Segue a segunda parte dos exercícios de gases.
01. Desenhe a curva correspondente (numa dada temperatura) para a transformação isotérmica, explique o porquê desta denominação.
02. Desenhe a curva correspondente (numa dada pressão) para a transformação isobárica, explique o
porquê desta denominação.
03. Desenhe a curva correspondente (num dado volume) para a transformação isovolumétrica (ou isométrica ou isocórica), explique o porque desta denominação.
04. Desenhe a curva correspondente a equação geral dos gases (PV/T = K).
05. Explique o motivo para a utilização da escala Kelvin. De sua explicação devem constar as curvas
necessárias.
06. Explique o fato de uma bola de futebol parecer mais "cheia" durante o dia e mais murcha à noite.
07. (Ufg) Considere um gás ideal submetido às seguintes transformações:
Considere, também, as seguintes leis:
Sob volume constante, a pressão exercida por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. ("Lei de Gay-Lussac")
Sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão. ("Lei de Boyle")
Sob pressão constante, o volume ocupado por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. ("Lei de Charles")
a) Associe as transformações A → B; B → C e C → D às Leis correspondentes. Justifique sua resposta.
b) Esboce os gráficos dessas transformações, mostrando as grandezas que sofrem variações e identificando a(s) que permanece(m) constante(s).
08. (Ufpe) Uma certa quantidade de gás ideal ocupa 30 litros à pressão de 2 atm e à temperatura de 300 K.
Que volume passará a ocupar se a temperatura e a pressão tiverem seus valores dobrados?
09. (Unicamp) Uma garrafa de 1,5 litros, indeformável e seca, foi fechada por uma tampa plástica. A pressão ambiente era de 1,0 atmosfera e a temperatura de 27 °C. Em seguida, essa garrafa foi colocada ao sol e, após certo tempo, a temperatura em seu interior subiu para 57 °C e a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão interna.
a) Qual era a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa plástica?
b) Qual é a pressão no interior da garrafa após a saída da tampa? Justifique.
10. (Unicamp - adaptado) Durante os dias quentes de verão, uma brincadeira interessante consiste em pegar um saco plástico, leve e de cor preta, encher 3/4 do seu volume, com ar, amarrar hermeticamente a sua boca, expondo-o, em seguida aos raios solares. O ar no interior do saco é aquecido, passando a ocupar todo o volume. Como consequência, o saco sobe na atmosfera como um balão.
Considere a pressão atmosférica constante durante a brincadeira e considerando ainda que inicialmente o ar estava a 27 °C, calcule a variação da temperatura do ar no interior do saco plástico, entre a situação inicial e a final, quando o gás ocupa todo o volume.
