COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Programa de Recuperação Paralela
1ª Etapa – 2012
Disciplina: FÍSICA
Ano: 2012
Professor (a): Marcos Vinicius
Turma: FG/ ADM
 Caro aluno, você está recebendo o conteúdo de recuperação.
 Faça a lista de exercícios com atenção, ela norteará os seus estudos.
 Utilize o livro didático adotado pela escola como fonte de estudo.
 Se necessário, procure outras fontes como apoio (livros didáticos, exercícios além dos
propostos, etc.).
 Considere a recuperação como uma nova oportunidade de aprendizado.
 Leve o seu trabalho a sério e com disciplina. Dessa forma, com certeza obterá sucesso.
 Qualquer dúvida procure o professor responsável pela disciplina.
Conteúdo

Termometria

Dilatação térmica

Calorimetria

Propagação de calor
Recursos para Estudo / Atividades

Fascículos

Caderno

Predec
Rede de Educação Missionárias Servas do Espírito Santo
Colégio Nossa Senhora da Piedade
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ENSINO MÉDIO
Área de Conhecimento: CIÊNCIAS DA NATUREZA
Data : ____________/____________/2012
Nome do (a) aluno (a):
Disciplina: FÍSICA
Etapa: 1ª
Professor: Marcos Vinicius
Ano: 2º
Turma:
Nº
BLOCO DE ATIVIDADES / EXERCÍCIOS PROPOSTOS
1. (AFA-SP) ASSINALE a alternativa que define corretamente calor.
(A) Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema.
(B) É uma forma de energia contida no sistema.
(C) É uma energia em trânsito, de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles.
(D) É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes.
(E) É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o corpo mais quente.
2. (PUC-MG) Se ocorre troca de calor entre dois corpos, é correto dizer que, no início desse processo, são
diferentes:
(A) Suas massas.
(B) Suas capacidades térmicas.
(C) Seus calores específicos.
(D) Suas temperaturas.
3. (Mackenzie-SP) Numa cidade da Europa, no decorrer de um ano, a temperatura mais baixa no inverno
foi de 23 ºF e a mais alta no verão foi de 86 ºF. A variação da temperatura, em graus Celsius, ocorrida nesse
período, naquela cidade, foi:
(A) 28,0 ºC.
(B) 35,0 ºC.
(C) 40,0 ºC.
(D) 50,4 ºC.
(E) 63,0 ºC.
4. (Fatec-SP) Uma escala termométrica arbitrária X atribui o valor -20 ºX para a temperatura de fusão do
gelo e 120 ºX para a temperatura de ebulição da água, sob pressão normal. A temperatura em que a escala
X dá a mesma indicação que a Celsius é:
(A) 80.
(B) 70.
(C) 50.
(D) 30.
(E) 10.
5. (Vunesp) A lâmina bimetálica da figura abaixo é feita de cobre ( = 1,4.10-5 ºC-1) e de alumínio (
2,4.10-5 ºC-1). Uma das partes não pode deslizar sobre a outra e o sistema está engastado numa parede.
=
Se na temperatura ambiente (27 ºC) ela é horizontal, a afirmativa correta sobre o comportamento da lâmina
( é o coeficiente de dilatação linear) é:
(A) Sempre se curva para baixo quando muda a temperatura.
(B) Sempre se curva para cima quando muda a temperatura.
(C) Curva-se para baixo se > 27 ºC e para cima de < 27 ºC.
(D) Curva-se para cima se > 27 ºC e para baixo se < 27 ºC.
(E) Somente se curva se > 27 ºC.
6. (Olimpíada Paulista de Física) É muito comum acontecer de, quando copos iguais são empilhados,
colocando-se um dentro do outro, dois deles ficarem emperrados, tornando-se difícil separá-los.
Considerando o efeito da dilatação térmica, pode-se afirmar que é possível retirar um copo de dentro do
outro se:
(A) os copos emperrados forem mergulhados em água bem quente.
(B) no copo interno for despejada água quente e o copo externo for mergulhado em água bem fria.
(C) os copos emperrados forem mergulhados em água bem fria.
