Considere uma garrafa térmica fechada contendo uma certa quantidade de água inicialmente a 20ºC. Elevando-se a garrafa a uma certa altura e baixando-a em seguida, suponha que toda a água sofra uma queda livre de 42 cm em seu interior. Este processo se repete 100 vezes por minuto. Supondo que toda a energia cinética se transforme em calor a cada movimento, determine o tempo necessário para ferver toda a água.
Resp: 800 minutos.
Olá, Comunidade!
Vocês devem ter notado que o site ficou um período fora do ar (do dia 26 até o dia 30 de maio de 2024).
Consegui recuperar tudo, e ainda fiz um UPGRADE no servidor! Agora estamos em um servidor dedicado no BRASIL!
Isso vai fazer com que o acesso fique mais rápido (espero )
Já arrumei os principais bugs que aparecem em uma atualização!
Mas, se você encontrar alguma coisa diferente, que não funciona direito, me envie uma MP avisando que eu arranjo um tempo pra arrumar!
Vamos crescer essa comunidade juntos
Grande abraço a todos,
Prof. Caju
Vocês devem ter notado que o site ficou um período fora do ar (do dia 26 até o dia 30 de maio de 2024).
Consegui recuperar tudo, e ainda fiz um UPGRADE no servidor! Agora estamos em um servidor dedicado no BRASIL!
Isso vai fazer com que o acesso fique mais rápido (espero )
Já arrumei os principais bugs que aparecem em uma atualização!
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Grande abraço a todos,
Prof. Caju
Física II ⇒ (ITA 2016) - Calorimetria
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(ITA 2016) - Calorimetria
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Abr 2019
26
20:44
Re: (ITA 2016) - Calorimetria
[tex3]Ec = Ep = mgh = 4,2m[/tex3]
Em 1min ocorrem 100 ciclos, logo o calor fornecido por minuto é:
[tex3]Q(min) =100Ec =100Ep = 420m[/tex3]
Calculando o calor necessário para elevar a temperatura da água:
[tex3]Q = m.4,2.10^3.(100-20) =336.10^3m[/tex3]
Assim o tempo necessário em minutos é:
[tex3]Q(min).t = Q[/tex3]
[tex3]420m.t = 336.10^3m[/tex3]
[tex3]t = 800min[/tex3]
Em 1min ocorrem 100 ciclos, logo o calor fornecido por minuto é:
[tex3]Q(min) =100Ec =100Ep = 420m[/tex3]
Calculando o calor necessário para elevar a temperatura da água:
[tex3]Q = m.4,2.10^3.(100-20) =336.10^3m[/tex3]
Assim o tempo necessário em minutos é:
[tex3]Q(min).t = Q[/tex3]
[tex3]420m.t = 336.10^3m[/tex3]
[tex3]t = 800min[/tex3]
Jack of all trades
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