Termologia Flashcards

(50 cards)

1
Q

Temperatura

A

Medida do grau de agitação das moléculas

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2
Q

Calor

A

Energia em trânsito
Calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o de e or temperatura
O que gera a sensação térmica é a troca de calor
Nenhum corpo possui calor

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3
Q

Energia interna

A

Energia cinética + energia potencial

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4
Q

Conversão de Celsius para Fahrenheit

A

C/5 = F-32/9

Variação
DeltaT C/5 = DeltaT F/9

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5
Q

Conversão de Kelvin para Celsius

A

K= C+273,15

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6
Q

Dias úmidos / calor

A

Maior dificuldade do suor evaporar do corpo

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7
Q

Dilatação linear de sólidos
QUANTO MAIOR O COEF DE DILATAÇÃO, MAIOR A VARIAÇÃO

A

Relacionada a comprimento
∆L = L0 x α x ∆T

∆L = Variação do comprimento
L0= comprimento inicial
α= coeficiente de dilatação
∆T= Variação de temperatura

Comprimento final = ∆L + L0

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8
Q

Lâminas bimetálicas

A

Quando forem aquecidas, a lâmina com maior coeficiente de dilatação vai se curvar sobre a menor

Quando forem resfriadas, a lamina de menor coeficiente se curva sobre a de maior

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9
Q

Dilatação superficial

A

Relacionada à área
∆S = S0 x β x ∆T
β = 2α

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10
Q

Dilatação Volumétrica

A

Relacionada ao volume
∆V = V0 x γ x ∆T
γ = 3α

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11
Q

Capacidade Térmica (C)

A

Quantidade de calor necessária para aquecer um corpo
C = Q/∆T C= m x c

C= capacidade térmica
c = calor específico
Q = calor
m = massa
∆T = variação de temperatura

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12
Q

Brisa marítima e brisa terrestre/noturna

A

BRISA MARÍTIMA: Durante o dia a areia fica mais quente do que o mar, pressão menor na areia e maior no mar. Ventos/Brisa vindos do mar em direção a areia

BRISA TERRESTRE: Temp areia < Temp mar
Pareia > Pmar
Vento da areia em direção ao mar

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13
Q

Calor sensível

A

Quantidade de calor que o corpo ganha ou perde
Relacionado à mudança de temperatura
Q = mct

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14
Q

Pressão e ponto de fusão

A

Na maioria das substâncias = ⭡Pressão ⭡PF
Água, ferro, bismuto e antimônio (se contraem na fusão ⭣V) = ⭡Pressão⭣PF

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15
Q

Experimento Tyndall
(Fio tracionado do cubo de gelo atravessa o cubo sem parti-lo)

A

⭡Pressão = liquido -> fusão
⭣Pressão = regelo
Temperatura permanece constante, variação apenas na pressão

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16
Q

Pressão e Ponto e Ebulição

A

Todas as substâncias = ⭡Pressão ⭡PE
Aumentar o fogo não cozinha o alimento mais rápido pois a pressão atmosférica é a mesma
Em grandes altitudes o PE da água é reduzido

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17
Q

Panela de pressão

A

⭡Pressão ⭡PE água ⭣ tempo de cozimento dos alimentos

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18
Q

Copo suado gelado

A

Condensação dos vapores de água da atmosfera em contato com o copo gelado

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19
Q

Calor latente

A

Q = m l
Relacionado à mudança de estado físico

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20
Q

Potência

A

Q/∆T

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21
Q

Condução

A

Ocorre em sólidos e liquidos(menor intensidade)
Calor sempre passa do corpo mais quente para o corpo mais frio
É a transferência de calor devido à vibração dos átomos e moléculas de um corpo.
∆TAB= TA-TB
Gradiente = ∆T/L (comprimento)

22
Q

Fluxo de calor / Equação de Fourier

A

K A ∆T/ L
K= Condutividade térmica (K⭡bom condutor/ K⭣bom isolante)
A= Área da seção transversal (⭡A⭡Transferência de calor)
L= espessura/comprimento (⭡L⭣Fluxo de calor)

