SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  46
Termofísica
                            Mede o nível
 Temperatura                     de
                         vibração molecular

               É a energia que escoa
Calor          devido a diferença de
                temperaturas entre
                 os dois sistemas.

Zero Absoluto             Corresponde a
   Vibração molecular   menor temperatura
          nula.            do Universo.
Lei zero da
        Termodinâmica

Dois corpos que estão em equilíbrio
  térmico com um terceiro corpo,
    estão em equilíbrio entre si.
Termômetro: é um aparelho
  que permite medir de forma
   indiretamente a temperatura
         de um corpo.

    Sempre registrará a
  temperatura de equilíbrio
         térmico.
Escalas termométricas:
          X   Y
     x1           y1



     x0           y0
X     Y
x1                   y1

     tx             ty
x0                   y0


tx        x0   t y y0
x1        x0   y1    y0
Escalas mais usadas
           0      0F      K
           C
           0      0
  100           212        373 K

           0      0
       0         32        273 K

                   0
       0
-273   c       -460           0k
0          0F   K
             C
     100         212     373 K

        tc         tF        tk

         0        32         273 K

 -273            -460        0k

ZERO ABSOLUTO
RELAÇÃO DAS TEMPERATURAS:

tc      tF       32   tk       273
5            9             5
     RELAÇÃO DAS VARIAÇÕES
     TEMPERATURAS:

        C         F        K
       5          9        5
Calor Sensível   Calor Latente
Q=c.m. t           Q=m.L

                        Q
  Capacidade         C=
                         t
    térmica
                    C = m.c
Princípio das Trocas de CALOR
                      Calor
             A                      B
                     t0A > t0B

O calor se transfere até alcançar   tfA = tfB
       o equilíbrio térmico.
                            Q > 0 | RECEBIDO
  Q REC     Q CED     0     Q < 0 | CEDIDO
Dilatação dos corpos


a) Linear               L
                   L0 t
    L0
            L
                L = .L0. t
b) Superficial

    A0               A




         A
                 A = .A0. t
   A0 . t
c) Volumétrico


   V0                V



        V
                 V = .V0. t
    V0 t
Relação entre os
     coeficientes

L = .L0. t

A = .A0. t
              1   2   3
V = .V0. t
Física - Coelho
a) Introdução:
• Sabemos que quando dois ou mais
  corpos a temperaturas diferentes são
  colocados um em presença do
  outro, existe a tendência de se
  estabelecer entre eles o equilíbrio
  térmico.
• O calor se propaga espontaneamente
  do corpo mais quente para o mais frio.
  O sentido de propagação do calor
  concorda sempre com o sentido das
  temperaturas decrescentes
b) Condução do Calor:
• Na propagação por condução, o calor
  se propaga de molécula em molécula
  ou de átomo para átomo, através de
  suas vibrações, sem que elas se
  movam ao longo do material.




            Metal (bom condutor)
Na Condução:

 Não existe transporte de matéria.
 Existe transporte de calor entre as
Moléculas ou átomos.
 Ocorre principalmente em meios
materiais (sólidos).

Existem:
 Condutores (metais)
 Isolantes (borracha,lã, vidro,....)
c) Convecção do Calor:
•      Nos fluidos (líquidos e gases), quase não se
    verifica a condução do calor. No entanto, eles
    podem ser aquecidos pelo processo
    denominado convecção térmica.
        Nesse processo, o calor se propaga devido
    ao movimento do fluido.
        A massa do fluido que está próxima da
    fonte de calor dilata-se, devido ao
    aquecimento, e torna-se mais leve que a
    massa fria que está acima dela. Essa massa
    leve sobe, dando lugar à massa fria, mais
    pesada, ocorrendo assim, movimentação da
    matéria.
Desenho representando a Convecção:


                   Frias (+ densas)

                 Moléculas
                  Quentes (- densas)
Aplicações e Exemplos de
       Convecções Térmicas:
• No aquecimento de ambientes,isto é, a
  calefação.
• Quando queremos aquecer uma
  sala, devemos colocar a fonte de calor
  em posições baixas.
• Os ventos são correntes de convecção
  atmosféricas.
Na Convecção:
 Existe transporte de matéria
( correntes de convecção ).
 É devido a diferença de densidades.
 Ocorre nos líquidos e gases.

Outros exemplos mais práticos:
 ar condicionado;
 geladeira;
 tiragem de gases por chaminé;
brisas litorâneas.
d) (Ir)Radiação do Calor:
   Só ocorre transporte de energia.
   Não necessita de meio material.
   Pode se propagar no vácuo.
   O transporte de calor é feito por
    ondas eletromagnéticas.

       Exemplos:
       - Efeito estufa;
       - Garrafa térmica.
GASES
    Gás é um fluido que se caracteriza,
fundamentalmente, por sua compressibilidade e
expansibilidade, sofrendo grandes variações de
volume ao ser submetido a pressões relativamente
pequenas e tendendo a ocupar todo o espaço
 que lhe é oferecido.
GÁS PERFEITO ou GÁS IDEAL,

as moléculas constituintes do gás encontram-se em
Movimento contínuo e desordenado, chamado de
Movimento browniano;

há choques constantes das moléculas entre sí e tam-
bém com as paredes do recipiente;


não existem forças de coesão entre as moléculas;

o volume da molécula é desprezível comparado
ao do gás.
Baixas pressões
GÁS                            GÁS
REAL   Elevadas temperaturas   IDEAL
variáveis de estado.

