3º princípio da termodinâmica - resumo

8
O 3° PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA Entropias absolutas Ao contrário da energia interna ou da entalpia, em relação às quais somente é possível determinar variações, mas nunca valores absolutos, com a entropia é possível definir e calcular o valor das entropias absolutas. Duas considerações permitem fazer esse cálculo: a terceira lei da termodinâmica e o cálculo das variações de entropia que acompanham o aquecimento de uma substância, que foi visto anteriormente. De acordo com o terceiro princípio da termodinâmica, “ cada substância possui uma entropia finita e positiva, que se anula na temperatura do zero absoluto, sempre que a substância, rigorosamente pura, assumir a estrutura de um cristal perfeito”. Como um cristal perfeito é rigorosamente ordenado, a sua entropia (desordem) deve ser zero. Este estado de entropia zero pode ser tomado, então, como ponto de referência e a entropia em outros estados pode ser calculada como a variação de entropia necessária para transformar o sistema desde este estado de referência até o estado a ser estudado. A entropia absoluta de uma substância a uma dada temperatura, portanto, é a soma da sua entropia absoluta à temperatura de K ( que é zero) com a variação de entropia associada ao processo de aquecimento de K à temperatura em questão. Esta variação é composta das parcelas de entropia

description

Resumo de físico química

Transcript of 3º princípio da termodinâmica - resumo

O 3 PRINCPIO DA TERMODINMICAEntropias absolutasAocontrriodaenergiainternaoudaentalpia, erela!"o#$%uai$$oente & po$$'(el deterinar(aria!)e$, a$ nunca (alore$ a*$oluto$, co aentropia&po$$'(el de+inir ecalcular o(alor da$entropia$a*$oluta$, Dua$con$idera!)e$ perite +a-er e$$e clculo. a terceira lei da terodin/ica e oclculoda$(aria!)e$deentropia%ueacopan0aoa%uecientodeua$u*$t/ncia, %ue +oi (i$to anteriorente,De acordo co o terceiro princ'pio da terodin/ica, 1 cada $u*$t/nciapo$$ui uaentropia+initaepo$iti(a, %ue$eanulanateperaturado-eroa*$oluto, $epre %ue a $u*$t/ncia, rigoro$aente pura, a$$uir a e$trutura deu cri$tal per+eito2, Coo u cri$tal per+eito & rigoro$aente ordenado, a $uaentropia3de$orde4 de(e$er -ero, E$tee$tadodeentropia-eropode$ertoado, ent"o, coo ponto de re+er5ncia e a entropia e outro$ e$tado$ pode$er calculadacooa(aria!"odeentropianece$$riaparatran$+orar o$i$tea de$de e$te e$tadode re+er5ncia at& o e$tado a $er e$tudado,Aentropia a*$oluta de ua $u*$t/ncia a ua dada teperatura,portanto, & a $oa da $ua entropia a*$oluta # teperatura de 6 3 %ue & -ero4coa(aria!"odeentropiaa$$ociadaaoproce$$odea%uecientode6#teperatura e %ue$t"o, E$ta (aria!"o & copo$ta da$ parcela$ de entropialigada ao calor $en$'(el $oada #$ parcela$ de entropia ligada ao calor latente,ENER7IA 8I9REDefiniesA deterina!"o e o u$o de :7 coo crit&rio de e$pontaneidade & poucoprtica, A introdu!"o de dua$ no(a$ grande-a$ perite e;pre$$ar o crit&rio dee$pontaneidade oriundo do $egundo princ'pio e+un!"o de propriedade$terodin/ica$do$i$tea, de+ora*a$tante$iple$, E$ta$dua$no(a$grande-a$, %ue de$epen0a u papel e$$encial, $o*retudo na rela!"o entreteodin/ica e o e%uil'*rio %u'ico, $"o a energia li(re de ? @ TA7> < @ TAAenergia li(re de (aria!"o da entalpiaCT > teperatura e 6el(in 3$epre po$iti(a4C:A > (aria!"o da entropia, H %&ariao da entalpia'( Entalpia 3