Máquinas Térmicas e Sistemas Refrigeradores. Prof. Osvaldo Canato Júnior

Documentos relacionados
Fís. Monitor: Caio Girão

Termodinâmica 12. Alexandre Diehl. Departamento de Física - UFPel

Máquinas Térmicas e a 2ª Lei da Termodinâmica. Módulo 7 Frente B

Aulas Multimídias Santa Cecília Profº Rafael Rodrigues Disciplina: Física Série: 1º Ano EM

Física 3 aulas 19 e

Termodinâmica. Universidade Federal de Ouro Preto Instituto de Ciências Exatas e Biológicas Departamento de Química

2 BIMESTRE é a da direção tomada por um processo natural.

Termodinâmica. Universidade Federal de Ouro Preto Instituto de Ciências Exatas e Biológicas Departamento de Química

Física 3 aulas 17 e

A Segunda Lei da Termodinâmica

Máquinas térmicas, refrigeradores e 2 a lei da Termodinâmica

TERMODINÂMICA. Módulo 6 1ª Lei da Termodinâmica Módulo 7 2ª Lei da Termodinâmica

Aula 6 A 2a lei da termodinâmica Física II UNICAMP 2012

5 A 1 a Lei da Termodinâmica, aplicada a uma transformação gasosa, 6 E.R. Um gás perfeito sofre uma expansão, realizando um

TERMODINÂMICA FÍSICA 2 REVISÃO DE FÉRIAS

Resumo do Conteúdo. 1ª Lei da Termodinâmica

PROVA DE FÍSICA 2º ANO - 2ª MENSAL - 2º TRIMESTRE TIPO A

Aluno(a): Nº. Professor: Fabrízio Gentil Série: 2 o ano Disciplina: Física Termodinâmica

Exercício Termodinâmica (com solução comentada)

Máquinas térmicas. Máquina térmica Dispositivo que converte calor em energia mecânica (trabalho) Reservatório a alta temperatura T H

Estudo dos Gases. Equação de estado de um gás f(m, p, V, T) Estado de um gás m (p, V, T) estado inicial: p 1, V 1, T 1. estado final: p 2, V 2, T 2

Física 3 aulas 17 e

QUÍMICA PROFº JAISON MATTEI

Termodinâmica e Estrutura da Matéria (MEFT)

Física II FEP º Semestre de Instituto de Física - Universidade de São Paulo. Professor: Valdir Guimarães

ESTUDOS DOS GASES. * Um dos estados físicos da matéria, com mais energia.

Disciplina: FÍSICA Série: 2º ANO ATIVIDADES DE REVISÃO PARA O REDI III ENSINO MÉDIO

TERMODINÂMICA E ESTRUTURA DA MATÉRIA COLECÇÃO DE PROBLEMAS PARTE - IV CICLOS TERMODINÂMICOS MÁQUINAS TÉRMICAS E FRIGORÍFICAS

Lista 2-2 a Lei da Termodinâmica MPEF, UFRJ, 2018/1

Estudo da Física. Fale com o Professor: Facebook: Raylander Borges

TERMODINÂMICA. Prof. Rangel

TERMODINÂMICA. Radiação Solar. Anjo Albuquerque

TE T R E M R O M D O I D NÂ N M Â I M CA C Prof. Rangel

27/Fev/2013 Aula 5 Segunda lei da termodinâmica Máquinas térmicas; eficiência. Formulação de Kelvin

Entropia e Segunda Lei da termodinâmica

Entropia e a Segunda Lei da Termodinâmica

COLÉGIO SHALOM Ensino Médio 2 Ano Prof.º: Wesley Disciplina Física Aluno (a):. No.

Termodinâmica. Prof.: POMPEU

Ciclo e máquinas térmicas

Leis da termodinâmica

1) Trabalho de um gás (W) F A. Para F = cte: cos. F = cte. p = cte. Variação de Volume. Para p = cte.

INTERPRETAÇÃO MOLECULAR DA TEMPERATURA:

Físico-Química I. Profa. Dra. Carla Dalmolin Luísa Rosenstock Völtz. Máquinas Térmicas. Segunda Lei da Termodinâmica. Ciclo de Carnot.

CICLOS MOTORES A VAPOR. Notas de Aula. Prof. Dr. Silvio de Oliveira Júnior

PROVA DE FÍSICA 2º ANO - 3ª MENSAL - 2º TRIMESTRE TIPO A

2ª Lei da Termodinâmica Máquinas Térmicas Refrigeradores

09- (PUC-PR) Um menino inglês mediu sua temperatura com um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou 96,8 F.

