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CALORIMETRIA




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CALOR
Energia térmica em trânsito
devido à diferença de
temperatura;do sistema de maior
para o de menor temperatura

                                  Ta > Tb
Calor Sensível  quantidade de
 calor que um determinado corpo
cede ou recebe, quando variar sua
           temperatura.
Calor Específico Sensível (c):
 * Quantidade de calor que se deve
   fornecer ou retirar de uma massa
                                         cágua  1cal / g º C
   unitária da substância, para variar
   de 1°C a sua temperatura.
                                         cal  0, 22cal / g º C
  Característica da
  SUBSTÂNCIA
EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DA CALORIMETRIA


   Q  m . c .                             onde:

              Observações:                   Q  quantidade de
θ > 0  Q > 0 (calor recebido pelo corpo)   calor
 θ< 0  Q < 0 (calor cedido pelo corpo)     m  massa
                                             c  calor específico
                                             θ  variação de
                                             temperatura
Capacidade térmica de um corpo:
                     Depende da
    Q m.c.T         massa e da
 C            m.c substância.
                 Característica do
  C  m.c           CORPO
Mudança de Fase
MUDANÇAS DE FASE
                         Sublimação


             Fusão                    Vaporização

Sólido                    Líquido                   Gasoso

         Solidificação                Liquefação


                         Sublimação
Calor Latente:
Trocado por uma substância durante
a mudança de fase.

                     Q=m.L

Q – Quantidade de calor latente
m – Massa                         ÁGUA
L – Calor latente específico      L fusão  80cal / g
                                  Lvaporização  540cal / g
Resulta da
                                        colisão de suas
                                          moléculas
                                        com as paredes
                                         do recipiente



1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg=1,0.105Pa=1,0.105 N/m²
T = ΘC + 273
TRANSFORMAÇÃO ISOBÁRICA
               Pressão constante;O
               volume é diretamente
               proporcional à
               temperatura do gás.

                    V  k .T
                    ou
      V1 V2
                   V
                      k
      T1 T2         T
Volume constante; a
        pressão é diretamente
        proporcional à
        temperatura do gás.
            p  k .T
p1 p2       ou
  
T1 T2       p
              k
            T
TRANSFORMAÇÃO ISOTÉRMICA

                               Temperatura constante;
                               O volume é inversamente
                                proporcional à pressão.

                                            k
 Ta  Tb  Tc                           V
 ISOTERMAS                                  p
                p1 .V1  p2 .V2         ou
                                        p.V  k
P 1 x V1       P2 xV2
           =
  T1             T2
P – Pressão
    P.V=n.R.T               V – Volume
                            T – Temperatura

   R = 0,082 atm.l/mol.K   R – Constante geral dos
                            gases.
   R = 8,31 J/mol.K
                            n – Número de mols
Condução Térmica
    Ocorre de molécula para molécula, uma
transmite sua vibração para outra.
                        Eficiente nos meios sólidos
                        (moléculas mais
                        próximas).
                        •Não ocorre no vácuo
Material   K ( cal /s . cm . o C )
Ar seco           0,00006            Bom
  Lã              0,00009            isolante
 Papel             0,003
 Água             0,0014
 Vidro            0,0015
Concreto          0,0025
 Gelo             0,0040             Bom
 Ferro              0,17
                                     condutor
 Latão              0,26
Alumínio            0,50
 Ouro               0,70
 Prata              0,97
Os iglus impedem a
condução de calor para o
meio externo. Elevando,
assim sua
temperatura interna.
Convecção Térmica
Em fluidos(líquidos e gases). O fluido quente menos denso, tende
a subir, ao passo que o fluido frio desce.Ocorre com transporte de
matéria.Não ocorre no vácuo(não há fluidos).