- pressão ( p )
- volume ( V )
- temperatura ( T )       sempre em Kelvin

            tk = tc + 273

a) Equação de Clapeyron

            p.v = n.R.T
1.Transformação GERAL
 p             2           p
p2                                  1
                        p1

      1                                    2
p1                         p2

      V1       V2   V               V1    V2    V
     ALTERAM-SE ao mesmo        p 0 .V0   p.V
        tempo p, V e T.
                                  T0       T
c) Transformações Particulares :

ISOBÁRICA             P = Constante


   P         isobárica       P
   V1                        V2
   T1                        T2

        V1
             =   V2
                         V e T    GDP
        T1       T2
Diagrama de Clapeyron ( p x v )
        p


            1     2
    P1=P2


            V1    V2 V
ISOCÓRICA           V = Constante

  P1        isocórica       P2
  V                         V
  T1                        T2
       P1
            = P2
       T1     T2        p e T    GDP
p
p2     2




p1     1


     V1=V2   V
ISOTÉRMICA            T = Constante


  P1                              P2
             isotérmica
  V1                              V2
  T                               T

   P1. V1 = P2. V2        p e V    GIP
p
               1
          p1


                         2
         p2                   T

               V1        V2       V
TODOS OS PONTOS QUE PERTENCEM A MESMA
 ISOTERMA, ESTÃO SOB A MESMA TEMPERATURA.

                    T1 = T2
p




                               T2
                               T1
                           V
  Considerando, as duas curvas acima como
isotermas, a que está mais afastada do plano
 cartesiano, apresenta maior temperatura, ou
                 seja T2 > T1.
Termodinâmica
      10 Princípio da Termodinâmica
                 Princípio de conservação de energia:

             V


                      Q = W+ U

Variação da Energia Interna           3
                                 U      n .R . T
                                      2
TRABALHO( W )




            SISTEMA
(Q) CALOR
            (GÁS)
                         VARIAÇÃO
                         DA ENERGIA
                         INTERNA( U )
      VIZINHANÇA
Q = W+ U
Q + O GÁS RECEBE CALOR
Q - O GÁS CEDE CALOR
W + O GÁS REALIZA TRABALHO ( EXPANSÃO )

W - O GÁS RECEBE TRABALHO ( COMPRESSÃO)
 U+ O GÁS ESQUENTA ,ISTO É,      T+
 U - O GÁS ESFRIA, ISTO É, T -
Trabalho nos Gases - W


Numa trans. Isobárica   W=p. V

Se a trans. não for Isobárica
                    p


    Área = W            W
                                V
Transformação Cíclica

     T=0              U=0      Q=W

         Q=W+ U
p                       p

      W+                     W-
              V
                                       V
    Máquina térmica     Refrigerador
Transformação Adiabática


      Q=0              W=- U
      O gás não ganha nem perde calor.
       Não há troca de calor com o meio.

      Expansão           Compressão
         W+                   W-
O gás realiza trabalhoO gás sofre o trabalh
         U=-                   U=+
 A temperatura diminui. A temperatura aumenta.
20 Princípio da Termodinâmica


  Fonte       Q
 Quente
                      Máquina
   T1                 Térmica


 IMPOSSÍVEL DE              W
   OCORRER num
  processo cíclico,
                           Q=W
POIS A MÁQUINA
NÃO É PERFEITA.
20 Princípio da Termodinâmica

 Máquina térmica :            T1>T2
  Fonte        Q1             Q2        Fonte
  Quente            Máquina             Fria
    T1              Térmica
                                         T2

O QUE É POSSÍVEL
                      W            Q1     Q2
W = Q 1 - Q2                        Q1
Máquina Refrigeradora :


 Fonte
Quente    Q1                   Fonte
               Máquina    Q2    Fria
  T1
                Refrig.         T2




   T 1 > T2      W             Q2
                          e
                                w
Ciclo de Carnot
Adiabática
             Isotérmica
 p
                  Adiabática




                     V
        Isotérmica
Q = W+ U
Transformação    Particularidade        Conseqüência

 Isobárica        p = constante         Q= U+W
 Isocórica      V=const. e   V=0        W=0 e Q = U
 Isotérmica     T=const. e   T=0        U=0 e   Q=W
 Cíclica        Ti=Tf e T=0 , U=0       U=0 e   Q =W
Adiabática       Q = 0, não há calor.    W=- U

Contenu connexe

Tendances

Termodinamica joanesantana
Termodinamica   joanesantanaTermodinamica   joanesantana
Termodinamica joanesantanaJoane Santana
 
Enem teoria-módulo 02
Enem teoria-módulo 02Enem teoria-módulo 02
Enem teoria-módulo 02Rildo Borges
 
Questões Corrigidas, em Word: Estudo dos Gases - Conteúdo vinculado ao blog...
Questões Corrigidas, em Word: Estudo dos Gases   - Conteúdo vinculado ao blog...Questões Corrigidas, em Word: Estudo dos Gases   - Conteúdo vinculado ao blog...
Questões Corrigidas, em Word: Estudo dos Gases - Conteúdo vinculado ao blog...Rodrigo Penna
 
Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014
Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014
Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014Fersay
 
Teoria - Transferência de Calor - capítulos 1, 2 e 3
Teoria - Transferência de Calor - capítulos 1, 2 e 3Teoria - Transferência de Calor - capítulos 1, 2 e 3
Teoria - Transferência de Calor - capítulos 1, 2 e 3Dharma Initiative
 
Transferência de calor por condução em paredes planas, paralelas e planas
Transferência de calor por condução em paredes planas, paralelas e planasTransferência de calor por condução em paredes planas, paralelas e planas
Transferência de calor por condução em paredes planas, paralelas e planasValdivinio J. Marques
 
2 transferência de calor
2 transferência de calor2 transferência de calor
2 transferência de calorAlessandra Melo
 
Corg 2ano-gases-120229183027-phpapp02
Corg 2ano-gases-120229183027-phpapp02Corg 2ano-gases-120229183027-phpapp02
Corg 2ano-gases-120229183027-phpapp02Paulo Souto
 
Termodinâmica (entropia e diagrama)
Termodinâmica (entropia e diagrama)Termodinâmica (entropia e diagrama)
Termodinâmica (entropia e diagrama)Valter Bravim Jr.
 