(D) no copo interno for despejada água fria e o copo externo for mergulhado em água bem quente.
(E) não é possível separar os dois copos emperrados considerando o efeito de dilatação térmica.
7. (Uesb-BA) Um tanque cheio de gasolina de um automóvel, quando exposto ao sol por algum tempo,
derrama uma certa quantidade desse combustível. Desse fato, conclui-se que:
(A) só a gasolina se dilatou.
(B) a quantidade de gasolina derramada representa sua dilatação real.
(C) a quantidade de gasolina derramada representa sua dilatação aparente.
(D) o tanque dilatou mais que a gasolina.
(E) a dilatação aparente da gasolina é igual à dilatação do tanque.
8. (MACK-SP) Uma placa de aço sofre uma dilatação de 2,4 cm2, quando aquecida de 100 ºC. Sabendo que
o coeficiente de dilatação linear médio do aço, no intervalo considerado, é 1,2.10-6 ºC-1, podemos afirmar
que a área da placa, antes desse aquecimento, era:
(A) 200,0 m2
(B) 100,0 m2
(C) 2,0 m2
(D) 1,0 m2
(E) 0,010 m2
9. (UECE) Uma placa quadrada e homogênea é feita de um material cujo coeficiente superficial de
dilatação é 1,6. 10-6 ºC-1. O acréscimo de temperatura, em graus Celsius, necessário para que a placa tenha
um aumento de 10% em sua área é:
(A) 80
(B) 160
(C) 375
(D) 625
10. (Osec-SP) Duas esferas de cobre, uma oca e outra maciça, possuem raios iguais. Quando submetidas à
mesma elevação de temperatura, a dilatação da esfera oca, comparada com a da maciça, é:
(A) 1/3
(B) 3/4
(C) 4/3
(D) a mesma
(E) n.r.a
11. (Mackenzie 99) No estudo dos materiais utilizados para a restauração de dentes, os cientistas pesquisam
entre outras características o coeficiente de dilatação térmica. Se utilizarmos um material de coeficiente de
dilatação térmica inadequado, poderemos provocar sérias lesões ao dente, como uma trinca ou até mesmo
sua quebra. Neste caso, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação
volumétrica do material de restauração deverá ser:
(A) igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do dente.
(B) maior que o coeficiente de dilatação volumétrica
predominantemente com alimentos muito frios.
(C) menor que o coeficiente de dilatação volumétrica
predominantemente com alimentos muito frios.
(D) maior que o coeficiente de dilatação volumétrica
predominantemente com alimentos muito quentes.
(E) menor que o coeficiente de dilatação volumétrica
predominantemente com alimentos muito quentes.
do dente, se o paciente se alimenta
do dente, se o paciente se alimenta
do dente, se o paciente se alimenta
do dente, se o paciente se alimenta
12. (Unirio 99)
Um estudante pôs em prática uma experiência na qual ele pudesse observar alguns conceitos relacionados
à "Dilatação Térmica dos Sólidos". Ele utilizou dois objetos: um fino fio de cobre de comprimento 4L, com
o qual ele montou um quadrado como mostra a FIGURA I, e uma chapa quadrada, também de cobre, de
espessura desprezível e área igual a L2, como mostra a FIGURA II. Em seguida, o quadrado montado e a
chapa, que se encontravam inicialmente à mesma temperatura, foram colocados num forno até que
alcançassem o equilíbrio térmico com este. Assim, a razão entre a área da chapa e a área do quadrado
formado com o fio de cobre, após o equilíbrio térmico destes com o forno, é:
(A) 1
(B) 4
(C) 3
(D) 2
(E) 5
13. (Ufv 99) A figura a seguir ilustra um arame rígido de aço, cujas extremidades estão distanciadas de "L".
Alterando-se sua temperatura, de 293K para 100°C, pode-se afirmar que a distância "L":
(A) diminui, pois o arame aumenta de comprimento, fazendo com que suas extremidades fiquem mais
próximas.
(B) diminui, pois o arame contrai com a diminuição da temperatura.
