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	<title>Arquivos calor latente - Educacional Plenus</title>
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	<description>Vestibular, Ensino Superior, exercícios e muito mais!</description>
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	<title>Arquivos calor latente - Educacional Plenus</title>
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	<item>
		<title>Em uma indústria alimentícia, para produção de doce de leite</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 21:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calorimetria]]></category>
		<category><![CDATA[Enem]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[calor latente]]></category>
		<category><![CDATA[calor sensível]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Em uma indústria alimentícia, para produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120°C e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a 100°C. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Em uma indústria alimentícia, para produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120°C e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a 100°C. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e consequente concentração do produto.<br />
No processo de concentração do produto, é utilizada energia proveniente</p>
<p>A) somente do calor latente de vaporização.<br />
B) somente do calor latente de condensação.<br />
C) do calor sensível e do calor latente de vaporização.<br />
D) do calor sensível e do calor latente de condensação.<br />
E) do calor latente de condensação e do calor latente de vaporização.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p>A entrada de vapor é a 120°C. Para que o vapor vire água, ou seja, sofra o processo de condensação, ele precisa esfriar até a temperatura de 100°C. Nessa etapa já há um fornecimento de energia para o tacho através do calor sensível, que altera a temperatura de um corpo sem mudança de estado. A partir desse ponto, quando começa a condensação, a energia é fornecida pelo calor latente, que altera o estado de um corpo sem mudança de temperatura.</p>
<p>Resposta: letra D.</p>
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		<title>FUVEST 2017 (3º Dia &#8211; 2ª Fase) &#8211; Q. 02</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fuvest-2017-3o-dia-2a-fase-q-02/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 19:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2ª Fase]]></category>
		<category><![CDATA[Calorimetria]]></category>
		<category><![CDATA[calor específico]]></category>
		<category><![CDATA[calor latente]]></category>
		<category><![CDATA[Mudança de Estado]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Um cilindro termicamente isolado tem uma de suas extremidades fechadas por um pistão móvel, também isolado, que mantém a pressão constante no interior do cilindro. O cilindro contém uma certa quantidade de um material sólido à temperatura $$T_{i} = -134^{\circ} C$$. Um aquecedor transfere continuamente 3000 W de potência para o sistema, levando-o à temperatura...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um cilindro termicamente isolado tem uma de suas extremidades fechadas por um pistão móvel, também isolado, que mantém a pressão constante no interior do cilindro. O cilindro contém uma certa quantidade de um material sólido à temperatura $$T_{i} = -134^{\circ} C$$. Um aquecedor transfere continuamente 3000 W de potência para o sistema, levando-o à temperatura final $$T_{f} = 114^{\circ} C$$. O gráfico e a tabela apresentam os diversos processos pelos quais o sistema passa em função do tempo.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLVlVDaEZLSm5pdUk/preview" width="902" height="347"></iframe></p>
<p>a) Determine a energia total, E, fornecida pelo aquecedor desde $$T_{i} = -134^{\circ} C$$ até $$T_{f} = 114^{\circ} C$$.<br />
b) Identifique, para esse material, qual dos processos (I, II, III, IV ou V) corresponde à mudança do estado sólido para o estado líquido.<br />
c) Sabendo que a quantidade de energia fornecida pelo aquecedor durante a vaporização é $$1,2\cdot 10^{6}\, J$$, determine a massa, M, do material.<br />
d) Determine o calor específico a pressão constante, $$c_{p}$$, desse material no estado líquido.</p>
<p>Note e adote:<br />
Calor latente de vaporização do material = 800 J/g.<br />
Desconsidere as capacidades térmicas do cilindro e do pistão.</p>