Apostila de fenomenos_de_transporte
Apostila de fenomenos_de_transporteApostila de fenomenos_de_transporte
Apostila de fenomenos_de_transporteautomacao16
 
Calor E 1a Lei Da TermodinâMica
Calor E 1a  Lei Da TermodinâMicaCalor E 1a  Lei Da TermodinâMica
Calor E 1a Lei Da TermodinâMicadalgo
 
2.0 capítulo 4 com gabarito do simulado
2.0 capítulo 4   com gabarito do simulado2.0 capítulo 4   com gabarito do simulado
2.0 capítulo 4 com gabarito do simuladoMarcio Versuti
 
Transf calor conducao
Transf calor conducaoTransf calor conducao
Transf calor conducaoorlado
 

Tendances (18)

Termodinamica joanesantana
Termodinamica   joanesantanaTermodinamica   joanesantana
Termodinamica joanesantana
 
Enem teoria-módulo 02
Enem teoria-módulo 02Enem teoria-módulo 02
Enem teoria-módulo 02
 
Questões Corrigidas, em Word: Estudo dos Gases - Conteúdo vinculado ao blog...
Questões Corrigidas, em Word: Estudo dos Gases   - Conteúdo vinculado ao blog...Questões Corrigidas, em Word: Estudo dos Gases   - Conteúdo vinculado ao blog...
Questões Corrigidas, em Word: Estudo dos Gases - Conteúdo vinculado ao blog...
 
Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014
Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014
Mod 5 transferencia-de-calor-vs 2013-2014
 
Termodinâmica (2017)
Termodinâmica (2017)Termodinâmica (2017)
Termodinâmica (2017)
 
Teoria - Transferência de Calor - capítulos 1, 2 e 3
Teoria - Transferência de Calor - capítulos 1, 2 e 3Teoria - Transferência de Calor - capítulos 1, 2 e 3
Teoria - Transferência de Calor - capítulos 1, 2 e 3
 
Aula 8 termodinâmica
Aula 8   termodinâmicaAula 8   termodinâmica
Aula 8 termodinâmica
 
Transferência de calor por condução em paredes planas, paralelas e planas
Transferência de calor por condução em paredes planas, paralelas e planasTransferência de calor por condução em paredes planas, paralelas e planas
Transferência de calor por condução em paredes planas, paralelas e planas
 
2 transferência de calor
2 transferência de calor2 transferência de calor
2 transferência de calor
 
Corg 2ano-gases-120229183027-phpapp02
Corg 2ano-gases-120229183027-phpapp02Corg 2ano-gases-120229183027-phpapp02
Corg 2ano-gases-120229183027-phpapp02
 
Termodinâmica (entropia e diagrama)
Termodinâmica (entropia e diagrama)Termodinâmica (entropia e diagrama)
Termodinâmica (entropia e diagrama)
 
Apostila de fenomenos_de_transporte
Apostila de fenomenos_de_transporteApostila de fenomenos_de_transporte
Apostila de fenomenos_de_transporte
 
Primeira Lei da Termodinâmica
Primeira Lei da TermodinâmicaPrimeira Lei da Termodinâmica
Primeira Lei da Termodinâmica
 
Calor E 1a Lei Da TermodinâMica
Calor E 1a  Lei Da TermodinâMicaCalor E 1a  Lei Da TermodinâMica
Calor E 1a Lei Da TermodinâMica
 
2.0 capítulo 4 com gabarito do simulado
2.0 capítulo 4   com gabarito do simulado2.0 capítulo 4   com gabarito do simulado
2.0 capítulo 4 com gabarito do simulado
 
Transf calor conducao
Transf calor conducaoTransf calor conducao
Transf calor conducao
 
Termodinâmica
TermodinâmicaTermodinâmica
Termodinâmica
 
Enem módulo 05
Enem módulo 05Enem módulo 05
Enem módulo 05
 

Similaire à Termo

Enem teoria-módulo 02
Enem teoria-módulo 02Enem teoria-módulo 02
Enem teoria-módulo 02Rildo Borges
 
aula_2_primeira_lei_termodinamica_2.pdf
aula_2_primeira_lei_termodinamica_2.pdfaula_2_primeira_lei_termodinamica_2.pdf
aula_2_primeira_lei_termodinamica_2.pdfMarcosPaulo734507
 
Termodinamica joanesantana
Termodinamica   joanesantanaTermodinamica   joanesantana
Termodinamica joanesantanaJoane Santana
 
Gases perfeitos questões resolvidas - termologia
Gases perfeitos   questões resolvidas - termologiaGases perfeitos   questões resolvidas - termologia
Gases perfeitos questões resolvidas - termologiaDrica Salles
 
Termodinâmica - Física - Conceitos e exemplos
Termodinâmica - Física - Conceitos e exemplosTermodinâmica - Física - Conceitos e exemplos
Termodinâmica - Física - Conceitos e exemplosPamella Woodson
 
Calorimetria e termodinâmica
Calorimetria e termodinâmicaCalorimetria e termodinâmica
Calorimetria e termodinâmicaRicardo Bonaldo
 
Termodinâmica
TermodinâmicaTermodinâmica
TermodinâmicaCleber1965
 
F2 aula03-intensivão
F2 aula03-intensivãoF2 aula03-intensivão
F2 aula03-intensivãoRildo Borges
 
