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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. A NÍVEL MICROSCÓPICO. Energia cinética (microscópica) das partículas do sistema.

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FORMAS de ENERGIA

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Presentation Transcript


  1. 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

  2. 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

  3. ENERGIA INTERNA-Ei - depende da quantidade demassado sistema – quanto maior for a sua massa, mais energia interna contém - relaciona-se com atemperatura

  4. O QUE É A TEMPERATURA? ATEMPERATURAde um sistema é a medida da energia cinética média das suas partículas

  5. Em qual das situações há: -menor quantidade de energia interna? - água contida na banheira - menor temperatura? - água do mar

  6. Temperaturae Energia Internasão grandezas diferentes • Temperaturamede a energia cinética das partículas que compõem o sistemae não depende do número de partículas que o constituem • Energia Internaé a soma das energia cinética e potencial das partículas que compõem o sistema e depende do número de partículas que o constituem

  7. COMO SE PODE MEDIR A QUANTIDADE DE ENERGIA TRANSFERIDA ENTRE DOIS CORPOS?

  8. 1- Pode-se medir sob a forma deCALOR – Q 2-Pode-se medir sob a forma de TRABALHO - W 3- Pode-se medir sob a forma de RADIAÇÃO - R

  9. 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

  10. A transferência de energia cessa quando os dois corpos ficam à mesma temperatura Nesta situação os dois corpos encontram-se emEquilíbrio Térmico

  11. 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

  12. Factores de que depende a quantidade de calor transferida entre sistemas

  13. 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

  14. Capacidade térmica mássica das substâncias

  15. 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

  16. Unidades de CalorUnidade SI-Joule (J)Outras unidades – caloria (cal) 1 cal = 4,18J 1 Kcal = 4,18 KJ

  17. É uma medida de quantidade de energia transferida entre sistemas cujos processos envolvem forças e movimentos 2- Medida sob a forma de TRABALHO

  18. 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

  19. Unidade SI-watt (w) Pm = ΔE / Δt 1watt = 1 joule / 1 segundo ΔE = Pmx Δt

  20. 3- Medida sob a forma deRADIAÇÃO

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