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1(UNICAMP- SP - 2013)Número Original: 13Código: 4202

Segunda Fase

Equação de Clapeyron (Física) Calor Sensível Cp Rec
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2013
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A boa ventilação em ambientes fechados é um fator importante para o conforto térmico em regiões de clima quente. Uma chaminé solar pode ser usada para aumentar a ventilação de um edifício. Ela faz uso da energia solar para aquecer o ar de sua parte superior, tornando-o menos denso e fazendo com que ele suba, aspirando assim o ar dos ambientes e substituindo-o por ar vindo do exterior. a) A intensidade da radiação solar absorvida por uma placa usada para aquecer o ar é igual a 400 W/m?. A energia absorvida durante 1,0 min por uma placa de 2m? é usada para aquecer 6,0kg de ar. O calor específico do ar é c = 1000 e Qual é a variação de temperatura do ar nesse período? g b) A densidade do ar a 290 K é p=1,2 kg/m”. Adotando-se um número fixo de moles de ar mantido a pressão constante, calcule a sua densidade para a temperatura de 300 K. Considere o ar como um gás ideal.


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2(UNICAMP- SP - 2012)Número Original: 5Código: 4315

Segunda Fase

Calor Sensível Cv Rec
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2012
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Em 2015, estima-se que o câncer será responsável por uma dezena de milhões de mortes em todo o mundo, sendo o tabagismo a principal causa evitável da doença. Além das inúmeras substâncias tóxicas e cancerígenas contidas no cigarro, a cada tragada, o fumante aspira fumaça a altas temperaturas, o que leva à morte células da boca e da garganta, aumentando ainda mais o risco de câncer. a) Para avaliar o efeito nocivo da fumaça, N, =9,0x10! células humanas foram expostas, em laboratório, à fumaça de cigarro à temperatura de 72ºC, valor típico para a fumaça tragada pelos fumantes. Nos primeiros instantes, o número de células que permanecem vivas em função do tempo + é dado por wiy=m(1-=] , Tt onde 7 é o tempo necessário para que 90% das células morram. O gráfico abaixo mostra como + varia com a temperatura 6. Quantas células morrem por segundo nos instantes iniciais? b) A cada tragada, o fumante aspira aproximadamente 35 mililitros de fumaça. A fumaça possui uma e um volume molar de 28 litros/mol. Assumindo que a fumaça entra capacidade calorífica molar C =32 Kxmol no corpo humano a 72ºC esaia 37ºC, calcule o calor transferido ao fumante numa tragada. 12,5 10,0 75 5,0 2,5 0,0 Ts) 62 66 70 74 78 8 (°C)


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3(UNICAMP- SP - 2009)Número Original: 6Código: 4696

Segunda Fase

Lei Geral dos Gases Perfeitos (Física) Interpretar (Gráficos) Rec Trabalho (Transformações Gasosas)
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2009
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O aperfeiçoamento da máquina a vapor ao longo do século XVIII, que atingiu o ápice com o trabalho de James Watt, permitiu a mecanização do modo de produção, desempenhando papel decisivo na revolução industrial. A figura abaixo mostra o diagrama de pressão P versus volume V do cilindro de uma máquina a vapor contendo 1,0 mol de água. Os diferentes trechos do gráfico referem-se a: P(10 Pa) 68 83 vO 12: água líquida é bombeada até a pressão P,; 2 > 3: a temperatura da água é aumentada pela caldeira a pressão constante; 354: a água é vaporizada a pressão e temperatura constantes (T, =400K); 455: ovapor é aquecido a pressão constante, expandindo de V, a V.; 5 >6: ovapor sofre expansão sem troca de calor, fazendo com que a temperatura e a pressão sejam reduzidas; 6> 1: ovapor é condensado com a retirada de calor do cilindro a pressão constante. a) No ponto 5 o vapor d'água se comporta como um gás ideal. Encontre a temperatura do vapor neste ponto. A constante universal dos gases é R =8,3 J/molK . b) Calcule o trabalho realizado pelo vapor d'água no trecho de 4 5 5.


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4(UNICAMP- SP - 2020)Número Original: 53Código: 7507863

Primeira Fase - Prova Q e X

Estudo teórico (Ou explicação de fenômenos) relacionados à quantidade de calor dada a uma material e sua capacidade de variar a temperatura .f
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2020
Questão de Vestibular - UNICAMP 2020
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“O sal faz a água ferver mais rápido?” Essa é uma pergunta frequente na internet, mas não tente responder com os argumentos lá apresentados. Seria muito difícil responder à pergunta tal como está formulada, pois isso exigiria o conhecimento de vários parâmetros termodinâmicos e cinéticos no aquecimento desses líquidos. Do ponto de vista termodinâmico, entre tais parâmetros, caberia analisar os valores de calor específico e de temperatura de ebulição da solução em comparação com a água pura. Considerando massas iguais (água pura e solução), se apenas esses parâmetros fossem levados em consideração, a solução ferveria mais rapidamente se o seu calor específico fosse a) menor que o da água pura, observando-se ainda que a temperatura de ebulição da solução é menor. b) maior que o da água pura, observando-se ainda que a temperatura de ebulição da solução é menor. Cc) menor que o da água pura, observando-se, no entanto, que a temperatura de ebulição da solução é maior. d) maior que o da água pura, observando-se, no entanto, que a temperatura de ebulição da solução é maior.


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5(UNICAMP- SP - 2019)Número Original: 42Código: 6983650

Primeira Fase - Prova Q e X

Errata (Informações Faltando) Quantidade de Calor
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2019
Questão de Vestibular - UNICAMP 2019
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Leve em conta ainda os dados mostrados no gráfico da questão anterior, referentes à temperatura da água (7 ) em função da profundidade (d). Considere um volume cilindrico de água cuja base tem área 4=2 m”, a face superior está na superfície a uma temperatura constante I’, e a face inferior está a uma profundidade d a uma temperatura constante 7,, como mostra a figura a seguir. Na situação estacionária, nas proximidades da superfície, a temperatura da água decai linearmente em função de d, de forma que a taxa de transferência de calor por unidade de tempo (db), por condução da face superior para a face inferior, é aproximadamente constante e dada por é a condutividade T, -T, @D = «KA+—4 , em que «=0,6 d x °C Lts é constante para m térmica da água. Assim, a razão todos os pontos da região de queda linear da temperatura da água mostrados no gráfico apresentado. Utilizando as temperaturas da água na superfície e na profundidade d do gráfico e a fórmula fornecida, conclui- se que, na região de queda linear da temperatura da água em função de d, & é igual a CA 3 Ja NO


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