Segunda Lei Da TermodinâMica
Segunda Lei Da TermodinâMicaSegunda Lei Da TermodinâMica
Segunda Lei Da TermodinâMicaeducacao f
 
Termometria - Escalas termométricas
Termometria - Escalas termométricasTermometria - Escalas termométricas
Termometria - Escalas termométricasLara Lídia
 
Gasesperfeitos2011 110409132608-phpapp02
Gasesperfeitos2011 110409132608-phpapp02Gasesperfeitos2011 110409132608-phpapp02
Gasesperfeitos2011 110409132608-phpapp02Rildo Borges
 

Similaire à Termo (20)

Enem módulo 02
Enem módulo 02Enem módulo 02
Enem módulo 02
 
Enem teoria-módulo 02
Enem teoria-módulo 02Enem teoria-módulo 02
Enem teoria-módulo 02
 
Gases perfeitos
Gases  perfeitosGases  perfeitos
Gases perfeitos
 
Aulão Piumhi
Aulão PiumhiAulão Piumhi
Aulão Piumhi
 
aula_2_primeira_lei_termodinamica_2.pdf
aula_2_primeira_lei_termodinamica_2.pdfaula_2_primeira_lei_termodinamica_2.pdf
aula_2_primeira_lei_termodinamica_2.pdf
 
Termodinamica joanesantana
Termodinamica   joanesantanaTermodinamica   joanesantana
Termodinamica joanesantana
 
Gases perfeitos questões resolvidas - termologia
Gases perfeitos   questões resolvidas - termologiaGases perfeitos   questões resolvidas - termologia
Gases perfeitos questões resolvidas - termologia
 
Gases e termodinamica formulario
Gases e termodinamica   formularioGases e termodinamica   formulario
Gases e termodinamica formulario
 
Termologia
TermologiaTermologia
Termologia
 
Termodinâmica - Física - Conceitos e exemplos
Termodinâmica - Física - Conceitos e exemplosTermodinâmica - Física - Conceitos e exemplos
Termodinâmica - Física - Conceitos e exemplos
 
Termodinâmica
TermodinâmicaTermodinâmica
Termodinâmica
 
aula_termodinamica.pdf
aula_termodinamica.pdfaula_termodinamica.pdf
aula_termodinamica.pdf
 
Calorimetria e termodinâmica
Calorimetria e termodinâmicaCalorimetria e termodinâmica
Calorimetria e termodinâmica
 
Termodinâmica
TermodinâmicaTermodinâmica
Termodinâmica
 
2 Lei da TD.pdf
2 Lei da TD.pdf2 Lei da TD.pdf
2 Lei da TD.pdf
 
F2 aula03-intensivão
F2 aula03-intensivãoF2 aula03-intensivão
F2 aula03-intensivão
 
Estudo dos gases
Estudo dos gasesEstudo dos gases
Estudo dos gases
 
Segunda Lei Da TermodinâMica
Segunda Lei Da TermodinâMicaSegunda Lei Da TermodinâMica
Segunda Lei Da TermodinâMica
 
Termometria - Escalas termométricas
Termometria - Escalas termométricasTermometria - Escalas termométricas
Termometria - Escalas termométricas
 
Gasesperfeitos2011 110409132608-phpapp02
Gasesperfeitos2011 110409132608-phpapp02Gasesperfeitos2011 110409132608-phpapp02
Gasesperfeitos2011 110409132608-phpapp02
 

Plus de Airton Coelho

Prova cfs 1 2021 cod_69_05 10 2020 08 34 55_
Prova cfs 1 2021 cod_69_05 10 2020 08 34 55_Prova cfs 1 2021 cod_69_05 10 2020 08 34 55_
Prova cfs 1 2021 cod_69_05 10 2020 08 34 55_Airton Coelho
 
1 dia de_prova_mod_a_2020
1 dia de_prova_mod_a_20201 dia de_prova_mod_a_2020
1 dia de_prova_mod_a_2020Airton Coelho
 
Prova cfs 2 2020 cod_54
Prova cfs 2 2020 cod_54Prova cfs 2 2020 cod_54
Prova cfs 2 2020 cod_54Airton Coelho
 
88487293 fisica-919-questoes-de-fisica-resolvidas
88487293 fisica-919-questoes-de-fisica-resolvidas88487293 fisica-919-questoes-de-fisica-resolvidas
88487293 fisica-919-questoes-de-fisica-resolvidasAirton Coelho
 
Gabarito 1 dia prova esp c ex
Gabarito 1 dia prova esp c exGabarito 1 dia prova esp c ex
Gabarito 1 dia prova esp c exAirton Coelho
 
Gabarito da-prova-completa-28-11-2016-1
Gabarito da-prova-completa-28-11-2016-1Gabarito da-prova-completa-28-11-2016-1
Gabarito da-prova-completa-28-11-2016-1Airton Coelho
 
Prova2 completa-vestibular-28-11-2015
Prova2 completa-vestibular-28-11-2015Prova2 completa-vestibular-28-11-2015
Prova2 completa-vestibular-28-11-2015Airton Coelho
 
Resolução da prova de física unifra 2017-2
Resolução da prova de física  unifra 2017-2Resolução da prova de física  unifra 2017-2
Resolução da prova de física unifra 2017-2Airton Coelho
 
ELETROMANETISMO PARA ESTUDAR-PROVAS MILITARES
ELETROMANETISMO PARA ESTUDAR-PROVAS MILITARESELETROMANETISMO PARA ESTUDAR-PROVAS MILITARES
ELETROMANETISMO PARA ESTUDAR-PROVAS MILITARESAirton Coelho
 
2009 fis cod21_resol
2009 fis cod21_resol2009 fis cod21_resol
2009 fis cod21_resolAirton Coelho
 
