Atualizado em 24 de setembro de 2026.
Este simulado de calorimetria para a UFRGS reúne 15 questões de múltipla escolha sobre calor sensível, calor latente, mudanças de estado, equilíbrio térmico e processos de transferência de calor.
As questões foram organizadas em ordem crescente de dificuldade para ajudar você a revisar conceitos, aplicar as principais fórmulas e identificar os pontos que ainda precisam de estudo.
Importante: as questões desta versão são autorais e foram elaboradas no estilo dos vestibulares. O material não corresponde a uma prova oficial da UFRGS.
Como fazer o simulado
- Reserve cerca de 35 minutos e tente resolver as questões sem consultar o resumo.
- Registre os cálculos e marque somente uma alternativa em cada questão.
- Ao terminar, acesse o gabarito comentado e confira não apenas a resposta, mas também o raciocínio.
- Anote os erros para revisar os conteúdos em que apresentou maior dificuldade.
Dados úteis
Quando necessário, adote:
- calor específico da água: 1,0 cal/(g·°C);
- calor específico do gelo: 0,50 cal/(g·°C);
- calor latente de fusão do gelo: 80 cal/g;
- calor latente de vaporização da água: 540 cal/g;
- 1 cal = 4,2 J.
Simulado de calorimetria
Questão 1
Um corpo A, a 80 °C, é colocado em contato térmico com um corpo B, a 20 °C, dentro de um recipiente termicamente isolado. É correto afirmar que:
- o calor passa de B para A até que A atinja 20 °C.
- o calor passa de A para B até que os corpos atinjam a mesma temperatura.
- a temperatura passa de A para B, mas não há transferência de energia.
- os dois corpos mantêm suas temperaturas iniciais.
- o corpo de maior massa sempre recebe calor.
Questão 2
Qual é a quantidade de calor necessária para aquecer 200 g de água de 25 °C para 45 °C?
- 400 cal
- 2.000 cal
- 4.000 cal
- 5.000 cal
- 9.000 cal
Questão 3
Um corpo de massa 100 g recebe 1.200 cal e sua temperatura aumenta 40 °C. O calor específico do material é:
- 0,10 cal/(g·°C)
- 0,20 cal/(g·°C)
- 0,30 cal/(g·°C)
- 3,0 cal/(g·°C)
- 30 cal/(g·°C)
Questão 4
Um corpo recebe 900 cal e apresenta variação de temperatura de 30 °C. Sua capacidade térmica vale:
- 3 cal/°C
- 15 cal/°C
- 30 cal/°C
- 300 cal/°C
- 27.000 cal/°C
Questão 5
Dois corpos são feitos da mesma substância. O corpo X possui massa m e o corpo Y possui massa 2m. Ao receberem a mesma quantidade de calor, sem mudança de estado, pode-se afirmar que:
- os dois apresentam a mesma variação de temperatura.
- a variação de temperatura de X é o dobro da variação de Y.
- a variação de temperatura de Y é o dobro da variação de X.
- Y apresenta metade da capacidade térmica de X.
- a massa não interfere na variação de temperatura.
Questão 6
Em um recipiente termicamente isolado, misturam-se 200 g de água a 20 °C com 100 g de água a 80 °C. Desprezando a capacidade térmica do recipiente, a temperatura de equilíbrio será:
- 30 °C
- 40 °C
- 50 °C
- 60 °C
- 70 °C
Questão 7
A quantidade de calor necessária para fundir completamente 50 g de gelo inicialmente a 0 °C é:
- 40 cal
- 400 cal
- 2.000 cal
- 4.000 cal
- 8.000 cal
Questão 8
Qual é a quantidade total de calor necessária para transformar 100 g de água a 20 °C em vapor a 100 °C?
- 8.000 cal
- 54.000 cal
- 62.000 cal
- 80.000 cal
- 100.000 cal
Questão 9
São fornecidas 5.250 cal a 50 g de gelo inicialmente a −10 °C. Ao final do processo, o sistema será constituído por:
- gelo a 0 °C.
- gelo e água em equilíbrio a 0 °C.
- água líquida a 0 °C.
- água líquida a 20 °C.
- vapor de água a 100 °C.
Questão 10
Em um gráfico da temperatura de uma substância pura em função do calor recebido, um trecho horizontal durante o aquecimento indica que:
- o corpo deixou de receber energia.
- o calor específico tornou-se nulo.
- a substância está passando por uma mudança de estado.
- a massa da substância está aumentando.
- a temperatura ambiente tornou-se igual à do corpo.
Questão 11
Considere os fenômenos: I. aquecimento do cabo metálico de uma colher em uma panela; II. circulação da água durante a fervura; III. energia proveniente do Sol chegando à Terra. Os processos predominantes são, respectivamente:
- convecção, condução e radiação.
- condução, convecção e radiação.
- radiação, condução e convecção.
- condução, radiação e convecção.
- radiação, convecção e condução.
Questão 12
Em uma garrafa térmica, o vácuo entre as paredes e as superfícies espelhadas contribuem, respectivamente, para:
- aumentar a condução e bloquear apenas a convecção.
- reduzir condução e convecção, além de diminuir a transferência por radiação.
- impedir somente a radiação e aumentar a convecção.
- aumentar a capacidade térmica do líquido.
- manter a temperatura por meio da produção contínua de calor.
Questão 13
Uma mistura de gelo e água permanece em equilíbrio térmico a 0 °C. Enquanto houver gelo e o sistema receber calor sob pressão normal:
- a temperatura aumenta imediatamente.
- a água congela e a temperatura diminui.
- o gelo sofre fusão e a temperatura permanece constante.
- o gelo sublima integralmente.
- a água entra em ebulição.
Questão 14
Um aquecedor de potência 420 W funciona durante 100 s e transfere toda a energia para 200 g de água. A variação de temperatura da água será:
- 5 °C
- 20 °C
- 42 °C
- 50 °C
- 100 °C
Questão 15
Um bloco metálico de 100 g, inicialmente a 100 °C, é colocado em 200 g de água a 20 °C. A temperatura final de equilíbrio é 24 °C. Desprezando perdas e a capacidade térmica do recipiente, o calor específico do metal é aproximadamente:
- 0,05 cal/(g·°C)
- 0,11 cal/(g·°C)
- 0,25 cal/(g·°C)
- 0,50 cal/(g·°C)
- 1,0 cal/(g·°C)
Confira as respostas e os cálculos no gabarito comentado do simulado de calorimetria.
Conteúdos para revisar
- Calorimetria: calor sensível, calor específico e capacidade térmica
- Exercícios de calorimetria e calor latente com gabarito
Dúvidas frequentes
Este simulado contém questões oficiais da UFRGS?
Não. As questões são autorais e foram elaboradas para revisar conteúdos recorrentes em vestibulares, com nível adequado para quem se prepara para a UFRGS.
Quais fórmulas preciso conhecer?
As principais relações são Q = m·c·ΔT, Q = m·L, C = Q/ΔT e a conservação de energia térmica, expressa por ΣQ = 0 em sistemas isolados.
Quando devo consultar o gabarito?
Resolva primeiro todas as questões e registre seus cálculos. Depois, use o gabarito comentado para identificar erros conceituais e dificuldades matemáticas.
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