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Temperatura

Por:   •  1/11/2017  •  1.029 Palavras (5 Páginas)  •  470 Visualizações

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[pic 6]

onde

é a variação do comprimento do sólido; é o comprimento inicial do sólido; [pic 7][pic 8]

é a variação da temperatura; é o coeficiente de dilatação linear.[pic 9][pic 10]

O coeficiente de dilatação linear possui valores diferentes para cada tipo de material e é dependente da temperatura. Em sólidos isotrópicos a variação percentual do comprimento para uma determinada variação de temperatura, é a mesma para todas as direções, portanto pode-se calcular a sua área e o seu volume pelas seguintes equações respectivamente:

[pic 11]

onde

é a variação da área; é o coeficiente de dilatação linear; é a área inicial; é a variação da temperatura.[pic 12][pic 13][pic 14][pic 15]

[pic 16]

onde

é a variação do volume; é o coeficiente de dilatação linear; é o volume inicial; é a variação da temperatura.[pic 17][pic 18][pic 19][pic 20]

Essas equações não podem ser aplicadas para a dilatação de líquidos, pois eles não apresentam forma definida, e sua dilatação é maior do que para os sólidos quando igualmente aquecidos. Então, se usa o coeficiente de dilatação volumétrica de um líquido . [pic 21]

Para a dilatação de líquidos, esse deve estar no interior do recipiente para ser medido, pois se deve considerar a dilatação do líquido mais a dilatação do recipiente. Pode-se medir a dilatação de líquidos pela equação:

[pic 22]

onde

é a variação do volume; é o coeficiente de dilatação volumétrica de um líquido; é o volume inicial; é a variação da temperatura.[pic 23][pic 24][pic 25][pic 26]

Gás Ideal

O gás ideal é um gás cujas propriedades representam o comportamento limite de gases reais com massas específicas muito baixas.

É um gás abstrato, ou seja, não existe de fato, mas é utilizado pois o comportamento de um gás real co massas específicas baixas é próximo a de um gás ideal.

Através de experimentos desenvolvidos com gases reais em laboratórios, foi descoberto que as pressões, temperaturas e volumes estão relacionados por

[pic 27]

onde

é a pressão; é o volume; é o número de mols envolvidos; é a constante molar dos gases; é a temperatura.[pic 28][pic 29][pic 30][pic 31][pic 32]

Essa equação define a lei do gás ideal, a qual representa uma idealização das propriedades dos gases reais.

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