PROPAGAÇÃO DE CALOR Por: Roberto Bahiense..

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
COLÉGIO MILITAR de FORTALEZA
Advertisements

RADIAÇÃO TÉRMICA.
Produção e Transporte de Calor
Aula de Física Junho de TRANSMISSÃO EM QUE A ENERGIA TÉRMICA SE PROPAGA POR MEIO DA AGITAÇÃO MOLECULAR.
Energia transferida entre dois sistemas, a diferentes temperaturas.
Transferências de energia
W Compressão do gás Expansão do gás
Aula 1 - Fundamentos de Ciências Térmicas
Transmissão de Calor.
MODOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR
PROPAGAÇÃO DO CALOR.
Prof. Regis Guimarães Colégio Planeta Transmissão do Calor.
Transmissão de Calor Definição de Calor: Calor é energia térmica em trânsito motivada por uma diferença de temperatura, sendo sempre transferida do meio.
Colégio Franciscano Santíssima Trindade Aula: Transmissão de Calor
Calor e TEMPERATURA.
Transmissão de Calor.
REVISÃO 2º ANO FÍSICA Professor: Demetrius
Física Termologia Propagação do Calor Prof. Rodrigo Lins.
2. A ENERGIA NO AQUECIMENTO / ARREFECIMENTO DE SISTEMAS
TRANSFERÊNCIA DE CALOR
Transferência de Calor
Calorimetria É a parte da Termologia que estuda a quantidade de calor recebida ou perdida por um corpo.
TEMPERATURA: mede o grau de agitação dos átomos de um corpo:
Lei de Stefan-Boltzmann e Lei do deslocamento de Wien
TRANSFERÊNCIA DE CALOR AULA 3
Propagação de Calor.
CALORIMETRIA “Em um sistema isolado, as trocas de calor obedecem ao principio de conservação da energia.” “Calor – energia térmica em trânsito, que flui.
Termologia – Temperatura e Calor.
Alunos: Bruno Kurtz Julyana Schneider Rafael Motta EM-123
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
CALORIMETRIA CALOR SENSÍVEL CALOR LATENTE
Calor e Temperatura.
Propagação do Calor Prof.: Eduardo Kilder.
Propagação(transmissão) do calor
Termologia Professor John Disciplina Física E.
TERMOLOGIA.
Prof. Christian de Pinho Ramos
Transmissão de calor Tipos de Cobertura Índices de Conforto Térmico
FÍSICA TÉRMICA.
Física Termologia Propagação do Calor Prof. Rodrigo Lins.
CONVECÇÃO E RADIAÇÃO DE CALOR FENÔMENOS DE TRANSPORTES II.
PROPAGAÇÃO (TRANSMISSÃO) DE CALOR
DISCIPLINA: FÍSICA 1 PROFESSOR: DEMETRIUS SÉRIE: 2º ANO
FENÔMENOS DE TRANSPORTE
Questionamentos iniciais:
CALOR! Energia em Trânsito
Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
Professor: Diones Charles
L - calor latente da substância
Calor.
PROPAGAÇÃO DO CALOR.
Unidade Um Do Sol ao Aquecimento
Calor e temperatura Calor: É uma forma de energia térmica em trânsito, ou seja, está sempre se transferindo de um corpo com maior temperatura para um corpo.
“O AQUECIMENTO DA ATMOSFERA”
CALOR Transferência de energia
O estudo da Energia Térmica Prof.: Bruno Felix
Revisão Exame Nacional do Ensino Médio 2015
1. ENERGIA – DO SOL PARA A TERRA
ENG309 – Fenômenos de Transporte III
Marcela de Oliveira Sampaio 2º EMIEP Prof.ª Ana Paula
SUMÁRIO: Mecanismos de transferência de energia por calor em sólidos e fluidos: condução e convecção. Condutividade térmica. Bons e maus condutores.
Termologia Professor John Disciplina Física E.
TRANSFERÊNCIA DE CALOR
Introdução à Transferência de Calor
Calor, Primeira Lei da Termodinâmica e Transformações Gasosas
h h2h2h2h2 h h1h1h1h1  1111  2222.
UNIVERSIDADE FEDERAL TECNOLÓGICA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA LABORTÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS UNIVERSIDADE FEDERAL TECNOLÓGICA DO PARANÁ.
MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA EM FORMA DE CALOR
FENÔMENOS DE TRANSPORTE II TRANSFERÊNCIA DE CALOR: CONCEITOS GERAIS Prof. Dr. Félix Monteiro Pereira.
8.2 – Transmissão de Calor Site:
Transcrição da apresentação:

PROPAGAÇÃO DE CALOR Por: Roberto Bahiense.

FLUXO DE CALOR (F) Espontaneamente, o calor sempre se propaga de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. T1 T2 e Q é a quantidade de calor transportada. Dt é o intervalo de tempo da transferência. Unidade de medida No SI: Joule/seg (J/s)  Watt (W) Outras usuais: cal/s, cal/min, kcal/min etc.

Formas de propagação de calor 2.1 CONDUÇÃO TÉRMICA Forma de transmissão de calor que ocorre em meios materiais. Na condução térmica, não há transporte de matéria e sim de energia, através da agitação molecular.