Microsoft word p1-202-1º trimestre-2014
Microsoft word   p1-202-1º trimestre-2014Microsoft word   p1-202-1º trimestre-2014
Microsoft word p1-202-1º trimestre-2014Airton Coelho
 
Lançamentos horinzontal e oblíquo2
Lançamentos horinzontal e oblíquo2Lançamentos horinzontal e oblíquo2
Lançamentos horinzontal e oblíquo2Airton Coelho
 

Plus de Airton Coelho (20)

Prova cfs 1 2021 cod_69_05 10 2020 08 34 55_
Prova cfs 1 2021 cod_69_05 10 2020 08 34 55_Prova cfs 1 2021 cod_69_05 10 2020 08 34 55_
Prova cfs 1 2021 cod_69_05 10 2020 08 34 55_
 
Ondas 2
Ondas 2Ondas 2
Ondas 2
 
1 dia de_prova_mod_a_2020
1 dia de_prova_mod_a_20201 dia de_prova_mod_a_2020
1 dia de_prova_mod_a_2020
 
Afa aula 1
Afa  aula 1Afa  aula 1
Afa aula 1
 
Prova cfs 2 2020 cod_54
Prova cfs 2 2020 cod_54Prova cfs 2 2020 cod_54
Prova cfs 2 2020 cod_54
 
MCU PPT
MCU PPTMCU PPT
MCU PPT
 
88487293 fisica-919-questoes-de-fisica-resolvidas
88487293 fisica-919-questoes-de-fisica-resolvidas88487293 fisica-919-questoes-de-fisica-resolvidas
88487293 fisica-919-questoes-de-fisica-resolvidas
 
Gabarito 1 dia prova esp c ex
Gabarito 1 dia prova esp c exGabarito 1 dia prova esp c ex
Gabarito 1 dia prova esp c ex
 
Dinâmica 1
Dinâmica 1Dinâmica 1
Dinâmica 1
 
Efeito fotoétrico
Efeito fotoétricoEfeito fotoétrico
Efeito fotoétrico
 
Gabarito da-prova-completa-28-11-2016-1
Gabarito da-prova-completa-28-11-2016-1Gabarito da-prova-completa-28-11-2016-1
Gabarito da-prova-completa-28-11-2016-1
 
Prova2 completa-vestibular-28-11-2015
Prova2 completa-vestibular-28-11-2015Prova2 completa-vestibular-28-11-2015
Prova2 completa-vestibular-28-11-2015
 
Resolução da prova de física unifra 2017-2
Resolução da prova de física  unifra 2017-2Resolução da prova de física  unifra 2017-2
Resolução da prova de física unifra 2017-2
 
Fórmulas
FórmulasFórmulas
Fórmulas
 
ELETROMANETISMO PARA ESTUDAR-PROVAS MILITARES
ELETROMANETISMO PARA ESTUDAR-PROVAS MILITARESELETROMANETISMO PARA ESTUDAR-PROVAS MILITARES
ELETROMANETISMO PARA ESTUDAR-PROVAS MILITARES
 
2009 fis cod21_resol
2009 fis cod21_resol2009 fis cod21_resol
2009 fis cod21_resol
 
Afa aula 1
Afa  aula 1Afa  aula 1
Afa aula 1
 
Microsoft word p1-202-1º trimestre-2014
Microsoft word   p1-202-1º trimestre-2014Microsoft word   p1-202-1º trimestre-2014
Microsoft word p1-202-1º trimestre-2014
 
Revisão eear 2016
Revisão eear 2016Revisão eear 2016
Revisão eear 2016
 
Lançamentos horinzontal e oblíquo2
Lançamentos horinzontal e oblíquo2Lançamentos horinzontal e oblíquo2
Lançamentos horinzontal e oblíquo2
 

Dernier

6ano variação linguística ensino fundamental.pptx
6ano variação linguística ensino fundamental.pptx6ano variação linguística ensino fundamental.pptx
6ano variação linguística ensino fundamental.pptxJssicaCassiano2
 
atividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdf
atividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdfatividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdf
atividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdfAutonoma
 
ATIVIDADE 3 - DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM MOTORA - 52_2024
ATIVIDADE 3 - DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM MOTORA - 52_2024ATIVIDADE 3 - DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM MOTORA - 52_2024
ATIVIDADE 3 - DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM MOTORA - 52_2024azulassessoria9
 
Slides Lição 6, Betel, Ordenança para uma vida de obediência e submissão.pptx
Slides Lição 6, Betel, Ordenança para uma vida de obediência e submissão.pptxSlides Lição 6, Betel, Ordenança para uma vida de obediência e submissão.pptx
Slides Lição 6, Betel, Ordenança para uma vida de obediência e submissão.pptxLuizHenriquedeAlmeid6
 
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptx
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptxMonoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptx
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptxFlviaGomes64
 
Apresentação | Símbolos e Valores da União Europeia
Apresentação | Símbolos e Valores da União EuropeiaApresentação | Símbolos e Valores da União Europeia
Apresentação | Símbolos e Valores da União EuropeiaCentro Jacques Delors
 
Falando de Física Quântica apresentação introd
Falando de Física Quântica apresentação introdFalando de Física Quântica apresentação introd
Falando de Física Quântica apresentação introdLeonardoDeOliveiraLu2
 
Caderno de exercícios Revisão para o ENEM (1).pdf
Caderno de exercícios Revisão para o ENEM (1).pdfCaderno de exercícios Revisão para o ENEM (1).pdf
Caderno de exercícios Revisão para o ENEM (1).pdfJuliana Barbosa
 
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 1)
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 1)Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 1)
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 1)Centro Jacques Delors
 