(C) aumenta, pois o arame diminui de comprimento, fazendo com que suas extremidades fiquem mais
afastadas.
(D) não varia, pois a dilatação linear do arame é compensada pelo aumento do raio "R".
(E) aumenta, pois a área do círculo de raio "R" aumenta com a temperatura.
14. (Unirio 2000) Um aluno pegou um fina placa metálica e nela recortou um disco de raio r. Em seguida,
fez um anel também de raio r com um fio muito fino do mesmo material da placa. Inicialmente, todos os
corpos encontravam-se à mesma temperatura e, nessa situação, tanto o disco quanto o anel encaixavam-se
perfeitamente no orifício da placa. Em seguida, a placa, o disco e o anel foram colocados dentro de uma
geladeira até alcançarem o equilíbrio térmico com ela. Depois de retirar o material da geladeira, o que o
aluno pôde observar?
(A) Tanto o disco quanto o anel continuam encaixando-se no orifício na placa.
(B) O anel encaixa-se no orifício, mas o disco, não.
(C) O disco passa pelo orifício, mas o anel, não.
(D) Nem o disco nem o anel se encaixam mais no orifício, pois ambos aumentaram de tamanho.
(E) Nem o disco nem o anel se encaixam mais no orifício, pois ambos diminuíram de tamanho.
15. ASSINALE a alternativa ERRADA.
(A) Os corpos se dilatam sob efeito do calor.
(B) Dois corpos em equilíbrio térmico têm, necessariamente, a mesma temperatura.
(C) A transferência de calor se faz do corpo mais frio para o mais quente.
(D) Quando um corpo absorve calor, sua energia térmica aumenta.
(E) Temperatura é a medida da energia térmica de um corpo
16. (Unirio 98) Um quadrado foi montado com três hastes de alumínio (α Al = 24. 10-6 ºC-1) e uma haste de
aço (α aço = 12. 10-6 ºC-1), e todas inicialmente à mesma temperatura. O sistema é, então, submetido a um
processo de aquecimento, de forma que a variação de temperatura é a mesma em todas as hastes.
Podemos afirmar que, ao final do processo de aquecimento, a figura formada pelas hastes estará mais
próxima de um:
(A) quadrado.
(B) retângulo.
(C) losango.
(D) trapézio retângulo.
(E) trapézio isósceles.
17. (ITA) Uma garrafa térmica, devido às paredes espelhadas, impede trocas de calor por:
(A) condução.
(B) irradiação.
(C) convecção.
(D) reflexão
(E) n.r.a.
18. (FUND. UNIV. R.G.) A transferência de calor de um corpo para outro pode se dar por condução,
convecção e radiação:
(A) condução e convecção não exigem contato entre os corpos.
(B) convecção e radiação não exigem contato entre os corpos.
(C) somente a radiação não exige contato entre os corpos.
(D) somente condução não exige contato entre os corpos.
(E) condução, convecção e radiação exigem contato.
19. (UN. MACKENZIE) Assinale a alternativa correta:
(A) A condução e a convecção térmica só ocorrem no vácuo.
(B) A radiação é um processo de transmissão de calor que só se verifica em meios materiais.
(C) A condução térmica só ocorre no vácuo, no entanto a convecção térmica se verifica inclusive em
materiais no estado sólido.
(D) No vácuo a única forma de transmissão de calor é por condução.
(E) A convecção térmica só ocorre nos fluídos, ou seja, não se verifica no vácuo e tão pouco em
materiais no estado sólido.
20. (UN. MACKENZIE) Dos processos a seguir, o único onde praticamente todo o calor se propaga por
condução é quando ele se transfere:
(A) Do Sol para a Terra.
(B) Da chama de um gás para a superfície livre de um líquido contido num bule que está sobre ela.
(C) Do fundo de um copo de água para um cubo de gelo que nela flutua.
(D) De uma lâmpada acesa para o ar que a cerca.
(E) De um soldador para o metal que está sendo soldado.
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