Dilatação Térmica

March 26, 2018 | Author: edervan7 | Category: Thermal Expansion, Thermometer, Temperature, Electric Current, Density


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01 - (ITA SP/2002) Um pequeno tanque, completamente preenchido com 20,0L de gasolina a 0°F, é logo a seguir transferido para uma garagemmantida à temperatura de 70°F. Sendo γ = 0,0012°C–1 o coeficiente de expansão volumétrica da gasolina, a alternativa que melhor expressa o volume de gasolina que vazará em conseqüência do seu aquecimento até a temperatura da garagem é: a) 0,507L b) 0,940L c) 1,68L d) 5,07L e) 0,17L Gab: B 02 - (UEL PR/2001/Julho) Considere uma arruela de metal com raio interno ro e raio externo Ro, em temperatura ambiente, tal como representado na figura abaixo. Quando aquecida a uma temperatura de 200°C, verifica-se que: r0 R 0 a) O raio interno ro diminui e o raio externo Ro aumenta. b) O raio interno ro fica constante e o raio externo Ro aumenta. c) O raio interno ro e o raio externo Ro aumentam. d) O raio interno ro diminui e o raio externo Ro fica constante. e) O raio interno ro aumenta e o raio externo Ro fica constante. uma variação de volume.Gab: C 03 . em médio. geralmente. usado para transmissão de televisão. sob pressão de 760 mmHg. em centímetros. Uma substância termométrica deve conduzir bem o calor.5 Gab: A 04 . Os corpos dilatam-se. linearmente. é o ponto em que se fixa o mercúrio quando se introduz o termômetro no vapor de água em ebulição. Considere que o aço dilata-se. para que rapidamente entre em equilíbrio térmico com o corpo que está em contato. À noite. () . A divisão 100. ( ) III. tem altura de 50 m quando a temperatura ambiente é de 40 °C. () IV. para cada variação de 1 °C. a variação de comprimento da torre.0 b) 1. então.(UERJ/2000) Uma torre de aço. do termômetro graduado na escala Celsius.5 c) 2. na proporção de 1/100. ( ) II. quando são aquecidos e contraem-se quando são resfriados. À variação de temperatura corresponde.(FMJ SP/2007) O professor solicita aos seus alunos que coloquem V (verdadeira) ou F (falsa) ao final das seguintes afirmações: I. Uma substância termométrica deve manter as mesmas propriedades químicas para que retorne sempre ao mesmo volume à mesma temperatura.0 d) 2. supondo que a temperatura caia para 20 °C.000. será de: a) 1. c) 2 F e 2 V. Gab: E 05 .1 x 10-5 °C-1.(UEL PR/2001/Janeiro) Uma régua de aço.0935cm e) 0.0cm de largura à temperatura de 20°C. a variação do comprimento da régua é: a) 0. Suponha que a régua tenha sido colocada em um local cuja temperatura é 120°C.088cm b) 0.0075cm d) 0. e está a uma temperatura de 10oC.0055cm c) 0.123cm Gab: A 06 .(FURG RS/2000) Uma chapa metálica tem um orifício circular. tem 80 cm de comprimento e 5. de forma retangular. .Pode-se concluir que os alunos que acertaram o exercício assinalaram a) 4 F. e) 4 V. como mostra a figura. A chapa é aquecida até uma temperatura de 50oC. d) 3 F e 1 V. Considerando o coeficiente de dilatação térmica linear do aço 1. b) 1 F e 3 V. Gab: A 07 . d) aumenta e depois diminui. ocasionando redução no volume da substância.(FURG RS/2000) As moléculas da água no estado cristalino (gelo) se organizam em estruturas hexagonais com grandes espaços vazios. o diâmetro do orifício. b) diminui continuamente. de 0 a 40C. . a) aumenta continuamente. c) permanece inalterado. Ao ocorrer a fusão. e) diminui e depois aumenta. essas estruturas são rompidas e as moléculas se aproximam umas das outras.Enquanto ocorre o aquecimento. O texto acima explica o conceito de: a) calor específico. O aumento na densidade ocorre inclusive na fase líquida. observa-se um fato curioso: a altura da coluna de água no tubo de vidro primeiro diminui. inicialmente à temperatura ambiente.