23
Q

Convecção

A

Movimentação das partículas por diferença de densidade
Ocorre em líquidos ou gases fluidos
Transferência de calor devido ao deslocamento da matéria

24
Q

Ar condicionado e aquecedor

A

Ar condicionado fica no teto porque o ar frio desce
Aquecedor fica no chão porque o ar quente sobe

25
Irradiação
Transmitido por ondas eletromagnéticas (se propaga no vácuo) Aquecer do lado da fogueira - radiação pro corpo Raios IV do sol pra terra Termômetro IV da pandemia
26
Camera de visão noturna (Irradiação)
Recebe os raios infravermelho e o dispositivo transforma os raios na imagem verde A diferenciação dos objetos é pela diferença de frequência dos raios
27
Gases - grandezas
Gas ideal - rarefeito - ⭣Pressão⭡Temperatura Pressão - 1 atm = 10^5 Pa = 760mmHg Volume - 1m3 = 1000L = 10^6 cm3 Temperatura - K=C+273
28
Equação de clapeyron
PV=NRT R= 8 N = n de mol
29
Transformações em sistemas fechados
N de mols e R constantes
30
Transformação Isobárica
Pressão constante V e T diretamente proporcionais V1/T1 = V2/T2
31
Transformação Isocórica/Isovolumetrica/Isométrica
Volume constante P e T diretamente proporcionais P1/T1 = P2/T2
32
Transformação Isotérmica
Temperatura constante P e V indiretamente proporcionais P1V1=P2V2
33
Trabalho termodinâmico
T = P ∆V T = Área
34
1 lei da termodinâmica (conservação e energia) Calor
+ gás recebe calor - gás perde calor 0 transformação adiabática
35
1 lei da termodinâmica Trabalho e Volume
+ Expansão, gás realiza trabalho, volume aumenta - Compressão, gás recebe trabalho 0 isovolumetrica
36
Energia Interna (∆U)
+ ⭡U⭡T⭡PV - ⭣U⭣T⭣PV 0 U1=U2 T1=T2 PV1=PV2
37
Formula geral 1 Lei da termodinâmica
Q = ∆U + T
38
1 Lei - Expansão isotérmica
∆U=0 T + Q>0 — Gás recebe calor/realiza trabalho
39
1 lei - Compressão isotérmica
∆U=0 T - Q<0 Gás libera calor/recebe trabalho
40
1 lei - Expansão adiabática
Q=0 Volume e trabalho aumentam ∆U<0 - gás resfria
41
1 Lei Compressão adiabática
Q=0 Volume e trabalho diminuem ∆U >0 O gás esquenta
42
1 lei - Expansão isobárica
V, ∆U, T, Temp aumentam Q>O Gás recebe calor
43
1 lei - Compressão Isobárica
V, T, ∆U, Temp diminuem Q<0 Gás libera calor
44
Ciclo no sentido horário vs anti-horário
Horário T+ motor: realiza mais trabalho do que recebe, consome mais calor do que joga fora Anti-horário T- refrigerador: recebe mai trabalho do que realiza, retira calor do ambiente e joga pra outro
45
2 lei da termodinâmica Máquinas e máximo rendimento
Máquinas térmicas tem maior rendimento mediante transferência de calor É impossível obter 100% de rendimento pois as maquinas produzem aumento de entropia
46
Motor de carro/ Máquina térmica
Recebe calor da queima de combustível e transforma em energia de movimento -> trabalho Q->T Parte do calor é cedida para o ambiente (radiador e liquido de arrefecimento) Qq= T + Qf
47
Rendimento (R,n)
R= 1 - Qf/Qq Qf/Qq = Tf/Tq
48
Refrigerador/Máquina Frigorífica
Compressor - faz o calor sair do mais frio para o mais quente Recebe energia na forma de trabalho T->Q T+QF=Qq
49
Eficiência (e)
e= energia útil/ total E= QF/T
50
Ciclo de Carnot
2 transformações isotérmicas e 2 adiabáticas (alternadas) Rend max < 100 É um ciclo reversível Impossível obter 100% pois as maquinas produzem aument da entropia