terça-feira, 25 de março de 2014
segunda-feira, 24 de março de 2014
ATIVIDADES 2 B
01)Um corpo feito de 250 g de
latão é aquecido de 0 °C até 100 °C, para isto foram utilizadas 2300 cal. Calcule:
a) O calor específico do latão;
b) A capacidade térmica desse corpo;
c) Se o corpo na situação final perder 1000 cal, qual será a sua temperatura?
a) O calor específico do latão;
b) A capacidade térmica desse corpo;
c) Se o corpo na situação final perder 1000 cal, qual será a sua temperatura?
Dados do problema
. m= 250g
. Ti = 0 oC
. Tf = 100 oC
. Q= 2300 cal
a) Q =mc Δ t
Q 2300 23
c = _______________= _________________ = ______
m.(tf-ti) 250.(100-0) 250
c = 0,092cal/g oC
b) Capacidade térmica do corpo
C = m.c
C = 250.0,092
C = 23 cal/oC
c)Se o corpo perde calor temos Q= -1000 cal, a temperatura de 100 oC passa a ser Ti (temperatura inicial) e queremos saber temperatura final(Tf),
então temos:
Q =mc Δ t
-1000 = 250.0,092.(tf - 100)
-1000 = 23 .(tf - 100)
(tf - 100) = - 43,5
tf = - 43,5 + 100
tf = 56,5 oC
02)Um corpo possui massa de 500 gramas e calor específico 0,4
g/cal oC. Determinar:
a) A quantidade de calor que o corpo deve receber para que
sua temperatura varie de 5 oC para
35 oC;
b) A quantidade de calor que o corpo deve ceder para que sua
temperatura diminua de 15 oC.
Dados do problema
• massa
do corpo: m = 500 g;
• calor
específico: c = 0,4 g/cal oC.
Solução
a) Sendo a temperatura inicial t i = 5 oC e a
temperatura final t f = 35 oC a quantidade de calor que
o corpo deve receber para que ocorra o aquecimento será dada
por
Q =mc Δ t
Q =mc .(t f−t i )
Q =500
.0,4. ( 35- 5)
Q =200
.30
Q =6000
cal
b) Se o calor é cedido, portanto, a variação deve
ser Δt =−15oC e o
calor cedido
será dado por
Q= mc
Δt
Q =500.0,4.(−15 )
Q =−3000 cal
Observação: no item (a) a temperatura varia de
um valor inicial t i para um valor final t f,
conhecemos os valores inicial e final da temperatura. No
item (b) a temperatura varia de um
certo valor, conhecemos a variação Δt sem conhecermos
os valores inicial e final da
temperatura.
domingo, 23 de março de 2014
Questões sobre propagação do calor
1- Quais as maneiras do calor se propagar? Explique cada uma delas e dê exemplos.
2- Por que os aparelhos de refrigeração do ar ficam no alto das salas?
3- Explique a formação das brisas marítimas pela manhã e ao entardecer.
4- Fale sobre o efeito estufa e o aquecimento global do nosso planeta.
5- Explique o funcionamento da garrafa térmica a partir de suas partes e dos materiais que a compõe, indicando suas funções para impedir as trocas de calor com o ambiente.
6- O que são correntes de convecção? Dê exemplos.
7- Por que o interior dos automóveis esquenta tanto quando ficam expostos ao sol?
8- Como o calor do sol chega até nós?
9- Por que muitos planetas diferentemente da Terra são tão frios?
10- Quais as unidades de medida utilizadas para medir a quantidade de calor recebida ou perdida por um corpo
2- Por que os aparelhos de refrigeração do ar ficam no alto das salas?
3- Explique a formação das brisas marítimas pela manhã e ao entardecer.
4- Fale sobre o efeito estufa e o aquecimento global do nosso planeta.
5- Explique o funcionamento da garrafa térmica a partir de suas partes e dos materiais que a compõe, indicando suas funções para impedir as trocas de calor com o ambiente.
6- O que são correntes de convecção? Dê exemplos.
7- Por que o interior dos automóveis esquenta tanto quando ficam expostos ao sol?
8- Como o calor do sol chega até nós?
9- Por que muitos planetas diferentemente da Terra são tão frios?