AULÃO de Língua Portuguesa para o Saepe 2022
AULÃO de Língua Portuguesa para o Saepe 2022AULÃO de Língua Portuguesa para o Saepe 2022
AULÃO de Língua Portuguesa para o Saepe 2022LeandroSilva126216
 
Aula 25 - A america espanhola - colonização, exploraçãp e trabalho (mita e en...
Aula 25 - A america espanhola - colonização, exploraçãp e trabalho (mita e en...Aula 25 - A america espanhola - colonização, exploraçãp e trabalho (mita e en...
Aula 25 - A america espanhola - colonização, exploraçãp e trabalho (mita e en...MariaCristinaSouzaLe1
 
Aula 67 e 68 Robótica 8º ano Experimentando variações da matriz de Led
Aula 67 e 68 Robótica 8º ano Experimentando variações da matriz de LedAula 67 e 68 Robótica 8º ano Experimentando variações da matriz de Led
Aula 67 e 68 Robótica 8º ano Experimentando variações da matriz de LedJaquelineBertagliaCe
 
República Velha (República da Espada e Oligárquica)-Sala de Aula.pdf
República Velha (República da Espada e Oligárquica)-Sala de Aula.pdfRepública Velha (República da Espada e Oligárquica)-Sala de Aula.pdf
República Velha (República da Espada e Oligárquica)-Sala de Aula.pdfLidianeLill2
 
O que é arte. Definição de arte. História da arte.
O que é arte. Definição de arte. História da arte.O que é arte. Definição de arte. História da arte.
O que é arte. Definição de arte. História da arte.denisecompasso2
 
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 2)
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 2)Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 2)
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 2)Centro Jacques Delors
 
MESTRES DA CULTURA DE ASSARÉ Prof. Francisco Leite.pdf
MESTRES DA CULTURA DE ASSARÉ Prof. Francisco Leite.pdfMESTRES DA CULTURA DE ASSARÉ Prof. Francisco Leite.pdf
MESTRES DA CULTURA DE ASSARÉ Prof. Francisco Leite.pdfprofesfrancleite
 
Aprender as diferentes formas de classificar as habilidades motoras é de extr...
Aprender as diferentes formas de classificar as habilidades motoras é de extr...Aprender as diferentes formas de classificar as habilidades motoras é de extr...
Aprender as diferentes formas de classificar as habilidades motoras é de extr...azulassessoria9
 
Educação Financeira - Cartão de crédito665933.pptx
Educação Financeira - Cartão de crédito665933.pptxEducação Financeira - Cartão de crédito665933.pptx
Educação Financeira - Cartão de crédito665933.pptxMarcosLemes28
 
O estudo do controle motor nada mais é do que o estudo da natureza do movimen...
O estudo do controle motor nada mais é do que o estudo da natureza do movimen...O estudo do controle motor nada mais é do que o estudo da natureza do movimen...
O estudo do controle motor nada mais é do que o estudo da natureza do movimen...azulassessoria9
 
Introdução às Funções 9º ano: Diagrama de flexas, Valor numérico de uma funçã...
Introdução às Funções 9º ano: Diagrama de flexas, Valor numérico de uma funçã...Introdução às Funções 9º ano: Diagrama de flexas, Valor numérico de uma funçã...
Introdução às Funções 9º ano: Diagrama de flexas, Valor numérico de uma funçã...marcelafinkler
 

Dernier (20)

6ano variação linguística ensino fundamental.pptx
6ano variação linguística ensino fundamental.pptx6ano variação linguística ensino fundamental.pptx
6ano variação linguística ensino fundamental.pptx
 
atividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdf
atividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdfatividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdf
atividade-de-portugues-paronimos-e-homonimos-4º-e-5º-ano-respostas.pdf
 
ATIVIDADE 3 - DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM MOTORA - 52_2024
ATIVIDADE 3 - DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM MOTORA - 52_2024ATIVIDADE 3 - DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM MOTORA - 52_2024
ATIVIDADE 3 - DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM MOTORA - 52_2024
 
Slides Lição 6, Betel, Ordenança para uma vida de obediência e submissão.pptx
Slides Lição 6, Betel, Ordenança para uma vida de obediência e submissão.pptxSlides Lição 6, Betel, Ordenança para uma vida de obediência e submissão.pptx
Slides Lição 6, Betel, Ordenança para uma vida de obediência e submissão.pptx
 
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptx
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptxMonoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptx
Monoteísmo, Politeísmo, Panteísmo 7 ANO2.pptx
 
Apresentação | Símbolos e Valores da União Europeia
Apresentação | Símbolos e Valores da União EuropeiaApresentação | Símbolos e Valores da União Europeia
Apresentação | Símbolos e Valores da União Europeia
 
Falando de Física Quântica apresentação introd
Falando de Física Quântica apresentação introdFalando de Física Quântica apresentação introd
Falando de Física Quântica apresentação introd
 
Caderno de exercícios Revisão para o ENEM (1).pdf
Caderno de exercícios Revisão para o ENEM (1).pdfCaderno de exercícios Revisão para o ENEM (1).pdf
Caderno de exercícios Revisão para o ENEM (1).pdf
 
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 1)
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 1)Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 1)
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 1)
 
AULÃO de Língua Portuguesa para o Saepe 2022
AULÃO de Língua Portuguesa para o Saepe 2022AULÃO de Língua Portuguesa para o Saepe 2022
AULÃO de Língua Portuguesa para o Saepe 2022
 
Aula 25 - A america espanhola - colonização, exploraçãp e trabalho (mita e en...
Aula 25 - A america espanhola - colonização, exploraçãp e trabalho (mita e en...Aula 25 - A america espanhola - colonização, exploraçãp e trabalho (mita e en...
Aula 25 - A america espanhola - colonização, exploraçãp e trabalho (mita e en...
 
