propriedades do g\as ideal aulas 4 e 5- prof. romulo (09/04/2012) e (12/04/2012) intranet

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Propriedades do g\’as ideal Aulas 4 e 5- Prof. Romulo (09/04/2012) e (12/04/201 Intranet

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Propriedades do g\’as ideal Aulas 4 e 5- Prof. Romulo(09/04/2012) e (12/04/2012)

Intranet

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Propriedades do g\’as ideal

PV=nRT, com R=8,31J/(mol K)

Os experimentos revelam que:

Como explicar o video?:

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Experimento de Joule e Thomson

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O experimento JT mostrou que para o g\’as ideal (T1=T2), logo: U=U(T,N)

Como encontrar U(T,N)?

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Teoria Cin\’etica: O que \’e temperatura?

Intranet

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PV=Nm<v^2>/3

onde pelo teorema da equiparti\cao:<E>=1/2 kT por grau de liberdade, logo: PV=nRT.Finalmente para g\’as ideal: U(T,N)=(3/2) nRT

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Expans\~ao adiab\’atica

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Calor Espec\ii fico molar da mol\’ecula H2

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Calor Espec\ii fico molar para outras mol\’eculas

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Equa\cao de Van der Walls

LiquidoGas

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Transfer\^encia de Calor: condu\cao, convec\cao e radia\cao.

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Transfer\^encia de Calor: Condu\cao

Reservat\’orio quente! (TQ)Reservat\’orio frio! (TF)

Condutor de Calor

t=0

L

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Reservat\’orio quente! (TQ)Reservat\’orio frio! (TF)

Condutor de Calor

t=T/4

Q(T/4)

Transfer\^encia de Calor: Condu\cao

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Reservat\’orio quente! (TQ)Reservat\’orio frio! (TF)

Condutor de Calor

t=T/2

Q(T/2)

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Reservat\’orio quente! (TQ)Reservat\’orio frio! (TF)

Condutor de Calor

t=2T/3

Q(2T/3)

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Reservat\’orio quente! (TQ)Reservat\’orio frio! (TF)

Condutor de Calor

t=T

Q(T)

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Reservat\’orio quente! (TQ)Reservat\’orio frio! (TF)

Condutor de Calorsofre um gradientede temperatura!Mas n\~ao \’e levadaem conta pela po\t^encia de condu\cao!

t>T

Q(T+delta)

Regime estacion\’ario: Condu\cao

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Tempo

Pot\^encia de condu\caoD

Q/D

t

Espuma

Vidro (comum)

Prata

A\co

condutividade (k) [W/(m K)]Prata = 428Ouro=317Aco = 14 Vidro = 1Espuma= 0,024

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Reservat\’orio quente! (TQ) Reservat\’orio frio! (TF)

t>T

Q2(T+delta)

Regime estacion\’ario: Condu\cao atrav\’es de uma placa composta

Q1(T+delta)

TX , que n\~ao depende dotempo!

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Reservat\’orio quente! (TQ) Reservat\’orio frio! (TF)

t>T

Q2(T+delta)

Regime estacion\’ario: Condu\cao atrav\’es de uma placa composta

Q1(T+delta)

k1 k2

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Transfer\^encia de Calor: Convec\cao

Agua Quente!

Areia Fria

Ar quente sobe!

Ar frio vai para o mar

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Transfer\^encia de Calor: Radia\cao

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Espectro da radia\cao do corpo negro na regi\~ao do infravermelho. Quanto mais quente, menor \’e o comprimento de onda emitido. O term\^ometro ao lado, detecta esta radia\cao e a transforma no visor de LCD em uma cor “falsa”.

Vis\~ao t\’ermica

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Super Vis\~ao!

fim!

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Exerc\ii cio 1: determine a rela\cao de Mayer: Cp=Cv+R

Cap.18: Q.61, Q.63, Q.73 ,Q.79, Q.82, Q.91

Lista Parcial de Exerc\ii cios do Halliday 8E