Termodinâmica Calor Movimento

Termodinâmica. Universidade Federal de Ouro Preto Instituto de Ciências Exatas e Biológicas Departamento de Química

3 Método de Modelagem e Procedimento de Cálculo

AULA 16 TERMODINÂMICA 1- INTRODUÇÃO

Aulas 17 a 19. Aula 20. Colégio Jesus Adolescente. atm.. atmosfera, a pressão por ele exercida nas paredes do

Termodinâmica. Lucy V. C. Assali

ficou no torpedo 6

2º Lei da Termodinâmica. Introdução Enunciado da 2º lei Rendimento de uma máquina térmica Ciclo de Carnot

Ciclos e Segundo Princípio

INSTITUTO ADVENTISTA SÃO PAULO Prova Mensal II Ensino Fundamental II

TERMODINÂMICA 3 INTRODUÇÃO AO 2º PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA

Refrigeração e Ar Condicionado

PROVA DE FÍSICA - 1 o TRIMESTRE 2012

Enunciados da Segunda lei da Termodinâmica. Enunciado de Kelvin e Planck ( referente a motor térmico)

AULA 15 GASES PERFEITOS 1- INTRODUÇÃO

Física E Extensivo V. 3

Prof. Renato. EME Prof. Vicente Bastos SESI Carrão. Física 2ª. Série Aula 13

3.1 Mecanismos de transferência de energia sob a forma de calor

Primeiro semestre de 2013 Mecânica dos Fluidos para a engenharia química Aula 8 de teoria

AULA 8: TERMODINÂMICA DE SISTEMAS GASOSOS

Termodinâmica II. Tecnologia e Processos

Duas ilustrações do teorema de Carnot

MOTORES TÉRMICOS AULA 3-7 SISTEMAS DE POTÊNCIA A VAPOR PROF.: KAIO DUTRA

Processo adiabático e o ciclo de Carnot

Conceitos Básicos sobre gases

Recursos Energéticos e Meio Ambiente (REMA) Engenharia Ambiental 1º semestre/2018

TM-182 REFRIGERAÇÃ ÇÃO O E CLIMATIZAÇÃ ÇÃO. Prof. Dr. Rudmar Serafim Matos

1 Gases Termodinâmica

Ex: Ciclo de Carnot para um gás ideal

PME 3344 Exercícios - Ciclos

TERMODINÂMICA. Radiação Solar. Anjo Albuquerque

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN CAMPUS: CURSO: ALUNO: Lista de exercícios 20

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉRMICOS

INSCREVA-SE: CANAL FISICA DIVERTIDA TERMODINÂMICA

Capítulo 4: Análise de Sistemas - 1ª e 2ª Leis da Termodinâmica

BC 0303: Fenômenos Térmicos 2 a Lista de Exercícios

4/Mar/2015 Aula 4 Processos termodinâmicos Capacidades caloríficas dos gases Energia interna de um gás ideal Capacidades caloríficas dos sólidos

Lista de Exercícios - Máquinas Térmicas

P 1 V 1 = nrt 1. Diagramas P x V Gases ideais. Estado 1. T 1 n o de moles. Equação de estado. Como as variáveis de estado se relacionam?

2 c) V 0 d) 2V 0 e) 3V 0. 0,02 m é submetido a uma transformação isobárica, 9 litros. 0,06 m. Nessas condições, é possível.

MÁQUINAS TÉRMICAS E PROCESSOS CONTÍNUOS

GABARITO - QUESTÕES DE MULTIPLA ESCOLHA

Aulas 13 a 15. com 400 g de água a 5 o C? Considere o calor específico do chá igual ao da água (1,0 cal/g o C).

