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1. Sistema - porção definida do espaço.

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1 1. Sistema - porção definida do espaço.
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica 1. Sistema - porção definida do espaço. Ex. uma solução, uma célula, um cilindro de gás, um corpo...

2 2. Entorno - tudo que envolve o sistema.
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica 2. Entorno - tudo que envolve o sistema. Não tem limite. É o ambiente Os sistemas podem variar de volume, temperatura e energia. Abertos/fechados.

3 Os sistemas possuem dois tipos de energia:
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica Os sistemas possuem dois tipos de energia: Energia Interna... Potencial – é a composição química Cinética – é o conteúdo de calor

4 Os sistemas possuem dois tipos de energia:
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica Os sistemas possuem dois tipos de energia: Energia Externa... Potencial – é dependente da altura do sistema no Campo G. Cinética – é dependente da velocidade de deslocamento do sistema no espaço.

5 Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica Se o sistema é uma bomba, tanto faz ela estar no alto (energia potencial externa), como ser lançada (energia cinética externa), que sua energia interna é a mesma até o momento da explosão (a potencial, pelo menos).

6 Termodinâmica Ec EXT Ep + Ec INT Altura Ep EXT Distância
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica Ec EXT Ep + Ec INT Altura Ep EXT Distância

7 Se ele come a banana com casca faz alguma diferença?
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. m Termodinâmica Se um macaco come uma banana, no alto de uma árvore, sobre o solo, correndo ou parado, ele só aproveita a energia interna da banana. Se ele come a banana com casca faz alguma diferença?

8 Termodinâmica Menos Energia Mais Energia Prof º Ms. Clóvis Piáu
HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica Menos Energia Mais Energia

9 Propriedades extensivas Propriedade intensivas
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica A Energia Interna de um sistema pode ou não depender de Massa do sistema, pelo menos macroscopicamente. Com isso, classifica-se Propriedades extensivas Propriedade intensivas

10 Propriedade intensivas (independem da massa). 1. pressão
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica Propriedade intensivas (independem da massa). 1. pressão 2. temperatura 3. voltagem 4. viscosidade

11 Propriedade extensiva (dependem da massa) 1. volume
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica Propriedade extensiva (dependem da massa) 1. volume 2. quantidade de matéria 3. densidade 4. quantidade de energia

12 Descreve a conservação da energia.
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica 1ª Lei: Descreve a conservação da energia. Energia não pode ser criada ou destruída, mas somente convertida de uma forma em outra.

13 Toda transformação de energia se acompanha de energia térmica.
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica 1ª Lei: Toda transformação de energia se acompanha de energia térmica. Qualquer forma de energia ou trabalho, pode ser totalmente convertida em calor.

14 A energia do Universo é constante.
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica 1ª Lei: A energia do Universo é constante.

15 Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica 2ª Lei: É possível, com a realização de trabalho, transferir energia (Matéria) de nível mais baixo para mais alto.

16 Descreve a transferência da energia.
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica 2ª Lei: Descreve a transferência da energia. A energia espontaneamente, sempre se desloca de níveis mais altos para níveis mais baixos.

17 TODO SISTEMA QUE REALIZOU TRABALHO, TEM SUA ENERGIA DIMINUÍDA.
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica TODO SISTEMA QUE REALIZOU TRABALHO, TEM SUA ENERGIA DIMINUÍDA. Pois, a energia está em constante movimento (1ª Lei) e ela vai de lugar mais altos para lugares mais baixos (2ª Lei).

18 Qualidade de energia incapaz de realizar trabalho.
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica ENTROPIA: Qualidade de energia incapaz de realizar trabalho. Presente em todos os sistemas, processos e mudanças que ocorrem no Universo.

19 Termodinâmica ENTROPIA:
Prof º Ms. Clóvis Piáu Yharoo respostas, acessado em 02/04/09,às 22:29 Termodinâmica ENTROPIA: “...é uma grandeza termodinâmica que mede a desordem de um sistema. Por exemplo, no gêlo as moléculas estão bem arrumadas, ordenadas, então o gêlo tem baixa entropia. Quando derretemos o gelo, as moléculas ficam mais desorganizadas, com isso a entropia aumenta. Se fervermos essa água, as moléculas no estado de vapor possuem maior entropia. A tendência geral do universo é aumentar a entropia.”

20 Termodinâmica ENTROPIA:
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica ENTROPIA: Toda transformação é acompanhada de uma mudança na entropia, sempre no sentido de aumento global da entropia. De modo geral, a Entropia aumenta com a elevação da temperatura.

21 Termodinâmica ENTROPIA:
Prof º Ms. Clóvis Piáu HENEINE, I.F. Biofísica Básica, 2005. Termodinâmica ENTROPIA: Quando a Entropia aumenta, a organização,informação e eficiência diminuem; quando a Entropia diminui, a organização, informação e eficiência aumentam.


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