<p><strong><a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-ensino-mediovestibular-lista-de-exercicio-calorimetria-ii/">Confira nossa lista de Exercícios de Calor Latente</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p>a) Energia pode ser calculada da seguinte forma: $$E = P_{ot}\cdot \Delta t$$ O tempo total em que o aquecedor fornece energia é 760 s. Portanto</p>
<p>$$E = 3000\cdot 760 \longrightarrow 2,28\cdot 10^{6}\, J$$.</p>
<p>b) Sabemos que o material está no estado sólido. O gráfico mostra dois patamares, que são mudanças de estado. Portanto o primeiro patamar mostra a mudança de estado de sólido para líquido, ou seja, processo II.</p>
<p>c) O processo IV é o que representa a vaporização. Neste caso nós temos</p>
<p>$$Q = m\cdot L \longrightarrow 1,2\cdot 10^{6} = m\cdot 800 \longrightarrow m = 1500\, g\,\, ou\,\, m = 1,5\, kg$$.</p>
<p>d) Aqui podemos dizer que</p>
<p>$$Q_{III} = P_{ot}\cdot \Delta t_{III} \longrightarrow Q_{III} = 3000\cdot 250 \longrightarrow Q_{III} = 7,5\cdot 10^{5}\, J$$.</p>
<p>Agora podemos descobrir o calor específico:</p>
<p>$$Q = m\cdot c_{p}\cdot\Delta T \longrightarrow 7,5\cdot 10^{5} = 1,5\cdot c_{p}\cdot 200 \longrightarrow c_{p} = 2,5\cdot 10^{3}\, \frac{J}{kg^{\circ} C}$$.</p>
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		<item>
		<title>ENEM 2020/Digital – Q. 105 – Amarela</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/enem-2020-digital-q-105-amarela/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 16:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calorimetria]]></category>
		<category><![CDATA[Enem]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[calor latente]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[prova amarela]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício (SiO2), principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura T (°C) versus tempo t (min). Após a obtenção...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício (SiO<sub>2</sub>), principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura T (°C) versus tempo t (min). Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura.</p>
<p>Dados do SiO<sub>2</sub>: T<sub>fusão</sub> = 1 600 °C; T<sub>ebulição</sub> = 2 230 °C.</p>
<p>Qual foi o gráfico obtido pelo analista?</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1WHAtBrfYMCj1MQXYLFxiFpIHhfn4x8rt/preview" width="1184" height="300"></iframe></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<figure class="wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube"><a href="https://educacionalplenus.com.br/enem-2020-digital-q-105-amarela/"><img decoding="async" src="https://educacionalplenus.com.br/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyteCache.php?origThumbUrl=http
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		<item>
		<title>Resolução – UNESP 2017 (2ª Fase) – Q 20 (Física)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/resolucao-unesp-2017-2a-fase-q-20-fisica/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Plenus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 15:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[calor específico]]></category>
		<category><![CDATA[calor latente]]></category>
		<category><![CDATA[calorimetria]]></category>
		<category><![CDATA[Vunesp]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>				<![CDATA[		
</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/resolucao-unesp-2017-2a-fase-q-20-fisica/">Resolução – UNESP 2017 (2ª Fase) – Q 20 (Física)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>				<![CDATA[

<h3><em><a href="http://educacionalplenus.com.br/resolucao-unesp-2017-2a-fase-q-19-fisica/">Questões Anteriores</a></em></h3>




<h2>Questão 20</h2>


Um bloco de gelo de massa 200 g, inicialmente à temperatura de –10 ºC, foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica 200 cal/ºC contendo água líquida a 24 ºC. Após determinado intervalo de tempo, esse sistema entrou em equilíbrio térmico à temperatura de 4 ºC.
O gráfico mostra como variou a temperatura apenas do gelo, desde sua imersão no recipiente até ser atingido o equilíbrio térmico.
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLc3BRQndCcUc5SFE/preview" width="640" height="240"></iframe>
Considerando as informações contidas no gráfico e na tabela, que o experimento foi realizado ao nível do mar e desprezando as perdas de calor para o ambiente, calcule a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo, em calorias, desde que foi imerso na água até ser atingido o equilíbrio térmico, e calcule a massa de água líquida contida no recipiente, em gramas, antes da imersão do bloco gelo.
<strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong>
https://www.youtube.com/watch?v=W3S4A5_rKdQ


<h3><em><a href="http://educacionalplenus.com.br/resolucao-unesp-2017-2a-fase-q-21-fisica/">Próximas Questões</a></em></h3>

		
</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/resolucao-unesp-2017-2a-fase-q-20-fisica/">Resolução – UNESP 2017 (2ª Fase) – Q 20 (Física)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Exercícios Resolvidos de Calor Latente</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fisica-ensino-mediovestibular-lista-de-exercicio-calorimetria-ii/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 00:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de Exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[calor específico]]></category>
		<category><![CDATA[calor latente]]></category>
		<category><![CDATA[calorimetria]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de Exercícios]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>				<![CDATA[		
</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-ensino-mediovestibular-lista-de-exercicio-calorimetria-ii/">Exercícios Resolvidos de Calor Latente</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://educacionalplenus.com.br/termodinamica/">Portal da Termodinâmica: acesse aqui!</a></strong></p>
<p><![CDATA[

<h3]]&gt;<strong><span style="color: #00ff00;"><a style="color: #00ff00;" href="http://educacionalplenus.com.br/fisica-ensino-mediovestibular-lista-de-exercicio-calorimetria/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lista de Calor Específico</a></span></strong></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UERJ &#8211; 2018)</strong> Observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudanças de estado físico de uma esfera sólida, em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLQWprN1MyVG1LeXM/preview" width="400" height="220"></iframe></p>
<p>Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico:</p>
<p>a) fusão<br />
b) sublimação<br />
c) condensação<br />
d) vaporização</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="https://educacionalplenus.com.br/uerj-2018-1o-exame-de-qualificacao-q-38-fisica/" target="_blank" rel="noopener">Solução (clique aqui)</a> </strong></span></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(FEI &#8211; 2016/Meio do Ano)</strong> Em um calorímetro ideal são colocados 200 g de gelo a -10℃ e 100 g de água a. 30℃. Após o equilíbrio térmico, é correto afirmar que a massa de gelo no calorímetro é:</p>
<p>Dados: calor específico da água = 1 cal/(g℃)<br />
calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g<br />
calor específico do gelo = 0,5 cal/(g℃)</p>
<p>a) 25 g<br />
b) 75 g<br />
c) 100 g<br />
d) 150 g<br />
e) 175 g</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=GmFqWFyJK_o" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #ff0000;"><strong>Solução (clique aqui)</strong></span></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(PUC-Campinas &#8211; 2017)</strong> Um chef de cuisine precisa transformar 10 g de gelo a 0°C em água a 40°C em 10 minutos. Para isto utiliza uma resistência elétrica percorrida por uma corrente elétrica que fornecerá calor para o gelo. Supondo-se que todo calor fornecido pela resistência seja absorvido pelo gelo e desprezando-se perdas de calor para o meio ambiente e para o frasco que contém o gelo, a potência desta resistência deve ser, em watts, no mínimo, igual a:</p>
<p>a) 4.<br />
b) 8.<br />
c) 10.<br />
d) 80.<br />
e) 120.</p>
<p>Dados da água:<br />
Calor específico no estado sólido: 0,50 cal/g°C<br />
Calor específico no estado líquido: 1,0 cal/g°C<br />
Calor latente de fusão do gelo: 80cal/g<br />
Adote 1 cal = 4 J</p>
<p><strong><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://educacionalplenus.com.br/resolucao-puc-campinas-2017-ciencias-da-natureza-continuacao/#Questao_41" target="_blank" rel="noopener">Solução (clique aqui)</a></span></strong></strong></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(FUVEST &#8211; 2018)</strong> Furacões são sistemas físicos que liberam uma enorme quantidade de energia por meio de diferentes tipos de processos, sendo um deles a condensação do vapor em água.<br />
De acordo com o Laboratório Oceanográfico e Meteorológico do Atlântico, um furacão produz, em média, 1,5 cm de chuva por dia em uma região plana de 660 km de raio. Nesse caso, a quantidade de energia por unidade de tempo envolvida no processo de condensação do vapor em água da chuva é, aproximadamente,</p>