LEI DE FOURIER Em regime estacionário, o fluxo de calor por condução num material homogêneo é diretamente proporcional à área da seção transversal atravessada e à diferença de temperatura entre os extremos, e inversamente proporcional à espessura da camada considerada. e A  área de seção transversal. e  espessura (distância entre as extremidades). T  diferença de temperatura. K  coeficiente de condutibilidade térmica do material. (J/s.m.K ou cal/s.cm.°C)

TESTES DE SALA (UFBA-07) [...] estou colocando uma linha de náilon que me veio de Salvador por intermédio de Luiz Cuiúba, que me traz essa linha verde e grossa, com dois chumbos de cunha e anzóis presos por uma espécie de rosca de arame, linha esta que não me dá confiança, agora se vendo que é especializada em carrapatos. Mas temos uma vazante despreocupada, vem aí setembro com suas arraias no céu e, com esses dois punhados de camarão miúdo que Sete Ratos me deu, eu amarro a canoa nos restos da torre de petróleo e solto a linha pelos bordos [...]. Daqui diviso os fundos da Matriz e uns meninos como formiguinhas escorregando nas areias descarregadas pelos saveiros [...]. Temos uma carteira quase cheia de cigarros; uma moringa, fresca, fresca; meia quartinha de batida de limão; [...], a água, se não fosse a correnteza da vazante, era mesmo um espelho; não falta nada e então botamos o chapéu um pouco em cima do nariz, ajeitamos o corpo na popa, enrolamos a linha no tornozelo e quedamos, pensando na vida (RIBEIRO, 2000, p. 479).

A partir dos fatos descritos e das imagens sugeridas pelo escritor no conto que inspirou o filme “Deus é brasileiro”, são considerações verdadeiras (04) A água contida em uma moringa tem temperatura menor que a do meio ambiente, porque o elevado valor do coeficiente de condutividade térmica do barro permite uma rápida troca de calor com o ambiente

Uma barra de alumínio (K = 0,5 cal/s. cm Uma barra de alumínio (K = 0,5 cal/s.cm.°C) está em contato, numa extremidade, com gelo em fusão e, na outra, com vapor de água em ebulição sob pressão normal. Seu comprimento é 25 cm, e a secção transversal tem 5 cm² de área. Sendo a barra isolada lateralmente determine a temperatura numa secção da barra a 5 cm da extremidade fria.

2.2 CONVECÇÃO TÉRMICA A convecção consiste no transporte de energia térmica de uma região para outra por meio de transporte de matéria, o que só pode ocorrer nos fluidos (líquidos e gases).

EXEMPLOS DE CONVECÇÃO TÉRMICA NO COTIDIANO: Brisas - A água tem alto calor específico, sofrendo portanto, relativamente, pequenas variações de temperatura. Numa praia, a areia se aquece mais rapidamente do que a água do mar, ao receber calor do Sol. À noite, ela também se resfria mais rapidamente. A convecção provoca as brisas (marítima e terrestre).

Inversão térmica – Ocorre quando o ar que está próximo à superfície, estando a uma temperatura mais baixa, fica aprisionado por outra camada de ar que tem uma temperatura mais elevada.

INVERSÃO TÉRMICA EM SÃO PAULO

2.3 IRRADIAÇÃO TÉRMICA A irradiação térmica consiste no transporte de energia térmica através de ondas eletromagnéticas. Não é necessário meio material para que irradiação ocorra.

Qr Qi Qa Qt Qi = Qa + Qr + Qt a + r + t = 1 Qi  Calor incidente. Qr  Calor refletido. Qa  Calor absorvido. Qa CORPO Qt Qt  Calor transmitido. Qi = Qa + Qr + Qt Absorvidade: a = Qa/Qi Refletividade: r = Qr/Qi a + r + t = 1 Transmissividade: t = Qt/Qi Um corpo com absorvidade a = 0,8 significa que 80% do calor nele incidente foi absorvido. Os restantes 20% do calor devem se dividir em reflexão e transmissão.

a + r + t = 1 Se não houver transmissividade: t = 0 , então, a + r = 1 CORPO ATÉRMICO Se absorve 100% (corpo ideal): a = 1 (r = 0) CORPO NEGRO Se reflete 100% (corpo ideal): r = 1 (a = 0) ESPELHO IDEAL De um modo geral, os corpos escuros apresentam absorvidade elevada e reflexividade baixa, sendo bons absorvedores e emissores. Ao contrário, os corpos claros e polidos são maus absorvedores e emissores, pois possuem baixa absorvidade e elevada refletividade.

LEI DE STEFAN-BOLTZMANN O poder emissivo de um corpo (e) é a potência irradiada (emitida) por unidade de área: Unidade usual: W/m². O Poder emissivo de um corpo negro é proporcional à quarta potência da sua temperatura absoluta, e é calculado pela Lei de Stefan-Boltzmann: Onde  = 5,7.10-8 W/m².K4

TESTES DE SALA Durante certo tempo, 20000 cal incidem em um corpo atérmico. Verifica-se que são absorvidas, nesse mesmo tempo, 5000 cal. Determine a absorvidade e a refletividade do corpo.

RELAXANDO....