1> (a) tx - 15 = tc/4
(b) 27,5ºX
(c) - 20ºC
(d) 20º
2> (a) tm + 20 / 3 = tc
(b) 10ºC
(c) 40ºM
(d) 4ºMau
3> (a) tp - 14 = tc/2
(b) 172ºC
(c) 28º
4> (a) tf + 20 /9 = tc / 10
(b) 50ºC
(c) 88ºFog
(d) 200º
10> (a) tr - 5 / 4 = tc / 5
(b) 31,4ºRio, 17,8ºRio
(c) 25º
(d) 30,6ºF
11> (a) 20,06 cm
(b) 2401,44 cm^2
(c) 8007,2 cm^3
12> (a) 0,05 cm
(b) 1 cm^2
(c) 15 cm^3
13> (a) aumenta
(b) 6,75 cm^2
(c) 1041,18 cm^2
terça-feira, 23 de julho de 2013
segunda-feira, 8 de julho de 2013
Estudando para a Prova Oficial
Abaixo você tem todos os assuntos que serão cobrados na prova oficial, em breve estarei colocando vídeos explicativos para cada um dos assuntos. Não esqueça de resolver a Lista de Férias.
Assunto 1: Termometria
Como construir numa escala termométrica, pontos importantes, escolhas importantes.
Assunto 2: Escalas Termométricas
Transformação entre escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin (transformação de temperatura e transformação de variação de temperatura).
Assunto 3: Meios de Propagação do Calor
Condução, Convecção e Irradiação. Como ocorrem, exemplos e localizar em situações dadas.
Assunto 4: Dilatação Térmica dos Sólidos
Exercícios envolvendo as três dilatações (linear, superficial e volumétrica) - caso do cubo.
Assunto 5: Princípio de Arquimedes
Solução da densidade de corpos flutuantes colocados num líquido conhecido.
Assunto 6: Prensa Hidráulica
Determinação da força e altura atingida por um êmbolo, conhecida a área de cada êmbolo e a força inicial.
Assunto 7: Pressão
Determinação da pressão hidrostática e pressão absoluta em situações diferenciadas.
Assunto 8: Pressão Atmosférica
Conhecer como foi a experiência de Torricelli e saber explicar.
Assunto 7: Pressão
Determinação da pressão hidrostática e pressão absoluta em situações diferenciadas.
Assunto 8: Pressão Atmosférica
Conhecer como foi a experiência de Torricelli e saber explicar.
Dilatação dos Líquidos
Como um líquido não possui forma definida (ele terá a forma
do volume que o contém) sua dilatação respeita tudo o que vimos na dilatação
volumétrica.
Existe
um fator importante a ser analisado. Como o líquido estará num recipiente, ao
se dilatar deveremos levar em conta a dilatação do recipiente.
A dilatação do Recipiente:
A dilatação real do líquido:
A dilatação aparente:
Coeficiente de Dilatação Aparente:
Exercícios:
(CESGRANRIO) 15> Um petroleiro recebe uma carga de 1
milhão de barris de petróleo (1,6 x 105 m3) no Golfo
Pérsico, a uma temperatura de aproximadamente 50oC. Qual a perda de
volume, por efeito de contração térmica, que esta carga apresenta quando
descarregada no Sul do Brasil, a uma temperatura de cerca de 20oC ?
O coeficiente de dilatação térmica do petróleo é aproximadamente igual a 1 x 10-3
oC-1.
(a) 3 barris;
(b) 30 barris;
(c) 300 barris;
(d) 3000 barris;
(e) 30000 barris.
(FEI-SP) 16> Um recipiente de vidro tem capacidade de
91,000 cm3 a 0 oC e contém, a essa temperatura, 90,000 cm3
de mercúrio. A que temperatura o recipiente estará completamente cheio de
mercúrio ? Dados: o coeficiente de dilatação linear do vidro é 32 x10-6 oC-1,
e o coeficiente de dilatação do mercúrio é de 182 x 10-6 oC-1.
(UFRN) 17> Suponha um recipiente com capacidade de 1,0
litro cheio com um líquido que tem o coeficiente de dilatação volumétrica duas
vezes maior que o coeficiente do material do recipiente. Qual a quantidade de
líquido que transbordará quando o conjunto sofrer uma variação de temperatura
de 30oC ?
Dado: Coeficiente de Dilatação Volumétrica do líquido = 2 x
10-5 oC-1.
(a) 0,01 cm3; (b)
0,09 cm3; (c) 0,30 cm3; (d) 0,60 cm3; (e) 1,00 cm3.
18> A razão mais forte para não se usar a água como
substância termométrica é:
(a) porque ela é líquida;
(b) porque sua massa específica é muito alta;
(c) porque sua massa específica é muito baixa;
(d) porque sua dilatação é irregular;
(e) n.d.a.
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