  V 
      m
 d 
      V                               Correntes de
                                        convecção
•Geladeiras possuem prateleiras
de grades para favorecer as
correntes de convecção. Note
que o congelador fica no alto,
caso contrário não ocorreria
esta circulação.
Ar condicionado.
Para facilitar o resfriamento de uma
sala, o condicionador de ar deve ser
colocado na parte superior da mesma.
Assim, o ar frio lançado, mais denso,
desde, enquanto o ar quente na parte
inferior, menos denso, sobe (corrente
de convecção).
BRISA MARÍTIMA
Corpos escuros são melhores absorvedores de
calor e também são melhores emissores de calor,
ou seja, também esfriam mais rápido.
O vidro, que é transparente à energia radiante do Sol e
opaco às ondas de calor .
Na atmosfera terrestre também ocorre o efeito estufa. O gás carbônico (CO2)
e os vapores de água presentes no ar funcionam como o vidro: são
transparentes à energia radiante que vem do Sol, mas opacos às ondas de
calor emitidas pela Terra. Em virtude do aumento considerável de veículos,
indústrias e fontes poluidoras em geral, os níveis de gás carbônico e outros
gases têm aumentado na atmosfera terrestre. Isso já provocou um aumento na
temperatura média da Terra de 1°C, e previsões para um aumento de
1,8°C a 4°C para os próximos 50 anos.
Aquecedor Solar de Água
GARRAFA TÉRMICA
Infravermelho
Dilatação
Quando a temperatura aumenta as moléculas
 aumentam sua agitação acarretando um aumento
 da distância média das moléculas.
Linear
                        T – Variação da
                           temperatura.
   L0           L       - Coeficiente de dilatação
                           linear.(Característica da
                           substância)
        L
L = L0 + L          L = L0 .  . T
Superficial
       S = S0 + S

      S = S0 .  . T

         =2.
Volumétrica
          V = V0 + V

        V = V0 .  . T

          =3.
Relação entre os coeficientes


                    
          =       =
      1       2       3
Dilatação dos espaços vazios
                O corpo dilata como
                  se fosse maciço.
               Se a placa tiver um aumento de
                área de 1% o orifício também
                 aumentará em 1% sua área.
Comportamento anômalo da água
 Ao resfriarmos a água de 4 para 0 °C (somente
 neste intervalo) seu volume aumenta ao invés de
                      diminuir.
Ao congelar a água aumenta cerca de 10% de seu
     volume devido às pontes de hidrogênio.
Graficamente
        V


            Congelamento


Vmín.

   0        4              T(°C)

