REVISÃO. Professor: Jaison Mattei
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- Neuza Azevedo Barroso
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2 REVISÃO Professor: Jaison Mattei
3 BRUNA, NICOLAS E EDUARDO
4 Lucas Medina RESOLVE ESSA PARA O PRIMO!!!
5 Arthur Motta
6 Dilatação Profº JAISON
7 As partículas que compõem um sólido vibram em torno de uma posição de equilíbrio e mantêm uma posição fixa em relação às demais partículas. Um corpo, ao se aquecer, sofre dilatação em todas as suas dimensões (Comprimento, largura e espessura), sendo possível analisar essa dilatação de forma linear, superficial e volumétrica.
8 DILATAÇÃO LINEAR Quando o comprimento de um corpo for muito maior do que a sua área de secção transversal. Assim a dilatação da área de secção transversal é desprezível se comparada à dilatação do comprimento. Ocorre quando o corpo sofre expansão em uma dimensão A dilatação do fio depende de três fatores: da substância da qual é feito o fio; da variação de temperatura sofrida pelo fio; do comprimento inicial do fio.
9 EQUAÇÃO DA DILATAÇÃO LINEAR L = Lo.α. T L é variação de comprimento do fio, ou seja, L = LF Lo; Lo é o comprimento inicial; LF é o comprimento final; α é o coeficiente de dilatação linear, uma característica da substância. Sua unidade é o C -1 ; T é a variação de temperatura, ou seja, T = Tf - To, onde To representa a temperatura inicial do fio e Tf a temperatura final.
10 DILATAÇÃO SUPERFICIAL Quando a área do sólido for muito maior do que sua espessura, caso em que a dilatação da espessura é desprezível se comparada à dilatação da área. A expansão ocorre nas suas duas dimensões lineares, ou seja, na área total do corpo. Há corpos que podem ser considerados bidimensionais, pois sua terceira dimensão é desprezível, frente às outras duas, por exemplo, uma chapa
11 EQUAÇÃO DA DILATAÇÃO SUPERFICIAL S = So.β. T S é variação de área, ou seja, S = SF So; So é a área inicial; SF é a área final; β é o coeficiente de dilatação superficial, uma característica da substância. Sua unidade é o C -1 ; T é a variação de temperatura, ou seja, T = Tf - To, onde To representa a temperatura inicial do fio e Tf a temperatura final.
12 DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA É quando analisamos todas as dimensões do sólido A expansão ocorre nas suas três dimensões lineares, ou seja, no volume total do corpo. De forma similar aos casos anteriores, temos a proporcionalidade entre: variação da dimensão; dimensão inicial; variação da temperatura.
13 EQUAÇÃO DA DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA V = Vo.Ɣ. T V é variação de área, ou seja, V = VF Vo; Vo é o volume inicial; VF é o volume final; Ɣ é o coeficiente de dilatação volumétrica, uma característica da substância. Sua unidade é o C -1 ; T é a variação de temperatura, ou seja, T = Tf - To, onde To representa a temperatura inicial do fio e Tf a temperatura final.
14 RELAÇÃO ENTRE OS COEFICIENTES β = 2. α α = β 2 α 1 = β 2 = γ 3 γ = 3. α α = γ 3
15 ESPAÇOS VAZIOS Uma chapa com um furo, ao ser aquecida, sofre aumento tanto da sua área quanto do furo. Dois corpos, um maciço e outro oco, ambos de mesmo material e mesmo volume inicial, ao sofrerem um mesmo acréscimo de temperatura, sofrerão a mesma dilatação.
16 LÂMINAS BIMETÁLICAS São duas lâminas metálicas de materiais diferentes, comprimentos iguais na temperatura θ0 e soldadas uma à outra.
17 CALORIMETRIA Calor é a energia térmica em transito que passa, espontaneamente, do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura.
18 CAPACIDADE TÉRMICA C = Q θ Unidade: cal/ C A capacidade térmica de um corpo corresponde à energia necessária para elevar a sua temperatura em um grau, ou seja, elevar a sua temperatura em uma unidade. Exemplo: Se a capacidade térmica de um objeto é de 30 cal/ C, significa que esse objeto precisa trocar 30 cal para que ocorra uma variação de 1 C em sua temperatura.
19 CALOR ESPECÍFICO C = m. c Unidade: cal/g. C O calor específico de uma substância corresponde à quantidade de calor que cada unidade de massa deve trocar, para que sua temperatura varie de uma unidade (um grau). Exemplo: A água tem calor específico de 1 cal/g. C. Isso significa que 1 g de água, para sofrer variação de temperatura de 1 C, precisa trocar 1 cal.
20 EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DA CALORIMETRIA Δθ > 0 Q > O ( O corpo recebe calor) Q = m. c.δθ Δθ < 0 Q < O ( O corpo cede calor) Grandeza Unidade Prática Unidade no SI Q cal J m g kg c cal/g. C J/kg.K C cal/ C J/K Δθ C K 1 cal = 4,18 J
21 Potência de uma Fonte Térmica P = E t Na calorimetria, a potência da fonte consiste na quantidade de calor fornecida ao corpo na unidade de tempo. UNIDADES: J/s = W(watt) cal/min cal/s
22 Sistema Termicamente Isolado Q = 0 Também chamado de adiabático, é aquele que não permite trocas de calor entre os meios externo e interno. Calorímetro é um recipiente, normalmente revestido de material isolante térmico, utilizado para comportar objetos que trocam calor. - Ideal: perfeitamente isolado - Real: parcialmente isolado Equação das Trocas de Calor: Como calor é energia e energia não se perde, não se cria mas se transforma (ou se transfere), quando corpos trocam calor este princípio máximo da Física é obedecido. Convenção: Sinal + Calor recebido Sinal Calor cedido
23 Sistema Não Isolado Termicamente No caso do sistema trocar calor com o restante do universo, consideramos este como se fosse mais um corpo do sistema. QA + QB + QU = 0 CALOR QU quantidade de calor trocada com o Universo QU > 0 o Universo recebe calor dos corpos A e B QU < 0 o Universo fornece calor para os corpos A e B. A B
24 FASES DA MATÉRIA
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26 MUDANÇAS DE FASE
27 MUDANÇAS DE FASE Calor Sensível A quantidade de calor sensível trocada por uma substância é aquela que provoca variação de temperatura Q = m. c. θ Que MaCeTe!!!! Calor Latente A quantidade de calor latente é aquela trocada por uma substância durante a mudança da fase. Q = m. L Que MoLe!!!!
28 CURVA DE MUDANÇAS DE FASE
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