Unimes 2026 — questão 38 de Física

Enunciado em texto
O calor específico do gelo vale, aproximadamente, 0,5 cal/(g · °C), enquanto o calor específico da água líquida vale 1,0 cal/(g · °C). A análise desses calores específicos leva à conclusão de que, diante de uma mesma fonte térmica de fluxo constante e de uma mesma massa de gelo e água líquida, é __________ demorado elevar a temperatura em 1 °C de toda a água líquida do que elevar a temperatura em 1 °C de todo o gelo. Quanto aos calores latentes de fusão e de vaporização, de valores respectivamente iguais a 80 cal/g e 540 cal/g, considerando-se massas iguais de água líquida à temperatura de ebulição e de gelo fundente, usando-se a mesma fonte térmica de fluxo constante, é necessário __________ tempo para promover o total derretimento do gelo, comparativamente ao tempo necessário para promover a total evaporação da água.
As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por
(A) mais – maior.
(B) menos – igual.
(C) mais – igual.
(D) menos – maior.
(E) mais – menor.
(Enunciado: Vestibular Unimes 2026, Medicina, Prova II — Unimes/Vunesp.)
Transcrição do enunciado original da prova, reproduzido para fins de estudo. Todos os direitos do enunciado pertencem à Universidade Metropolitana de Santos (Unimes) e à Fundação VUNESP.
Resolução comentada
O que a questão pede: comparar tempos de aquecimento com a mesma fonte de fluxo constante, primeiro no calor sensível, depois no latente.
Passo 1 — fonte de fluxo constante. A fonte entrega a mesma quantidade de calor por segundo. Então o tempo é proporcional ao calor necessário: mais calor, mais tempo.
Passo 2 — a primeira lacuna (calor sensível, ). Com a mesma massa e o mesmo Δθ = 1 °C, o calor é proporcional ao calor específico. A água líquida (c = 1,0) precisa do dobro do calor do gelo (c = 0,5). Logo, é mais demorado aquecer a água.
Passo 3 — a segunda lacuna (calor latente, ). Com massas iguais, fundir o gelo exige 80 cal/g e vaporizar a água exige 540 cal/g. Fundir pede bem menos calor, e então menor tempo (cerca de 80/540 ≈ 15% do tempo da vaporização).
Por que não as outras: (B) e (D) erram a primeira lacuna, e (A), (B), (C) e (D) erram a segunda: os calores latentes são diferentes, então os tempos não são iguais, e o da fusão é o menor.
⚠️ A armadilha: a (D), achando que calor específico maior faz a substância esquentar mais depressa. É o contrário: calor específico é o calor necessário por grama e por grau; quanto maior, mais calor (e mais tempo) para subir 1 °C.
A ideia em uma frase: com fonte de fluxo constante, tempo é proporcional ao calor: mc·Δθ no aquecimento, mL na mudança de fase.
Resposta: alternativa E (mais – menor).
Vídeo em breve
A resolução em vídeo desta questão ainda não foi gravada. A explicação escrita acima está completa, passo a passo. Novos vídeos saem no canal do Professor Filatte.
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