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  • 2. CALOR Energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura;do sistema de maior para o de menor temperatura Ta > Tb
  • 3. Calor Sensível  quantidade de calor que um determinado corpo cede ou recebe, quando variar sua temperatura.
  • 4. Calor Específico Sensível (c): * Quantidade de calor que se deve fornecer ou retirar de uma massa cágua  1cal / g º C unitária da substância, para variar de 1°C a sua temperatura. cal  0, 22cal / g º C Característica da SUBSTÂNCIA
  • 5. EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DA CALORIMETRIA Q  m . c .  onde: Observações: Q  quantidade de θ > 0  Q > 0 (calor recebido pelo corpo) calor θ< 0  Q < 0 (calor cedido pelo corpo) m  massa c  calor específico θ  variação de temperatura
  • 6. Capacidade térmica de um corpo: Depende da Q m.c.T massa e da C   m.c substância.   Característica do C  m.c CORPO
  • 8. MUDANÇAS DE FASE Sublimação Fusão Vaporização Sólido Líquido Gasoso Solidificação Liquefação Sublimação
  • 9. Calor Latente: Trocado por uma substância durante a mudança de fase. Q=m.L Q – Quantidade de calor latente m – Massa ÁGUA L – Calor latente específico L fusão  80cal / g Lvaporização  540cal / g
  • 10.
  • 11.
  • 12. Resulta da colisão de suas moléculas com as paredes do recipiente 1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg=1,0.105Pa=1,0.105 N/m²
  • 13. T = ΘC + 273
  • 14. TRANSFORMAÇÃO ISOBÁRICA Pressão constante;O volume é diretamente proporcional à temperatura do gás. V  k .T ou V1 V2  V k T1 T2 T
  • 15. Volume constante; a pressão é diretamente proporcional à temperatura do gás. p  k .T p1 p2 ou  T1 T2 p k T
  • 16. TRANSFORMAÇÃO ISOTÉRMICA  Temperatura constante;  O volume é inversamente proporcional à pressão. k Ta  Tb  Tc V ISOTERMAS p p1 .V1  p2 .V2 ou p.V  k
  • 17. P 1 x V1 P2 xV2 = T1 T2
  • 18. P – Pressão P.V=n.R.T V – Volume T – Temperatura  R = 0,082 atm.l/mol.K R – Constante geral dos gases.  R = 8,31 J/mol.K n – Número de mols
  • 19.
  • 20.
  • 21. Condução Térmica Ocorre de molécula para molécula, uma transmite sua vibração para outra. Eficiente nos meios sólidos (moléculas mais próximas). •Não ocorre no vácuo
  • 22. Material K ( cal /s . cm . o C ) Ar seco 0,00006 Bom Lã 0,00009 isolante Papel 0,003 Água 0,0014 Vidro 0,0015 Concreto 0,0025 Gelo 0,0040 Bom Ferro 0,17 condutor Latão 0,26 Alumínio 0,50 Ouro 0,70 Prata 0,97
  • 23.
  • 24.
  • 25. Os iglus impedem a condução de calor para o meio externo. Elevando, assim sua temperatura interna.
  • 26. Convecção Térmica Em fluidos(líquidos e gases). O fluido quente menos denso, tende a subir, ao passo que o fluido frio desce.Ocorre com transporte de matéria.Não ocorre no vácuo(não há fluidos).   V  m d  V Correntes de convecção
  • 27. •Geladeiras possuem prateleiras de grades para favorecer as correntes de convecção. Note que o congelador fica no alto, caso contrário não ocorreria esta circulação.
  • 28. Ar condicionado. Para facilitar o resfriamento de uma sala, o condicionador de ar deve ser colocado na parte superior da mesma. Assim, o ar frio lançado, mais denso, desde, enquanto o ar quente na parte inferior, menos denso, sobe (corrente de convecção).
  • 30. Corpos escuros são melhores absorvedores de calor e também são melhores emissores de calor, ou seja, também esfriam mais rápido.
  • 31. O vidro, que é transparente à energia radiante do Sol e opaco às ondas de calor .
  • 32. Na atmosfera terrestre também ocorre o efeito estufa. O gás carbônico (CO2) e os vapores de água presentes no ar funcionam como o vidro: são transparentes à energia radiante que vem do Sol, mas opacos às ondas de calor emitidas pela Terra. Em virtude do aumento considerável de veículos, indústrias e fontes poluidoras em geral, os níveis de gás carbônico e outros gases têm aumentado na atmosfera terrestre. Isso já provocou um aumento na temperatura média da Terra de 1°C, e previsões para um aumento de 1,8°C a 4°C para os próximos 50 anos.
  • 36.
  • 38. Quando a temperatura aumenta as moléculas aumentam sua agitação acarretando um aumento da distância média das moléculas.
  • 39.
  • 40.
  • 41. Linear T – Variação da temperatura. L0 L  - Coeficiente de dilatação linear.(Característica da substância) L L = L0 + L L = L0 .  . T
  • 42. Superficial S = S0 + S S = S0 .  . T =2.
  • 43.
  • 44. Volumétrica V = V0 + V V = V0 .  . T =3.
  • 45. Relação entre os coeficientes    = = 1 2 3
  • 46.
  • 47. Dilatação dos espaços vazios O corpo dilata como se fosse maciço. Se a placa tiver um aumento de área de 1% o orifício também aumentará em 1% sua área.
  • 48. Comportamento anômalo da água Ao resfriarmos a água de 4 para 0 °C (somente neste intervalo) seu volume aumenta ao invés de diminuir. Ao congelar a água aumenta cerca de 10% de seu volume devido às pontes de hidrogênio.
  • 49. Graficamente V Congelamento Vmín. 0 4 T(°C)