(EFEI/2001) Um termômetro rudimentar pode ser construído da seguinte maneira: uma garrafa de vidro completamente cheia de água é tampada com uma rolha de cortiça atravessada por um tubo estreito de vidro. mas depois aumenta. como mostra a figura. estabilizando-se a uma altura maior do que a da temperatura ambiente. Gab: C 08 . a altura do líquido acima da rolha indica a temperatura. Quando essa garrafa.b) evaporação. Coeficiente de dilatação volumétrica (105 oC-1) Vidro Água 2. é colocada em uma panela rasa cheia de água fervente.53 20. Quando devidamente calibrado. e) dilatação aparente. Com base nos dados da tabela. d) capacidade térmica.7 . c) dilatação anômala. explique porque isso ocorre. portanto. Quando a temperatura dos dois corpos for elevada para um mesmo valor final. ambos a uma mesma temperatura inicial. o que faz diminuir o nível da água no tubo de vidro. Com o passar do tempo. o volume da água terá aumentado mais do que o do vidro e. a garrafa rapidamente se aquece e dilata. o líquido no tubo estará mais alto do que no início do processo. quando esse termômetro rudimentar atingir o equilíbrio térmico. Como o coeficiente de dilatação volumétrica da água é maior do que o do vidro. a temperatura da água no interior da garrafa começa a aumentar. 09 .Gab: Ao ser posta em contato com a água fervente. fazendo o líquido subir pelo tubo.(UEG GO/2007/Janeiro) . a razão entre o aumento do diâmetro da esfera e o aumento do comprimento da barra será: a) 1/3 b) 1 c) 1/9 d) 9/1 e) 3/1 Gab: B 10 .(UFV MG/2001) A figura ao lado ilustra uma esfera maciça de diâmetro L e uma barra de mesmo material com comprimento também igual a L. o que faz com que ela se expanda. é CORRETO afirmar: a) Nesta temperatura.(UNIFOR CE/2001/Janeiro) Certo líquido está quase transbordando de um béquer de vidro. b) Para a experiência ser verdadeira deve haver uma mínima diferença entre os raios a 25 °C. Nessas condições. A dilatação real desse líquido. de capacidade 450 cm3 a 20°C. Verifica-se que. c) O fato se explica só se o anel A estiver próximo do seu ponto de fusão. transbordam 9.45 . em qualquer temperatura. tornando-se maleável. dois anéis têm um mesmo raio a 25 °C. é: a) menor que 0. d) O coeficiente de dilatação do anel A é menor do que o do anel B. em cm3. o anel A se encaixa dentro do anel B. Aquecendo-se o conjunto até a temperatura atingir 100°C. Gab: D 11 . o volume da parte vazia é sempre o mesmo.Em uma experiência de dilatação térmica. a 0°C.(UNIFOR CE/2000/Janeiro) Um recipiente de vidro de capacidade 500cm3 contém 200cm3 de mercúrio. cessa a atividade molecular e os anéis se encaixam. sendo γ o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio.0cm3 do líquido.25 °C. Tendo em vista essa experiência. o coeficiente de dilatação linear do vidro vale: a) 6γ/5 b) 3γ/5 c) γ/5 d) 2γ/15 e) γ/15 Gab: D 12 . Quando aquecidos a +273. (UFMS MS/1999) A temperatura de uma moeda de cobre aumenta de 100oC e seu diâmetro cresce 0. 04.não é possível determinar o coeficiente de dilatação linear da moeda apenas com esses dados. à temperatura inicial de 10°C.54%.o aumento percentual no volume da moeda é de 0. 02. 08.0 e) maior que 9.18%.b) 0. e as outras. três barras homogêneas de comprimento L = 10 m.18%.36%. A barra do meio é constituída de aço. Gab: CCCCE 14 . Assim.o aumento percentual na espessura da moeda é de 0. Dados: . de alumínio. 16. alinhadas e separadas de uma distância d.o aumento percentual na massa da moeda é nulo.5 d) 9.o aumento percentual na área da moeda é de 0.