a 2 Lei da Termodinmica 1 a Lei

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a 2 Lei da Termodinâmica 1 a Lei da Termodinâmica PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA

a 2 Lei da Termodinâmica 1 a Lei da Termodinâmica PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA ENERGIA A energia total do Universo permanece constante. 2 a Lei da Termodinâmica A disponibilidade de energia para realização de trabalho diminui após cada transformação

Segunda Lei Termodinâmica É impossível existir transferência espontânea de calor de uma fonte fria

Segunda Lei Termodinâmica É impossível existir transferência espontânea de calor de uma fonte fria para outra quente. Formulação de Clausius É impossível construir uma máquina térmica com eficiência 100%. Formulação de Kelvin-Planck

2 a lei da Termodinâmica Ambas são afirmações negativas. Não podem ser demonstradas. Baseiam-se

2 a lei da Termodinâmica Ambas são afirmações negativas. Não podem ser demonstradas. Baseiam-se em evidências experimentais. A 2 a Lei enuncia a impossibilidade de construção de moto perpétuo.

Como Funciona a Geladeira . . . suas transformações gasosas e a termodinâmica.

Como Funciona a Geladeira . . . suas transformações gasosas e a termodinâmica.

RETIRA CALOR DO INTERIOR REFRIGERADOR MOTOR Máquina Térmica TROCA CALOR COM A ATMOSFERA

RETIRA CALOR DO INTERIOR REFRIGERADOR MOTOR Máquina Térmica TROCA CALOR COM A ATMOSFERA

REFRIGERADOR http: //antigo. revistaescola. abril. com. br/multimidia/animacoes/anima. shtml? 193_geladeira. swf

REFRIGERADOR http: //antigo. revistaescola. abril. com. br/multimidia/animacoes/anima. shtml? 193_geladeira. swf

O Ciclo Completo

O Ciclo Completo

1º Tempo: Trabalho do Motor n devido à rapidez com que ocorre a compressão,

1º Tempo: Trabalho do Motor n devido à rapidez com que ocorre a compressão, esta pode ser considerada adiabática. A temperatura e a pressão se elevam. Como não há trocas de calor (Q=0), o trabalho realizado pelo compressor é equivalente à variação de energia interna da substância (1 2): ΔU=-τ.

2º Tempo: Esfriando no Radiador n Ao percorrer o radiador (serpentina), o gás vai

2º Tempo: Esfriando no Radiador n Ao percorrer o radiador (serpentina), o gás vai perdendo calor para o ambiente, resfriando-se; como a serpentina é um tubo único, sem obstáculos, a pressão em todo o trajeto é constante (isobárico) (2 4).

3º Tempo: Soprando de “biquinho” Ui “biquinho” ar Expansão rápida, Q = 0 Uf<Ui

3º Tempo: Soprando de “biquinho” Ui “biquinho” ar Expansão rápida, Q = 0 Uf<Ui τ O gás expande rápido, usando para fazer esse trabalho sua própria energia; assim sua energia diminui, e ΔU<0. Por isso, esfria!

3º Tempo: Soprando de “biquinho” n Válvula Descompressora: esta descompressão (expansão) pode ser considerada

3º Tempo: Soprando de “biquinho” n Válvula Descompressora: esta descompressão (expansão) pode ser considerada adiabática devido à rapidez com que ocorre. A pressão diminui e o volume aumenta (4 5).

4º Tempo: Absorvendo o calor n Congelador: o freon troca calor com o interior

4º Tempo: Absorvendo o calor n Congelador: o freon troca calor com o interior da geladeira a pressão e temperatura constantes, expandindo -se à medida que se vaporiza (calor latente de vaporização) (5 1).

O Ciclo Completo

O Ciclo Completo

EFICIÊNCIA (e) Propostas 15, pg 217 Onde Q 2 => Quantidade de calor retirada

EFICIÊNCIA (e) Propostas 15, pg 217 Onde Q 2 => Quantidade de calor retirada da fonte fria. Q 1 => Quantidade de calor cedida à fonte quente.

Exercício 15 (pg. 217) • Uma máquina frigorífica retira 60 cal por ciclo de

Exercício 15 (pg. 217) • Uma máquina frigorífica retira 60 cal por ciclo de um congelador e rejeita para o ambiente 80 cal durante esse processo. a) Trabalho? = Qq – Qf = 80 – 60 = 20 cal * 4, 2 = 84 J b) Eficiência e = 60/20 = 3 e = Qf /

ENTROPIA MEDE A DESORGANIZAÇÃO DE UM SISTEMA Determina o CAOS.

ENTROPIA MEDE A DESORGANIZAÇÃO DE UM SISTEMA Determina o CAOS.

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ENTROPIA NUMA transformação iso. TÉRMICA Se Q > 0 então S > 0 e

ENTROPIA NUMA transformação iso. TÉRMICA Se Q > 0 então S > 0 e a ENTROPIA AUMENTA; Se Q < 0 então S < 0 e a ENTROPIA DIMINUI

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ENTROPIA Numa transformação espontânea (ou irreversível). . . a ENTROPIA sempre AUMENTA

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Ex 14 (pg. 217) Transformação irreversível (queima de papel) Aumento da entropia, aumento da desordem

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EXISTEM PROCESSOS IRREVERSÍVEIS TEMPO

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Princípio da mínima ação princípio de D’Alembert ou princípio da mínima ação: • Os sistemas físicos evoluem, naturalmente, pelo caminho que consome menos energia.

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FENÔMENOS ÓPTICOS A . O Ã Ç A R REF Mudança no meio de propagação da luz B . Gustavo Killner

ENERGIA POTENCIALGRAVITACIONAL M h Depende de: • Massa (m); • “Altura” (h); • Gravidade

ENERGIA POTENCIALGRAVITACIONAL M h Depende de: • Massa (m); • “Altura” (h); • Gravidade (g).

Lição para a próxima aula Apostila – óptica Ler e resumir (pgs. 25 a

Lição para a próxima aula Apostila – óptica Ler e resumir (pgs. 25 a 28) Exs. 1 a 3