<p>(A) $$3,8\cdot 10^{15}  W$$.<br />
(B) $$4,6\cdot 10^{14}  W$$.<br />
(C) $$2,1\cdot 10^{13}  W$$.<br />
(D) $$1,2\cdot 10^{12}  W$$.<br />
(E) $$1,2\cdot 10^{11}  W$$.</p>
<p><a href="https://youtu.be/MpGzDhB78JE" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #ff0000;"><strong>Solução (clique aqui)</strong></span></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UNESP &#8211; 2017)</strong> Um bloco de gelo de massa 200 g, inicialmente à temperatura de –10 ºC, foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica 200 cal/ºC contendo água líquida a 24 ºC. Após determinado intervalo de tempo, esse sistema entrou em equilíbrio térmico à temperatura de 4 ºC.<br />
O gráfico mostra como variou a temperatura apenas do gelo, desde sua imersão no recipiente até ser atingido o equilíbrio térmico.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLc3BRQndCcUc5SFE/preview" width="250" height="240"></iframe></p>
<p>Considerando as informações contidas no gráfico e na tabela, que o experimento foi realizado ao nível do mar e desprezando as perdas de calor para o ambiente, calcule a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo, em calorias, desde que foi imerso na água até ser atingido o equilíbrio térmico, e calcule a massa de água líquida contida no recipiente, em gramas, antes da imersão do bloco gelo.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=W3S4A5_rKdQ" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UNICAMP &#8211; 2022 &#8211; adaptada)</strong> Foi inaugurada em 2021, no deserto do Atacama, no Chile, a primeira usina termossolar da América Latina. Nessa usina, a energia solar é usada para fundir uma mistura de sais em temperaturas elevadas. A energia térmica armazenada nesses sais fundidos é então usada para produzir vapor de água em alta pressão e temperatura, o qual aciona as turbinas geradoras de eletricidade. A coleta da energia solar é feita por mais de dez mil espelhos móveis (helióstatos) distribuídos sobre o terreno. Quanto tempo leva para que uma massa m = 25000 toneladas de sal seja fundida se a potência luminosa usada para a fusão for $$P_{lumin} = 400\, MW$$? O calor latente de fusão do sal é $$L_{sal} = 160\, kJ/kg$$. Desde o início até o final do processo, a temperatura do sal permanece constante e igual à temperatura de fusão.</p>
<p><a href="https://youtu.be/rOs0YHS8kss?t=2506" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UERJ &#8211; 2017)</strong> O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 g de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLNHRWbXpGXzgxZzQ/preview" width="460" height="245"></iframe></p>
<p>O calor latente de fusão dessa substância, em cal/g, é igual a:</p>
<p>(A) 70<br />
(B) 80<br />
(C) 90<br />
(D) 100</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=1dkXC0fV0CU" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(FUVEST &#8211; 2017)</strong> Um cilindro termicamente isolado tem uma de suas extremidades fechadas por um pistão móvel, também isolado, que mantém a pressão constante no interior do cilindro. O cilindro contém uma certa quantidade de um material sólido à temperatura $$T_{i} = -134^{\circ} C$$. Um aquecedor transfere continuamente 3000 W de potência para o sistema, levando-o à temperatura final $$T_{f} = 114^{\circ} C$$. O gráfico e a tabela apresentam os diversos processos pelos quais o sistema passa em função do tempo.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLVlVDaEZLSm5pdUk/preview" width="902" height="347"></iframe></p>
<p>a) Determine a energia total, E, fornecida pelo aquecedor desde $$T_{i} = -134^{\circ} C$$ até $$T_{f} = 114^{\circ} C$$.<br />
b) Identifique, para esse material, qual dos processos (I, II, III, IV ou V) corresponde à mudança do estado sólido para o estado líquido.<br />
c) Sabendo que a quantidade de energia fornecida pelo aquecedor durante a vaporização é $$1,2\cdot 10^{6}\, J$$, determine a massa, M, do material.<br />
d) Determine o calor específico a pressão constante, $$c_{p}$$, desse material no estado líquido.</p>
<p>Note e adote:<br />
Calor latente de vaporização do material = 800 J/g.<br />
Desconsidere as capacidades térmicas do cilindro e do pistão.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="https://educacionalplenus.com.br/fuvest-2017-3o-dia-2a-fase-q-02/">Solução (clique aqui)</a><br />
</span></strong></p>
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