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Determinar la frase errónea:
Si dos objetos están en equilibrio térmico con un tercero entonces están en equilibrio térmico entre sí.
Si dos objetos están en equilibrio térmico entre sí entonces están en equilibrio térmico con un tercero.
Si dos objetos están en equilibrio térmico tienen la misma temperatura.
El Kelvin tiene el mismo tamaño que el grado Celsius.
Dos vasijas idénticas contienen gases ideales distintos a igual presión y temperatura. Así resulta que:
la velocidad de las moléculas del gas es la misma en ambas vasijas.
la masa total del gas es la misma en ambas vasijas.
ninguna de las afirmaciones es correcta.
el número de moléculas gaseosas es el mismo en ambas vasijas.
En la figura se representa un gráfico del volumen en función de la temperatura para un proceso seguido por un gas ideal desde el punto A al punto B ¿Qué ocurre con la presión del gas?
Falta información para responder a la cuestión.
Disminuye.
Se mantiene constante.
Se incrementa.
En la figura se representa un gráfico de la presión en función de la temperatura para un proceso seguido por un gas ideal desde el punto A al punto B ¿Qué ocurre con el volumen del gas?:
Se mantiene constante.
Disminuye.
Falta información para responder a la cuestión.
Se incrementa.
Si la temperatura de un gas ideal se cuadruplica ¿Por qué factor variará la velocidad media de las partículas del gas?:
Se reducirá a la mitad.
Se duplicará.
Se cuadruplicará.
Se mantendrá constante.
El oxígeno tiene una masa molar de 32 g/mol y el nitrógeno de 28 g/mol. Las moléculas de oxígeno y nitrógeno en una habitación tienen:
iguales energías cinéticas medias, pero las moléculas de oxígeno son más lentas.
iguales energías cinéticas y velocidades.
iguales energías cinéticas medias, pero las moléculas de oxígeno son más rápidas.
Ninguna de las otras afirmaciones es cierta.
La densidad del aluminio es 2.70 × 103 kg/m3 a 0 ºC ¿Cuál es la densidad de aluminio a 200 ºC? (Coef. dilatación lineal del aluminio 24 × 10-6 K-1):
No variará
2.66 × 103 kg/m3
2.74 × 103 kg/m3
2.55 × 103 kg/m3 .
¿En qué unidades se mide la conductividad térmica en el sistema internacional?:
W/mK.
K/W
mW/K
mK/W
Si la temperatura absoluta de un cuerpo se triplica, la energía térmica que irradia por unidad de tiempo
se incrementa en un factor 27
se incrementa en un factor 9
se incrementa en un factor 81
se triplica
Un cuerpo A posee una masa doble que la de otro cuerpo B. Su calor específico es también el doble. Si a ambos se les suministra la misma cantidad de calor, ¿qué relación existe entre los cambios experimentados por sus respectivas temperaturas?:
ΔTA = 4ΔTB
ΔTA = 2ΔTB
ΔTA = ΔTB/4
ΔTA = ΔTB/2
El calor específico del aluminio es más del doble que el del cobre. En un calorímetro que contiene agua a 40 ºC se introducen masas idénticas de cobre y aluminio, ambas a 20 ºC. Cuando se alcanza el equilibrio térmico:
el aluminio ha absorbido más energía y está a mayor temperatura que el cobre.
el aluminio ha absorbido más energía que el cobre.
el aluminio ha absorbido menos energía que el cobre.
el aluminio está a mayor temperatura que el cobre.
Elegir la afirmación correcta:
Cuando un sistema evoluciona del estado 1 al estado 2, el calor suministrado al sistema es el mismo para todos los procesos posibles.
Cuando un sistema evoluciona del estado 1 al estado 2, el trabajo realizado sobre el sistema es el mismo para todos los procesos posibles.
La capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor que puede almacenar a una temperatura determinada.
Cuando un sistema evoluciona del estado 1 al estado 2, la variación de energía interna del sistema es la misma para todos los procesos posibles.
Encontrar la afirmación errónea. En un proceso isotérmico en un gas ideal en el que la presión aumenta:
el gas está siendo comprimido isotérmicamente.
la energía interna aumenta.
el calor cedido es igual al trabajo realizado sobre el sistema.
la energía interna no varía.
Encontrar la afirmación errónea. En un proceso isocórico en un gas ideal en el que la temperatura y la presión aumentan:
el aumento de energía interna del sistema es igual al calor absorbido por el sistema.
la energía interna no varía.
el sistema no realiza trabajo.
el sistema absorbe calor.
Encontrar la afirmación errónea. En un proceso adiabático en un gas ideal en el que la temperatura y la presión aumentan:
se cumple la ley de Boyle.
el sistema no cede ni absorbe calor.
el aumento de energía interna es igual al trabajo realizado sobre el sistema.
la variación de entropía es nula.
La figura muestra un ciclo termodinámico en un diagrama ST. ¿De qué ciclo se trata?:
Stirling
Otto
Diesel
Carnot
El área del ciclo de la figura para n moles de un gas ideal es:
nR/(Th-Tc) ln(V2/V1)
nR(Th-Tc) ln(V2/V1)
(Th-Tc)/nR ln(V4/V3)
nR(Th-Tc)/Tc
¿Cuál de las siguientes afirmaciones no está relacionada con el 2º principio de la Termodinámica?:
El enunciado de Clausius.
