Simulado de calorimetria para UFRGS: 15 questões

Atualizado em 24 de setembro de 2026.

Simulado de calorimetria para preparação para a UFRGS

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

  1. Reserve cerca de 35 minutos e tente resolver as questões sem consultar o resumo.
  2. Registre os cálculos e marque somente uma alternativa em cada questão.
  3. Ao terminar, acesse o gabarito comentado e confira não apenas a resposta, mas também o raciocínio.
  4. 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:

  1. o calor passa de B para A até que A atinja 20 °C.
  2. o calor passa de A para B até que os corpos atinjam a mesma temperatura.
  3. a temperatura passa de A para B, mas não há transferência de energia.
  4. os dois corpos mantêm suas temperaturas iniciais.
  5. 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?

  1. 400 cal
  2. 2.000 cal
  3. 4.000 cal
  4. 5.000 cal
  5. 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:

  1. 0,10 cal/(g·°C)
  2. 0,20 cal/(g·°C)
  3. 0,30 cal/(g·°C)
  4. 3,0 cal/(g·°C)
  5. 30 cal/(g·°C)

Questão 4

Um corpo recebe 900 cal e apresenta variação de temperatura de 30 °C. Sua capacidade térmica vale:

  1. 3 cal/°C
  2. 15 cal/°C
  3. 30 cal/°C
  4. 300 cal/°C
  5. 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:

  1. os dois apresentam a mesma variação de temperatura.
  2. a variação de temperatura de X é o dobro da variação de Y.
  3. a variação de temperatura de Y é o dobro da variação de X.
  4. Y apresenta metade da capacidade térmica de X.
  5. 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:

  1. 30 °C
  2. 40 °C
  3. 50 °C
  4. 60 °C
  5. 70 °C

Questão 7

A quantidade de calor necessária para fundir completamente 50 g de gelo inicialmente a 0 °C é:

  1. 40 cal
  2. 400 cal
  3. 2.000 cal
  4. 4.000 cal
  5. 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?

  1. 8.000 cal
  2. 54.000 cal
  3. 62.000 cal
  4. 80.000 cal
  5. 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:

  1. gelo a 0 °C.
  2. gelo e água em equilíbrio a 0 °C.
  3. água líquida a 0 °C.
  4. água líquida a 20 °C.
  5. 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:

  1. o corpo deixou de receber energia.
  2. o calor específico tornou-se nulo.
  3. a substância está passando por uma mudança de estado.
  4. a massa da substância está aumentando.
  5. 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:

  1. convecção, condução e radiação.
  2. condução, convecção e radiação.
  3. radiação, condução e convecção.
  4. condução, radiação e convecção.
  5. radiação, convecção e condução.

Questão 12

Em uma garrafa térmica, o vácuo entre as paredes e as superfícies espelhadas contribuem, respectivamente, para:

  1. aumentar a condução e bloquear apenas a convecção.
  2. reduzir condução e convecção, além de diminuir a transferência por radiação.
  3. impedir somente a radiação e aumentar a convecção.
  4. aumentar a capacidade térmica do líquido.
  5. 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:

  1. a temperatura aumenta imediatamente.
  2. a água congela e a temperatura diminui.
  3. o gelo sofre fusão e a temperatura permanece constante.
  4. o gelo sublima integralmente.
  5. 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:

  1. 5 °C
  2. 20 °C
  3. 42 °C
  4. 50 °C
  5. 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:

  1. 0,05 cal/(g·°C)
  2. 0,11 cal/(g·°C)
  3. 0,25 cal/(g·°C)
  4. 0,50 cal/(g·°C)
  5. 1,0 cal/(g·°C)
Terminou o simulado?
Confira as respostas e os cálculos no gabarito comentado do simulado de calorimetria.

Conteúdos para revisar

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.

Comentários