10- Quais as unidades de medida utilizadas para medir a quantidade de calor recebida ou perdida por um corpo
Exercícios de Calorimetria
1) (FUVEST) Um ser humano adulto e saudável consome, em média, uma potência de 120J/s. Uma “caloria alimentar” (1kcal) corresponde, aproximadamente, a 4,0 x 103J. Para nos mantermos saudáveis, quantas “calorias alimentares” devemos utilizar, por dia, a partir dos alimentos que ingerimos?
2) (UFPR) Durante o eclipse, em uma das cidades na zona de totalidade, Criciúma-SC, ocorreu uma queda de temperatura de 8,0ºC. (Zero Horas – 04/11/1994) Sabendo que o calor específico sensível da água é 1,0 cal/gºC, a quantidade de calor liberada por 1000g de água, ao reduzir sua temperatura de 8,0ºC, em cal, é:
3) (UFSE) A tabela abaixo apresenta a massa m de cinco objetos de metal, com seus respectivos calores específicos sensíveis c.
METAL
|
c(cal/gºC)
|
m(g)
|
Alumínio
|
0,217
|
100
|
Ferro
|
0,113
|
200
|
Cobre
|
0,093
|
300
|
Prata
|
0,056
|
400
|
Chumbo
|
0,031
|
500
|
O objeto que tem maior capacidade térmica é o de:
a) alumínio
b) ferro
c) chumbo
d) prata
e) cobre
quarta-feira, 19 de março de 2014
Questões sobre inércia, massa e força.
01-Suponha que sobre uma mesa haja um livro. Qual será a força que a mesa exerce sobre o livro, sabendo que a força com que a Terra o atrai é de 10 N?
a) 5 N
b) 10 N
c) 15 N
d) 20 N
e) 25 N
b) 10 N
c) 15 N
d) 20 N
e) 25 N
02-Veja a figura abaixo: nela há um bloco de massa m = 2,5 kg. Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidades F1 = 100 N e F2 = 75 N. Determine a aceleração adquirida pelo bloco, nas unidades do SI.

a) 5 m/s2
b) 11 m/s2
c) 15 m/s2
d) 10 m/s2
e) 0
b) 11 m/s2
c) 15 m/s2
d) 10 m/s2
e) 0
03-(FUVEST-SP)Um homem tenta levantar uma caixa de 5kg, que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10N. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é: (g=10m/s2).

a) 0N
b) 5N
c) 10N
d) 40N
e) 50N
b) 5N
c) 10N
d) 40N
e) 50N
Notação Cientifica
Notação Cientifica é o método de transformar números grandes em números pequenos usando potência de base 10.
Ex:
380000000 = 3,8 X 108
0,00000000005 = 5 x 10-11
Obs.:
- Notação científica também pode ser chamada de notação exponencial.
- O número inteiro que é multiplicado pela base 10, tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1.
Ex:
3,8 x 108 é notação científica, pois 3,8 é menor que 10 e maior que 1.
38 x 107 não é notação cientifica, pois 38 é maior que 10.
0,68 x 10-2 não é notação científica, pois 0,68 é menor que 1.
- Quando a vírgula na notação científica anda da direita para esquerda o expoente da base 10 fica positiva.
Ex:
380000000 = 3,8 x 108
- Quando a vírgula na notação científica anda da esquerda para a direita o expoente fica negativo.
0,00000000005 = 5 x 10-11
Questões Resolvidas
- Passe os números abaixo para forma de notação científica:
- 0,0002 = 2 X 10-4
- 2000000 = 2 x 106
- 32 x 102 = 3,2 x 102 + 1 = 3,2 x 103
- 0,62 x 104 = 6,2 x 104 – 1= 6,2 x 103
2. A distância da Terra a Lua mede 384000000m. Transforme esse valor em notação cientifica.
3,8 x108
3. Um corpo mede 650000m se multiplicar 80 vezes esse valor, dará um número muito grande, transforme o resultado em notação cientifica.
650000 x 80 = 52000000 = 5,2 x 107
4. Passe os números para forma de notação cientifica:
a) 0,00005 = 5 x 10-5
b) 120000000 = 1,2 x 108
c) 524 x 106 = 5,24 x 106+2 = 5,24 x108
d) 42 x10-8 = 4,2 x 10-8+1= 4,2 x10-7
e) 45000000,213 = 4,5 x 107
f) 0,66 X 10-1 = 6,6 x10-1-1= 6,6 x10-2
g) 0,231 X 10-8 = 2,31 x 10-8-1= 2,31 x 10-9
h) 231,23 X 109 = 2,31 x109+2 = 2,31 x1011
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