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Considere uma maquina termica que opera com um ciclo termodinâmico composto de quatro etapas: (i) expansão isotermica, a temperatura Tq, saindo do volume inicial V0 ate o volume final Vf ; (ii) resfriamento isocorico de Tq ate Tf ; (iii) compressão isotermica, a temperatura Tf , de Vf ate V0; e (iv) aquecimento isocorico de Tf ate Tq. A maquina e inicialmente preparada para operar com o ar atmosférico como fluido de trabalho. Sobre esse sistema, são feitas as seguintes afirmações:
I. Aumentando-se a razão de expansão, r = Vf=Vi, e possível aumentar o rendimento da máquina mantendo os demais parâmetros fixos.
II. Se o fluido de trabalho fosse substitudo por um gas nobre, então o rendimento dessa máquina seria aumentado.
III. Considerando os parâmetros r = 10, Tf = 300 K e Tq = 900 K, o valor do rendimento da máquina e superior a 50%.
Sobre as afirmações I, II e III pode-se afirmar que
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A figura mostra uma luneta, com foco ajustável, que possui em sua extremidade uma lente planoconvexa de raio de curvatura R. O índice de refração da lente varia com o comprimento de onda !$ λ !$ da luz incidente de acordo com a expressão:
n(λ) = A + !$ \dfrac{B}{λ^2} !$
A distância do plano da lente até o fundo da luneta é !$ L !$ + !$ Δ !$!$ L !$, com !$ L !$ de valor fixo e !$ Δ !$!$ L !$ que pode ser ajustado, de forma a coincidir o ponto focal da lente sempre com o fundo, ou seja, onde se encontra o observador. A luneta deve possibilitar que se foquem as luzes de comprimento de onda no intervalo 0,4 !$ μ !$m !$ \le !$ !$ λ !$ !$ \le !$ 0,7 !$ μ !$m.
Dados:
!$ \bullet !$ raio de curvatura da superfície convexa da lente: R = 7 cm;
!$ \bullet !$ constante A da expressão: 1,5;
!$ \bullet !$ constante B da expressão: 0,00784 !$ μ !$m2;
!$ \bullet !$ índice de refração à esquerda e à direita da lente: 1.
Observação:
!$ \bullet !$ a lente é plana à esquerda e convexa à direita;
Sabendo que !$ ΔL !$ pode ser nulo, o seu maior valor possível é, em cm, aproximadamente:
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Se a temperatura de um corpo negro é aumentada por um fator 3, a energia irradiada por segundo e por unidade de área corresponde a
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Uma quantidade constante de um gás executa um processo cíclico ABCA no diagrama PV (ver ilustração a seguir). O caminho BC é isotérmico. O trabalho realizado por um gás durante um ciclo completo, do início até o final em A, é, aproximadamente,

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Um material radioativo é estudado por um determinado pesquisador. Ele sabe que a quantidade inicial de átomos na amostra é de 1030 átomos. Além disso, ele conseguiu determinar que a atividade desse material decresce por um fator de 7 em um intervalo de 28 dias. A constante de decaimento do material radioativo estudado, em dias-1, é:
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Um núcleo radioativo pai decai, transmutando-se para um núcleo-filho, e este para um núcleo-neto, e assim por diante até adquirir a estabilidade.

As partículas emitidas em cada processo de decaimento são:
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Um calorímetro de capacidade térmica desprezível contém gelo a -20 ºC. Nele é injetado vapor d`água a 100 ºC. A figura abaixo representa, em gráfico cartesiano, como suas temperaturas variam em função das quantidades de calor (em módulo) que um cede e o outro recebe.

O calor específico a água (líquida) é 1,0 cal/gºC e o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g. Ao ser atingido o equilíbrio térmico, a massa de água na fase líquida contida no calorímetro é
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A figura a seguir ilustra uma situação em que um trilho
metálico de resistência elétrica desprezível é posicionado em uma
região onde existe um campo magnético de módulo B. Sobre o
trilho, uma barra metálica de comprimento L e resistência R é
forçada a se mover com velocidade de módulo
, gerando uma
força eletromotriz induzida de módulo E entre os terminais C e D
da barra.

A partir das informações e da figura precedentes, julgue o item a seguir, considerando que a barra e o trecho do trilho à sua direita formem uma espira retangular cuja área está sempre crescendo.
Um voltímetro ideal conectado entre os terminais C e D da
barra medirá uma tensão igual a 
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Quando um líquido entra em contato com uma massa significativamente mais quente que seu ponto de ebulição, uma camada isolante de vapor é produzida entre os dois, evitando que o líquido evapore rapidamente. A figura a seguir ilustra um modelo para esse efeito, conhecido como efeito Leidenfrost: uma gota d’água de formato cilíndrico, com densidade d, altura h, área de base A e temperatura Tg, flutua sobre uma camada de vapor com condutividade térmica k, a uma altura Y acima de uma frigideira com temperatura Tf.

Considerando as informações e a ilustração precedentes, julgue o item subsequente, admitindo que a condução seja a principal forma de transmissão de energia da frigideira para a gota.
Se a temperatura Tg da gota d’água permanecer constante durante todo o processo de vaporização, o calor necessário para a vaporização completa da gota d’água será igual a d·A·h·L.
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A figura a seguir representa uma lanterna formada por um gerador de força eletromotriz E de resistência interna r, uma lâmpada de resistência R, uma chave S e fios conectores ideais. Ao se fechar a chave S, uma corrente elétrica i percorre o circuito e a lâmpada acende.

Tendo como referência as informações e a figura precedentes, julgue o item seguinte.
Quando a chave S está fechada, a tensão entre os terminais A e B do gerador é igual à tensão entre os terminais C e D do resistor da lâmpada.
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