Aula 67 e 68 Robótica 8º ano Experimentando variações da matriz de Led
Aula 67 e 68 Robótica 8º ano Experimentando variações da matriz de LedAula 67 e 68 Robótica 8º ano Experimentando variações da matriz de Led
Aula 67 e 68 Robótica 8º ano Experimentando variações da matriz de Led
 
República Velha (República da Espada e Oligárquica)-Sala de Aula.pdf
República Velha (República da Espada e Oligárquica)-Sala de Aula.pdfRepública Velha (República da Espada e Oligárquica)-Sala de Aula.pdf
República Velha (República da Espada e Oligárquica)-Sala de Aula.pdf
 
O que é arte. Definição de arte. História da arte.
O que é arte. Definição de arte. História da arte.O que é arte. Definição de arte. História da arte.
O que é arte. Definição de arte. História da arte.
 
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 2)
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 2)Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 2)
Sopa de letras | Dia da Europa 2024 (nível 2)
 
MESTRES DA CULTURA DE ASSARÉ Prof. Francisco Leite.pdf
MESTRES DA CULTURA DE ASSARÉ Prof. Francisco Leite.pdfMESTRES DA CULTURA DE ASSARÉ Prof. Francisco Leite.pdf
MESTRES DA CULTURA DE ASSARÉ Prof. Francisco Leite.pdf
 
Aprender as diferentes formas de classificar as habilidades motoras é de extr...
Aprender as diferentes formas de classificar as habilidades motoras é de extr...Aprender as diferentes formas de classificar as habilidades motoras é de extr...
Aprender as diferentes formas de classificar as habilidades motoras é de extr...
 
Educação Financeira - Cartão de crédito665933.pptx
Educação Financeira - Cartão de crédito665933.pptxEducação Financeira - Cartão de crédito665933.pptx
Educação Financeira - Cartão de crédito665933.pptx
 
O estudo do controle motor nada mais é do que o estudo da natureza do movimen...
O estudo do controle motor nada mais é do que o estudo da natureza do movimen...O estudo do controle motor nada mais é do que o estudo da natureza do movimen...
O estudo do controle motor nada mais é do que o estudo da natureza do movimen...
 
Introdução às Funções 9º ano: Diagrama de flexas, Valor numérico de uma funçã...
Introdução às Funções 9º ano: Diagrama de flexas, Valor numérico de uma funçã...Introdução às Funções 9º ano: Diagrama de flexas, Valor numérico de uma funçã...
Introdução às Funções 9º ano: Diagrama de flexas, Valor numérico de uma funçã...
 

