TERMODINÂMICA.

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FÍSICA.
Transcrição da apresentação:

TERMODINÂMICA

BOYLE Gay-Lussac Charles p.V = k ou p1.V1 = p2.V2 Gay-Lussac V = k.T ou Primeira publicação em 1787, por Jacques Charles. Em 1802, Louis Joseph Gay-Lussac Charles p = k.T ou LEI quase GERAL DOS GASES LEI GERAL DOS GASES ou

EXERCÍCIOS LIVRO

Modelo Molecular de um gás Composto por um número muito grande de pequenas partículas em constante movimento; O gás tem energia interna (U), associada à energia cinética dessas partículas e pode realizar trabalho

ENERGIA INTERNA DO GÁS 𝑈= 3 2 . p . V= 3 2 .n.R.T

Sendo assim, existe uma equivalência entre energia mecânica e calor. ... existe uma RELAÇÃO entre TRABALHO, ENERGIA INTERNA E CALOR! CALOR é uma forma de energia em transito de um ponto a outro do espaço. Gay-Lussac Kelvin Clapeyron Boltzman Charles Boyle

TRABALHO NUMA VARIAÇÃO DE VOLUME F = F.ΔS Força constante PRESSÃO Vo FORÇA F = p.A.ΔS

TRABALHO NUMA VARIAÇÃO DE VOLUME F = F.ΔS F = p.A.ΔS F = p.ΔV ΔV ΔS Vo FORÇA PRESSÃO

F = p.ΔV = p.(Vf - Vo) ΔV Vf Vo Como A. ΔS = ΔV = Vf - Vo ΔS PRESSÃO

TRABALHO NUMA VARIAÇÃO DE VOLUME F = p.(Vf – Vo) Pressão constante! Um gás realiza (recebe) trabalho quando há variação de volume! Se ΔV>0, o gás realiza trabalho. Se ΔV<0, o gás recebe trabalho.

...e se a pressão também variar? 1  2  > 0 2  1  < 0

Primeira Lei da termodinâmica Aumenta de volume Quando um sistema recebe calor, ele realiza trabalho e (ou) sua energia interna varia. Q =  + ΔU Esquenta

Transformação ISOTÉRMICA CASOS PARTICULARES Transformação ISOTÉRMICA T = 0 U = 0 Q =  + ΔU

Transformação ISOMÉTRICA CASOS PARTICULARES Transformação ISOMÉTRICA F = p.(Vf – Vo) Q =  + ΔU

Transformação ADIABÁTICA CASOS PARTICULARES Transformação ADIABÁTICA Q = 0  = -ΔU Q =  + ΔU

 Q U AB BC CA ABCA ISOMÉTRICA - 0,75 - 0,75 0, 5 1,25 0,75 ISOBÁRICA TRANSFORMAÇÃO  Q U AB BC CA ABCA ISOMÉTRICA - 0,75 - 0,75 0, 5 1,25 0,75 ISOBÁRICA ISOTÉRMICA - 0,75 - 0,75 CÍCLICA - 0,25 - 0,25 0,5 1,0 2,0 p (atm) V (L) A B C Volume DIMINUI = 0,5 X 1 = 0,5

0,5 1,0 2,0 p (atm) V (L) A B C p (atm) A 2,0 1,0 B C T (K) 150 300

0,5 1,0 2,0 p (atm) V (L) A B C V (L) C 1,0 0,5 B A T (K) 150 300

 Q U AC CB BA ACBA = 0,5 X 1 = 0,5 TRANSFORMAÇÃO Volume DIMINUI 0,5 1,0 2,0 p (atm) V (L) A B C Volume DIMINUI = 0,5 X 1 = 0,5

LIÇÃO DE CASA Apostila Exs 3 e 4