Sessão quark de termodinâmica Dia 17 de Abril de 2010 Manuel Fiolhais.

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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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Variáveis de Estado Pressão (P) = Quantidade de choques entre as partículas e as paredes do recipiente. Volume (V) = Espaço ocupado pela amostra. Temperatura.
Calor, Trabalho, Vida e Sociedade Estudo sobre as Máquinas Térmicas MAURÍCIO PIETROCOLA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - USP.
Transcrição da apresentação:

Sessão quark de termodinâmica Dia 17 de Abril de 2010 Manuel Fiolhais

Trabalho em termodinâmica

Processos cíclicos

Calor e energia interna Processos infinitesimais

Sistemas isolados e processos cíclicos Exemplo de ciclo termodinâmico

Capacidades térmicas Se o volume for constante, e

Capacidades térmicas de gases

Capacidades térmicas de líquidos e sólidos

Ciclo de Carnot:

Máquinas e fontes Máquinas Dispositivos capazes de efectuar trabalho sobre o exterior (máquinas térmicas), ou de receber trabalho do exterior para promover certas transferências de calor (máquinas frigoríficas). Fonte de calor Sistema termodinâmico em completo equilíbrio interno que interage com outros fornecendo ou absorvendo energia apenas sob a forma de calor. Todosos processos que nele têm lugar são reversíveis por definição. Além disso, uma fonte de calor tem temperatura constante.

Assimetria trabalho - calor Embora o trabalho e o calor sejam equivalentes do onto de vista da 1ª lei, as suas transformações recíprocas em processos cíclicos não o são. Necessidade da 2ª lei:

Ciclo de Carnot e máquinas termodinâmicas

Ciclo de Carnot – balanço energético

Rendimento da máquina térmica

Máquina frigorífica

Variações de entropia