Termo

  • 1. Termofísica Mede o nível Temperatura de vibração molecular É a energia que escoa Calor devido a diferença de temperaturas entre os dois sistemas. Zero Absoluto Corresponde a Vibração molecular menor temperatura nula. do Universo.
  • 2. Lei zero da Termodinâmica Dois corpos que estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, estão em equilíbrio entre si.
  • 3. Termômetro: é um aparelho que permite medir de forma indiretamente a temperatura de um corpo. Sempre registrará a temperatura de equilíbrio térmico.
  • 4. Escalas termométricas: X Y x1 y1 x0 y0
  • 5. X Y x1 y1 tx ty x0 y0 tx x0 t y y0 x1 x0 y1 y0
  • 6. Escalas mais usadas 0 0F K C 0 0 100 212 373 K 0 0 0 32 273 K 0 0 -273 c -460 0k
  • 7. 0 0F K C 100 212 373 K tc tF tk 0 32 273 K -273 -460 0k ZERO ABSOLUTO
  • 8. RELAÇÃO DAS TEMPERATURAS: tc tF 32 tk 273 5 9 5 RELAÇÃO DAS VARIAÇÕES TEMPERATURAS: C F K 5 9 5
  • 9. Calor Sensível Calor Latente Q=c.m. t Q=m.L Q Capacidade C= t térmica C = m.c
  • 10. Princípio das Trocas de CALOR Calor A B t0A > t0B O calor se transfere até alcançar tfA = tfB o equilíbrio térmico. Q > 0 | RECEBIDO Q REC Q CED 0 Q < 0 | CEDIDO
  • 11. Dilatação dos corpos a) Linear L L0 t L0 L L = .L0. t
  • 12. b) Superficial A0 A A A = .A0. t A0 . t
  • 13. c) Volumétrico V0 V V V = .V0. t V0 t
  • 14. Relação entre os coeficientes L = .L0. t A = .A0. t 1 2 3 V = .V0. t
  • 16. a) Introdução: • Sabemos que quando dois ou mais corpos a temperaturas diferentes são colocados um em presença do outro, existe a tendência de se estabelecer entre eles o equilíbrio térmico. • O calor se propaga espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio. O sentido de propagação do calor concorda sempre com o sentido das temperaturas decrescentes
  • 17. b) Condução do Calor: • Na propagação por condução, o calor se propaga de molécula em molécula ou de átomo para átomo, através de suas vibrações, sem que elas se movam ao longo do material. Metal (bom condutor)
  • 18. Na Condução:  Não existe transporte de matéria.  Existe transporte de calor entre as Moléculas ou átomos.  Ocorre principalmente em meios materiais (sólidos). Existem:  Condutores (metais)  Isolantes (borracha,lã, vidro,....)
  • 19. c) Convecção do Calor: • Nos fluidos (líquidos e gases), quase não se verifica a condução do calor. No entanto, eles podem ser aquecidos pelo processo denominado convecção térmica. Nesse processo, o calor se propaga devido ao movimento do fluido. A massa do fluido que está próxima da fonte de calor dilata-se, devido ao aquecimento, e torna-se mais leve que a massa fria que está acima dela. Essa massa leve sobe, dando lugar à massa fria, mais pesada, ocorrendo assim, movimentação da matéria.
  • 20. Desenho representando a Convecção: Frias (+ densas) Moléculas Quentes (- densas)
  • 21. Aplicações e Exemplos de Convecções Térmicas: • No aquecimento de ambientes,isto é, a calefação. • Quando queremos aquecer uma sala, devemos colocar a fonte de calor em posições baixas. • Os ventos são correntes de convecção atmosféricas.
  • 22. Na Convecção:  Existe transporte de matéria ( correntes de convecção ).  É devido a diferença de densidades.  Ocorre nos líquidos e gases. Outros exemplos mais práticos:  ar condicionado;  geladeira;  tiragem de gases por chaminé; brisas litorâneas.
  • 23. d) (Ir)Radiação do Calor:  Só ocorre transporte de energia.  Não necessita de meio material.  Pode se propagar no vácuo.  O transporte de calor é feito por ondas eletromagnéticas. Exemplos: - Efeito estufa; - Garrafa térmica.
  • 24. GASES Gás é um fluido que se caracteriza, fundamentalmente, por sua compressibilidade e expansibilidade, sofrendo grandes variações de volume ao ser submetido a pressões relativamente pequenas e tendendo a ocupar todo o espaço que lhe é oferecido.
  • 25. GÁS PERFEITO ou GÁS IDEAL, as moléculas constituintes do gás encontram-se em Movimento contínuo e desordenado, chamado de Movimento browniano; há choques constantes das moléculas entre sí e tam- bém com as paredes do recipiente; não existem forças de coesão entre as moléculas; o volume da molécula é desprezível comparado ao do gás.
  • 26. Baixas pressões GÁS GÁS REAL Elevadas temperaturas IDEAL
  • 27. variáveis de estado. - pressão ( p ) - volume ( V ) - temperatura ( T ) sempre em Kelvin tk = tc + 273 a) Equação de Clapeyron p.v = n.R.T
  • 28. 1.Transformação GERAL p 2 p p2 1 p1 1 2 p1 p2 V1 V2 V V1 V2 V ALTERAM-SE ao mesmo p 0 .V0 p.V tempo p, V e T. T0 T
  • 29. c) Transformações Particulares : ISOBÁRICA P = Constante P isobárica P V1 V2 T1 T2 V1 = V2 V e T GDP T1 T2
  • 30. Diagrama de Clapeyron ( p x v ) p 1 2 P1=P2 V1 V2 V
  • 31. ISOCÓRICA V = Constante P1 isocórica P2 V V T1 T2 P1 = P2 T1 T2 p e T GDP
  • 32. p p2 2 p1 1 V1=V2 V
  • 33. ISOTÉRMICA T = Constante P1 P2 isotérmica V1 V2 T T P1. V1 = P2. V2 p e V GIP
  • 34. p 1 p1 2 p2 T V1 V2 V TODOS OS PONTOS QUE PERTENCEM A MESMA ISOTERMA, ESTÃO SOB A MESMA TEMPERATURA. T1 = T2
  • 35. p T2 T1 V Considerando, as duas curvas acima como isotermas, a que está mais afastada do plano cartesiano, apresenta maior temperatura, ou seja T2 > T1.
  • 36. Termodinâmica 10 Princípio da Termodinâmica Princípio de conservação de energia: V Q = W+ U Variação da Energia Interna 3 U n .R . T 2
  • 37. TRABALHO( W ) SISTEMA (Q) CALOR (GÁS) VARIAÇÃO DA ENERGIA INTERNA( U ) VIZINHANÇA
  • 38. Q = W+ U Q + O GÁS RECEBE CALOR Q - O GÁS CEDE CALOR W + O GÁS REALIZA TRABALHO ( EXPANSÃO ) W - O GÁS RECEBE TRABALHO ( COMPRESSÃO) U+ O GÁS ESQUENTA ,ISTO É, T+ U - O GÁS ESFRIA, ISTO É, T -
  • 39. Trabalho nos Gases - W Numa trans. Isobárica W=p. V Se a trans. não for Isobárica p Área = W W V
  • 40. Transformação Cíclica T=0 U=0 Q=W Q=W+ U p p W+ W- V V Máquina térmica Refrigerador
  • 41. Transformação Adiabática Q=0 W=- U O gás não ganha nem perde calor. Não há troca de calor com o meio. Expansão Compressão W+ W- O gás realiza trabalhoO gás sofre o trabalh U=- U=+ A temperatura diminui. A temperatura aumenta.
  • 42. 20 Princípio da Termodinâmica Fonte Q Quente Máquina T1 Térmica IMPOSSÍVEL DE W OCORRER num processo cíclico, Q=W POIS A MÁQUINA NÃO É PERFEITA.
  • 43. 20 Princípio da Termodinâmica Máquina térmica : T1>T2 Fonte Q1 Q2 Fonte Quente Máquina Fria T1 Térmica T2 O QUE É POSSÍVEL W Q1 Q2 W = Q 1 - Q2 Q1
  • 44. Máquina Refrigeradora : Fonte Quente Q1 Fonte Máquina Q2 Fria T1 Refrig. T2 T 1 > T2 W Q2 e w
  • 45. Ciclo de Carnot Adiabática Isotérmica p Adiabática V Isotérmica
  • 46. Q = W+ U Transformação Particularidade Conseqüência Isobárica p = constante Q= U+W Isocórica V=const. e V=0 W=0 e Q = U Isotérmica T=const. e T=0 U=0 e Q=W Cíclica Ti=Tf e T=0 , U=0 U=0 e Q =W Adiabática Q = 0, não há calor. W=- U