Instruções. Leia as questões antes de respondê-las. A interpretação da questão faz parte da avaliação.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. 3ª série EM A/B Disciplina: Física

FÍSICA PROFº JAISON MATTEI

FÍSICA - Lucas SALA DE ESTUDOS 2º EM Ensino Médio 2º ano classe: Prof.LUCAS MUNIZ Nome: nº

O que será cobrado na P3

Disciplina : Termodinâmica. Aula 14 Segunda Lei da Termodinâmica

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

2

Energética Industrial

DRAFT. Ciclos de Potência CONCURSO PETROBRAS. Questões Resolvidas ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - MECÂNICA

Transcrição:

Máquinas érmicas e Sistemas Refrigeradores rof. Osvaldo Canato Júnior

rincíios termodinâmicos 1ª lei da termodinâmica: U = Q - W 2ª lei da termodinâmica: or meio de oerações contínuas é imossível transformar toda a energia térmica, or troca de calor, em energia mecânica, ou seja, em realização de trabalho. Lei geral dos gases erfeitos:

ransformação Isovolumétrica = const U = Q- W W = 0 U = Q 2 1 1 2 > 1 2 < 1 2 U = Q, ambos ositivos Como não há realização de trabalho, todo o calor fornecido ao gás é transformado em energia interna e o gás se aquece. Exemlos: exlosão da gasolina no motor de quatro temos; anela de ressão sem escae do gás. U = Q, ambos negativos Como não há realização de trabalho, o gás esfria, diminuindo sua energia interna conforme erde calor. Exemlos: descomressão gasosa na câmara de combustão de um motor de quatro temos devido à abertura da válvula de escae.

ransformação Isotérmica = const U = Q - W U = 0 Q = W 1 2 2 = 1 2 = 1 2 1 1 2 2 1 Q = W, ambos ositivos Como não há variação de energia interna, todo o calor fornecido ao gás é transformado em trabalho. Exemlo: exansão gasosa a temeratura constante no ciclo de Carnot. Q = W, ambos negativos Como não há variação de energia interna, o gás erde calor na mesma taxa em que sofre a realização de trabalho. Exemlo: comressão gasosa a temeratura constante no ciclo de Carnot.

ransformação diabática, e variam U = Q - W Q = 0 U = - W 1 2 < 1 2 2 > 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 U = - W, com e U - Como não há troca de calor, o gás esfria ao erder energia interna conforme se exande violentamente. Exemlos: liberação do gás contido em um frasco de aerossol; exansão gasosa aós a exlosão do combustível em um motor de quatro temos (3 a etaa); descomressão gasosa na válvula de descomressão de um refrigerador. U = - W, com e U + Como não há troca de calor, o gás esquenta ao ganhar energia interna or ser violentamente comrimido. Exemlos: bombeamento de ar em uma bomba de encher neu de bicicleta; comressão gasosa feita elo movimento do istão em um motor de quatro temos (2 a etaa); comressão gasosa no comressor de um refrigerador.

ransformação Isobárica = const U = Q - W U, Q e W variam U = Q - W 2 < 1 2 > 1 1 2 2 1 U = Q - W, todos ositivos. o ganhar calor (Q +) de uma fonte quente, o gás esquenta (U +) e se exande, realizando trabalho (W +). Exemlos: admissão de gás no motor de quatro temos (1 a etaa); vaorização do fluído freon no congelador de um refrigerador. U = Q - W, todos negativos. o erder calor (Q -) ara uma fonte fria, o gás esfria (U -), conforme vai sendo comrimido (). Exemlos: exaustão do gás aós abertura da válvula de escae de um motor de quatro temos (4 a etaa); condensação do gás freon no condensador de um refrigerador

Fonte quente Q R MÁQUIN ÉRMIC Q D Fonte fria recebido devolvido rabalho realizado elo gás W ciclo W η Q ciclo R ransformação Cíclica U = Q - W D, C U ciclo = 0, Q ciclo = W ciclo ' ; ' ; ' D C Q e W rabalho realizado sobre o gás W ciclo D ciclo Fonte quente Q D SISEM devolvido REFRIGERDOR Q R Q R Fonte fria recebido Q ciclo = W ciclo, ambos ositivos. ós uma série de transformações termodinâmicas, o gás volta às condições iniciais ara o reinicio do ciclo, que tem como balanço energético a utilização de arte do calor recebido de uma fonte quente ara a realização de trabalho elo gás (W ciclo +), com o restante do calor não utilizado sendo cedido a uma fonte fria (Q ciclo +). Exemlo: máquinas térmicas. Q ciclo = W ciclo, ambos negativos. ós uma série de transformações termodinâmicas, o gás volta às condições iniciais ara o reinicio do ciclo, que tem como balanço energético a utilização do trabalho realizado sobre o gás (W ciclo -) ara a extração de calor da fonte fria e sua transferência a uma fonte quente (Q ciclo -). Exemlo: sistemas refrigeradores.