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Em um dia muito frio na serra catarinense, a temperatura atingiu o valor de -15 ºC. Em
uma residência adaptada para essas condições extremas, a temperatura no interior se
mantém praticamente constante em 21 ºC, mesmo ocorrendo um fluxo de energia na
forma de calor de 24500 J para fora dessa residência.
Considerando que a temperatura no exterior se mantém constante, o valor mais próximo da variação de entropia do universo, produzido por esse fluxo de energia, foi de
Considerando que a temperatura no exterior se mantém constante, o valor mais próximo da variação de entropia do universo, produzido por esse fluxo de energia, foi de
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A Termodinâmica é uma teoria fenomenológica que sistematiza as leis empíricas sobre o
comportamento térmico da matéria macroscópica. A primeira lei proíbe a criação ou
destruição da energia, enquanto a segunda lei limita a disponibilidade da energia e os
modos de conservação e de uso dessa energia.
A respeito das consequências da segunda lei da Termodinâmica, afirma-se:
A respeito das consequências da segunda lei da Termodinâmica, afirma-se:
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Um gás ideal monoatômico possui uma temperatura inicial de 400 K. A partir da condição
inicial, ele é submetido a duas expansões distintas, uma adiabática e outra isotérmica, de
tal maneira que realiza a mesma quantidade de trabalho nos dois processos. Na expansão
adiabática, a temperatura final é de 215 K.
Qual o valor mais próximo do quociente entre o volume final e o volume inicial na expansão isotérmica?
Qual o valor mais próximo do quociente entre o volume final e o volume inicial na expansão isotérmica?
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A respeito do equilíbrio dinâmico entre um líquido e o seu vapor mantido em um recipiente
fechado sob pressão e temperatura constantes, são propostas as seguintes condições:
I. A pressão de vapor apresenta um valor constante e será máxima para essa temperatura. II. Não existe transferência de moléculas entre o líquido e o seu vapor. III. A vaporização e a condensação se realizam com a mesma velocidade.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
I. A pressão de vapor apresenta um valor constante e será máxima para essa temperatura. II. Não existe transferência de moléculas entre o líquido e o seu vapor. III. A vaporização e a condensação se realizam com a mesma velocidade.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
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Um estudante resolveu calcular a gravidade do local onde mora por meio de um
experimento de Pêndulo Simples. Dessa forma, amarrou uma pedra de 120 gramas em um
barbante e fixou no teto da sala em sua residência. De posse de uma régua escolar,
verificou que o pêndulo ficou com aproximadamente 2,15 metros. A seguir, colocou o
pêndulo a oscilar ao mesmo tempo em que tentava medir o tempo de oscilação. Percebeu,
então, que 5 movimentos de vai e vem resultaram num tempo que ele estimou em 15,7
segundos.
A partir desses dados, qual a aceleração da gravidade calculada por esse estudante?
A partir desses dados, qual a aceleração da gravidade calculada por esse estudante?
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Um bloco de massa m, preso a uma mola ideal, desliza sem atrito entre os pontos +A e – A de um plano horizontal x, caracterizando um sistema massa-mola que executa um
Movimento Harmônico Simples. Durante o seu movimento de vai e vem, um gráfico
representando a Energia Cinética (EC), a Energia Potencial (EP) e a Energia Mecânica (Em)
do bloco, em função do seu deslocamento, é apresentado na figura a seguir:
A partir das informações apresentadas, afirma-se que, no ponto +A da trajetória, o bloco apresenta
A partir das informações apresentadas, afirma-se que, no ponto +A da trajetória, o bloco apresenta
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Um fluido ideal escoa em um tubo cujo contorno é constituído por linhas de corrente,
conforme a figura abaixo. 
Os pontos A e B estão no mesmo nível em relação ao solo e servem apenas como referência para que se possa analisar a pressão e a velocidade do fluido conforme ele evolui de uma posição para outra. Considere que pA e vA correspondem à pressão e à velocidade do fluido na posição A e que pB e vB correspondem à pressão e à velocidade do fluido na posição B.
Em relação a essas grandezas, afirma-se que

Os pontos A e B estão no mesmo nível em relação ao solo e servem apenas como referência para que se possa analisar a pressão e a velocidade do fluido conforme ele evolui de uma posição para outra. Considere que pA e vA correspondem à pressão e à velocidade do fluido na posição A e que pB e vB correspondem à pressão e à velocidade do fluido na posição B.
Em relação a essas grandezas, afirma-se que
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A figura abaixo representa um sistema fechado e em equilíbrio em que dois líquidos A e B
são separados por uma porção de mercúrio. Considere que todos os líquidos são imiscíveis,
que as massas específicas dos líquidos são µA = 1,2 g/cm3
, µB = 0,8 g/cm3
e µHg = 13,6
g/cm3
e que g = 9,8 m/s2
.

A diferença de pressão (pA – pB) vale, aproximadamente,

A diferença de pressão (pA – pB) vale, aproximadamente,
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A tabela a seguir mostra as massas específicas médias de algumas substâncias ou objetos. 
Adaptado de: (HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 2: gravitação, ondas e termodinâmica. 8ª edição. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009. p.59.).
Ao observar as substâncias Ar e Água na tabela dada, é possível perceber que a pressão influencia significativamente na primeira e muito pouco na segunda. Tal fato nos leva a concluir que

Adaptado de: (HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 2: gravitação, ondas e termodinâmica. 8ª edição. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009. p.59.).
Ao observar as substâncias Ar e Água na tabela dada, é possível perceber que a pressão influencia significativamente na primeira e muito pouco na segunda. Tal fato nos leva a concluir que
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Com o intuito de obter dados meteorológicos e ambientais, o minissatélite SCD-1 (Satélite
de Coleta de Dados – 1), desenvolvido na década de 1990 pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), foi colocado em uma órbita circular de 750 km de altitude
(acima da superfície da Terra). A cada órbita realizada, o satélite é capaz de obter imagens
de uma determinada região de interesse.
Considerando que a constante gravitacional G vale 6,67 x 10-11 N.m2 /kg2 , admitindo que o raio da Terra é de 6380 Km, que a massa da Terra é de 5,97 x 1024 kg e que a massa do SCD-1 é de 115 kg, quantas órbitas o SCD-1 completa em um dia?
Considerando que a constante gravitacional G vale 6,67 x 10-11 N.m2 /kg2 , admitindo que o raio da Terra é de 6380 Km, que a massa da Terra é de 5,97 x 1024 kg e que a massa do SCD-1 é de 115 kg, quantas órbitas o SCD-1 completa em um dia?
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