(UFF RJ/1996) A figura mostra.0 Gab: E 13 .45 c) 4. é correto afirmar que 01. Gab: a) 2. em mm.(UFF RJ/1996) Duas barras de materiais diferentes e mesmo comprimento estão a 0°C. se ela tem massa de 300g e calor específico igual a 0.8 mm c) 1.2 mm b) 6. as barras apenas se toquem. b) Repita o cálculo do item a para o caso de as três barras serem aquecidas até 50°C. 4 ( m m ) 0 1 0 2θ o 0 3 0 4 0 5 0 ( C ) 15 . e θ é a temperatura. ao se aquecer somente a barra de aço até 50°C. onde ∆ L é a variação do comprimento da barra de aço. sem se comprimirem. que varia de 10°C a 50°C.10 cal/g°C ? d) Faça o gráfico ∆ L x θ .α α aço = 11 x 10-6°C-1 Al = 23 x 10-6°C-1 a) Calcule a distância de separação d para que. c) Qual a quantidade de calor fornecida à barra de aço no item a. O gráfico que melhor representa a variação dos comprimentos (L) das barras em função da temperatura (θ ) é: .2 kcal d) ∆L 4 . . L θ 0 d .(UFF RJ/1996) O gráfico mostra como varia o comprimento (L) de uma barra metálica emm função da temperatura (θ ). L θ 0 c . L θ 0 e .a . L θ 0 θ Gab: A 16 . L 0 b . o volume adicional descarregado pelo caminhão é. igual a: a) 50 litros b) 100 litros c) 200 litros d) 300 litros e) 400 litros . às 4 horas da manhã.0 x 10-5 / °C b) 6.0 x 10-5 / °C c) 4.0 x 10-5 / °C Gab: B 17 . com 10 mil litros de combustível. o caminhão descarrega todo o combustível no posto.(UFF RJ/1995) Um caminhão-tanque é abastecido na refinaria.0 x 10-5 / °C d) 8. aproximadamente. Sendo o coeficiente volumétrico de dilatação térmica de combustível 1. 0 0 5 0 θ (o C ) Podemos afirmar que o coeficiente de dilatação volumétrica do metal é: a) 2. a uma temperatura ambiente de 15 °C. 0 2 ( c m ) 2 0 0 .0 x 10-5 / °C e) 10.2 x 10 -3 °C -1.L 2 0 . Após trafegar sob o sol durante várias horas. a uma temperatura ambiente de 40°C. tem seu volume aumentado de 0.0 x 10-1 b) 1. . Gab: C 20 .(UFJF MG/2000) Na figura abaixo.0 x 10-5 Gab: E 19 .(UFF RJ/1993) Uma determinada substância.Gab: D 18 . e) diminui sua densidade quando sua temperatura varia de 4o C para 100o C. c) aumenta de volume quando sua temperatura varia de 4o C para 0o C. está representado um amperímetro térmico. O coeficiente de dilatação volumétrica da substância vale.0 x 10-3 d) 1. ao ser aquecida de 27° C para 127° C. b) aumenta de volume quando sua temperatura varia de 4o C para 100o C.0 x 10-2 c) 1. no estado líquido a) aumenta de volume quando sua temperatura varia de 0o C para 4o C.(FEEVALE RS/2001) A expressão "dilatação anômala da água" refere-se ao fato de que esta.0 x 10-4 e) 1.10%. d) diminui sua densidade quando sua temperatura varia de 0o C para 4o C. que consiste numa haste metálica AB pela qual se faz passar a corrente a ser medida. em °C-1: a) 1. Dessa forma. deste amperímetro com relação ao Gab: B . a haste AB se aquece e se dilata. passa pelo circuito.Quando uma corrente. o ponteiro pode girar em torno dos pontos C e D. produzida pelo gerador. b) a vantagem deste amperímetro com relação ao amperímetro convencional é que o sentido da corrente não importa. Assinale a afirmação CORRETA: a) dependendo do valor da corrente. Já um amperímetro convencional usa o campo magnético gerado pela corrente para indicar o seu valor. o ponteiro pode-se mover para a direita ou para a esquerda. medindo-se a dilatação. mede-se a corrente. Quando a haste se move. c) a vantagem deste amperímetro com relação ao amperímetro convencional é que o sentido do campo elétrico aplicado também é registrado. d) não existe nenhuma vantagem amperímetro convencional.
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