Las máquinas de movimiento perpetuo de 2ª especie.
El enunciado de Kelvin.
Todas están relacionadas.
¿Qué es lo que produce mayor incremento en el rendimiento de una máquina de Carnot, disminuir la temperatura del foco frío en un ΔT ó aumentar la temperatura del foco caliente en el mismo ΔT?
Aumentar la temperatura del foco caliente en un ΔT.
El incremento del rendimiento es el mismo en ambos casos.
No se tiene suficiente información para responder esta cuestión.
Disminuir la temperatura del foco frío en un ΔT.
Elegir la respuesta correcta:
El rendimiento de Carnot es el máximo alcanzable.
Todas son ciertas.
En un proceso de Carnot la variación de entropía es nula.
Una máquina de Carnot es una máquina térmica reversible.
¿Cuáles son las longitudes de dos varillas cuyos coeficientes de dilatación son de 9.7 · 10−6 °C-1 y 1.17 · 10−5 °C-1 respectivamente, para que a cualquier temperatura su diferencia sea siempre de 5 cm?
L1 = 31.52 cm y L2 = 26.52 cm
L1 = 29.25 cm y L2 = 24.25 cm
Es imposible
Faltan datos para responder la cuestión
Si la temperatura de n moles de un gas ideal monoatómico se incrementa por ΔT a volumen constante entonces la energía absorbida como calor Q, el cambio ΔU en energía interna y el trabajo W hecho el entorno vienen dados por:
Q = (5/2)nR·ΔT; ΔU = 0; W = 0
Q = (3/2)nR·ΔT; ΔU = (3/2)nR·Δ; W = 0
Q = (3/2)nR·ΔT; ΔU = (1/2)nR·Δ; W = −nR·ΔT
Q = (3/2)nR·ΔT; ΔU = 0; W = −(3/2)nR·ΔT
Un trozo de hielo 200 g a 0 ºC se introduce en 500 g de agua a 20 ºC. El sistema se encuentra a un recinto de capacidad calorífica despreciable y térmicamente aislado. ¿Cuál es la temperatura final en ºC de equilibrio del sistema?
0
−8
8
2
Dos barras, una de acero de 1 m y otra de aluminio de 1.5 m están fijas en uno de sus extremos y se encuentran separadas 1 mm cuando sus temperaturas son de 20º C. ¿A qué temperatura se tocaran entre sí? Coefs. dilatación lineal: Acero: 1.5x10−5, Aluminio: 2.3x10−5
No se llegan a tocar nunca
70.05 ºC
40.20 ºC
30.30 ºC
Una máquina térmica opera entre 27 ºC y 327 ºC. En cada ciclo toma 100 J del foco caliente, desprende 25 J al foco frío y realiza 75 J de trabajo. Esta máquina térmica:
Viola la primera y también la segunda ley de la termodinámica
Viola la primera ley de la termodinámica pero no la segunda
Viola la segunda ley de la termodinámica pero no la primera
No viola ninguna ley
Un cubo de aluminio tiene una arista de 20 cm. El aluminio tiene una densidad 2.7 veces la del agua y un calor específico 0.217 veces el del agua. Cuando calentamos el cubo con 47000 cal su temperatura se incrementa en:
5 ºC
100 ºC
10 ºC
Necesitamos el peso molecular del aluminio
Si el volumen de un gas ideal aumenta mientras se mantiene constante su presión, entonces la velocidad media de sus moléculas:
se incrementa
disminuye
se mantiene constante
no podemos afirmar nada sobre su variación
La capacidad calorífica de un objeto B es dos veces la de un objeto A. Inicialmente A está a 300 K y B a 450 K. Estos objetos se sitúan en contacto térmico entre sí y asilados del exterior. La temperatura final de ambos objetos será:
200 K
250 K
380 K
400 K
Una máquina térmica utiliza una fuente de calor a 580 ºC y tiene una eficiencia de Carnot del 32%. Para aumentar la eficiencia al 38%, la temperatura de la fuente de calor debe ser:
Depende la temperatura del foco frío.
636.13 ºC
662.55 ºC
935.55 ºC
Supongamos un gas monoatómico ideal que se puede expandir lentamente desde un volumen V1 hasta un volumen mayor V2. De los tres posibles procesos: isobáricamente, isotérmicamente o adiabáticamente, elegir la respuesta correcta y explicar:
ΔU es mayor en el caso isobárico
Q es mayor en el caso isobárico
W es mayor en el caso isobárico
Todas son ciertas
Una máquina de Carnot, que trabaja entre dos focos térmicos con temperaturas Th y Tc, tiene un rendimiento de 1/6. Si la temperatura del foco frío se reduce en 62 ºC, el rendimiento pasa a ser 1/3. Entonces, las temperaturas Th y Tc del caso inical son:
Th = 99 ºC; Tc = 37 ºC
Th = 645 ºC; Tc = 583 ºC
Th = 199 ºC; Tc = 97 ºC
Th = 327 ºC; Tc = 310 ºC
La temperatura de tres masas iguales de tres líquidos diferentes A, B y C es 12,18 y 28 ºC, respectivamente. Cuando A y B se mezclan la temperatura es 16 ºC. Cuando B y C se mezclan, es 23 ºC. ¿Cuál sería la temperatura cuando A y C se mezclan?