FORMAS de ENERGIA

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FORMAS de ENERGIA Energia cinética – Ec está associada ao movimento Energia potencial Ep é a energia em potência,isto é, em

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FORMAS de ENERGIA. Energia cinética – Ec está associada ao movimento. Energia potencial – Ep é a energia em potência,isto é, em condições de ser aproveitada. A NÍVEL MICROSCÓPICO. Energia cinética (microscópica) das partículas do sistema. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: FORMAS de ENERGIA

FORMAS de ENERGIA

Energia cinética – Ec está associada ao

movimento

Energia potencial – Ep é a energia em potência,isto é, em condições de ser aproveitada

Page 2: FORMAS de ENERGIA

A NÍVEL MICROSCÓPICO

• Energia cinética (microscópica) das

partículas do sistema

• Energia potencial (microscópica) das

partículas do sistema

ENERGIA INTERNA-Ei (microscópica) das

partículas do sistema

+

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ENERGIA INTERNA-Ei

- relaciona-se com a temperatura

- depende da quantidade de massa do sistema – quanto maior for a sua massa, mais energia interna contém

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O QUE É A TEMPERATURA?

A TEMPERATURA de um sistema é a medida da energia cinética média das suas partículas

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Em qual das situações há:

-menor quantidade de energia interna?

- menor temperatura?- água contida na banheira

- água do mar

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Temperatura e Energia Interna são grandezas diferentes

• Temperatura mede a energia cinética das partículas que compõem o sistema e não depende do número de partículas que o constituem

• Energia Interna é a soma das energia cinética e potencial das partículas que compõem o sistema e depende do número de partículas que o constituem

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COMO SE PODE MEDIR A

QUANTIDADE DE ENERGIA

TRANSFERIDA ENTRE DOIS

CORPOS?

Page 9: FORMAS de ENERGIA

1- Pode-se medir sob a forma de CALOR – Q

2- Pode-se medir sob a forma de TRABALHO - W

3- Pode-se medir sob a forma de RADIAÇÃO - R

Page 10: FORMAS de ENERGIA

1- Medida sob a forma de CALOR

CALOR (Q) - é a energia interna em trânsito entre sistemas a diferentes temperaturas

ou

é a quantidade de energia transferida entre sistemas a diferentes temperaturas

Page 11: FORMAS de ENERGIA

A transferência de energia cessa quando os dois corpos ficam à mesma temperaturaNesta situação os dois corpos encontram-se em Equilíbrio Térmico

Page 12: FORMAS de ENERGIA

LEI ZERO DA TERMODINÂMICA

Se cada um dos sistemas A e C estiver em equilíbrio térmico com o sistema B, então os sistemas A e C estão em equilíbrio térmico entre si

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Factores de que depende a

quantidade de calor transferida

entre sistemas

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Massa dos corpos

• A quantidade de calor é directamente proporcional à massa da substância que se aquece (ou se arrefece)

Variação de Temperatura

• A quantidade de calor é directamente proporcional às variações de temperatura

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Capacidade térmica mássica das substâncias

Nomedos

materiais

CapacidadeTérmicaMássica

(J/Kg 0C)

Água 4185

Álcooletílico

2500

Gelo 2100

Alumínio 910

Vidro 700

Aço 500

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As quantidades de calor (Q) fornecidas (ou cedidas) por um corpo são directamente proporcionais à sua massa (m) e à variação

de temperatura (Δθ ) Q = m x c x Δθ

Page 17: FORMAS de ENERGIA

Unidades de Calor

Unidade SI- Joule (J)

Outras unidades – caloria (cal)

1 cal = 4,18J

1 Kcal = 4,18 KJ

Page 18: FORMAS de ENERGIA

É uma medida de quantidade de energia transferida entre sistemas cujos processos envolvem forças e movimentos

2- Medida sob a forma de TRABALHO

Page 19: FORMAS de ENERGIA

Como se mede a rapidez com que a energia é transferida

entre sistemas?

POTÊNCIA

Pm = ΔE / Δt

ΔE = energia transferida

Δt = intervalo de tempo em que energia transferida

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Unidade SI- watt (w)

Pm = ΔE / Δt

1watt = 1 joule / 1 segundo

ΔE = Pm x Δt

Page 21: FORMAS de ENERGIA

3- Medida sob a forma de RADIAÇÃO