Calor, Trabalho, Vida e Sociedade Estudo sobre as Máquinas Térmicas MAURÍCIO PIETROCOLA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - USP.

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τ =F.d {p=F/A→F=p.A τ =p.A.d{V=A.h→A=V/h τ =p.V.h {d=h τ = p. ΔV
Variáveis de Estado Pressão (P) = Quantidade de choques entre as partículas e as paredes do recipiente. Volume (V) = Espaço ocupado pela amostra. Temperatura.
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Transcrição da apresentação:

Calor, Trabalho, Vida e Sociedade Estudo sobre as Máquinas Térmicas MAURÍCIO PIETROCOLA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - USP

Questão - Fórum referente O corpo humano pode ser pensado como uma máquina térmica que produz trabalho ao longo dos anos?

Questões do trabalho dissertativo para avaliação: A)Discuta por que uma máquina não pode ter um rendimento de 100%. Vincule as leis básicas da termodinâmica com a relação que define o rendimento de uma máquina através da temperatura de uma fonte quente e uma fonte fria.

Conversão calor - trabalho

Máquinas funcionamento em ciclos

Rendimento das máquinas Parcela máxima de energia que pode ser convertida em trabalho útil depende da diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. N ideal = (T Quente – T Fria )/T Quente

SOL como fonte de energia Mas se a energia não desaparece, ou melhor, se a energia-massa não pode desaparecer, por que o Sol é tão importante para o balanço energético na Terra?

Reversibilidade das transformações da energia Será que os processos de transformação são reversíveis? Isto é, será que quando um tipo de energia é transformado em outro, pode voltar ao tipo anterior e vice-versa indefinidamente?

REVERSIBILIDADE DAS TRANSFORMAÇÕES DA ENERGIA MECÂNICA!!

Degradação da energia *ESCALA RELATIVA Formas de energiaEntropia por unidade de energia Gravitação0 Energia de movimento0 Reações nucleares Calor interno das estrelas Luz solar1 Reações químicas Calor terrestre perdido Radiação cósmica de micro-ondas104

Questões do trabalho dissertativo para avaliação: B)Quais questões de interesse social podem ser discutidas em uma sequência didática sobre máquinas térmicas?