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Professora Alanna Sandrelly
 Agitação molecular
 Temperatura é uma grandeza física que permite avaliar a
agitação média das partículas.
 Temperatura de um corpo indica que houve um aumento na
energia cinética média das partículas.
 ENERGIA INTERNA – Soma das energia cinéticas dos
átomos
 CALOR – quantidade de energia transferida de um corpo
para outro
Calor é energia em trânsito.
 Transferência de calor
 Momento em que ambos os corpos ficam à mesma
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 Corpos dilatam quando sua temperatura aumenta.
 Termômetro
 Escala Celsius
 Anders Celsius
 0 °C – 100 °C
 Zero absoluto (-273,16 °C)
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 WillamThomson – Lorde Kelvin
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 Quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura
depende da massa, da variação de temperatura e composição química.
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1 cal / g ∙ °C
Quantidade de energia necessária
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Q = m ∙ c ∙ ΔT
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 Qual a quantidade de calor necessária para elevar 0,5 quilogramas de
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 Isolantes térmicos
 CONVECÇÃO
 Principal processo de transmissão de calor
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  • 2.  Agitação molecular  Temperatura é uma grandeza física que permite avaliar a agitação média das partículas.  Temperatura de um corpo indica que houve um aumento na energia cinética média das partículas.
  • 3.  ENERGIA INTERNA – Soma das energia cinéticas dos átomos  CALOR – quantidade de energia transferida de um corpo para outro Calor é energia em trânsito.
  • 5.  Momento em que ambos os corpos ficam à mesma temperatura.
  • 6.  Corpos dilatam quando sua temperatura aumenta.  Termômetro
  • 7.  Escala Celsius  Anders Celsius  0 °C – 100 °C  Zero absoluto (-273,16 °C)
  • 8.  Escala Kelvin  WillamThomson – Lorde Kelvin  0 k = -273 °C TK = TC + 273
  • 9.  Escala Fahrenheit  DanielGabriel Fahrenheit  0 °C = 32 °F (Fusão do gelo)  100 °C = 212 °F (Ebulição da água) TC = TF – 32 100 180 TC = TF – 32 5 9 OU
  • 10.  Escala Fahrenheit e Kelvin TK - 273 = TF – 32 5 9
  • 11.  Celsius / Fahrenheit / Kelvin TC = TK – 273 = TF – 32 100 180 100
  • 12.  Unidade de medida de calou é o Joule ( J )  Caloria (cal ) 1 cal = 4,18 J 1 J = 0,24 cal
  • 13.  Quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura depende da massa, da variação de temperatura e composição química.  Calor específico é uma grandeza usada para caracterizar diferença entre as substâncias para ganhar ou perder energia em forma de calor. 1 cal / g ∙ °C Quantidade de energia necessária para elevar em 1 °C a massa de 1 grama de água é de 1 caloria.
  • 14. Q = m ∙ c ∙ ΔT
  • 15. Q = m ∙ c ∙ ΔT  Qual a quantidade de calor necessária para elevar 0,5 quilogramas de água no estado líquido (c = 1 cal/ g °C) e 0,5 de ferro (c = 0,11 cal/g °C) de 25 °C a 90 °C?
  • 16.  Quantidade de energia necessária para fazer uma unidade de massa de substância mudar de estado. (fusão ou vaporização)  100 mL de água à temperatura de 30 °C foram aquecidos até que toda a água se transformasse em vapor. Qual a quantidade calor gasta nesse processo? (densidade da água de 1 g/cm3) Q = m ∙ L Calor Latente da água: 80 cal/g – Fusão 540 cal/g -Vaporização
  • 17.  O aumento da temperatura provoca o aumento das dimensões de um corpo.  DILATAÇÃOTÉRMICA  Sólidos / Líquidos / Gases
  • 18.  A dilatação de um sólido depende:  Tamanho  Variação da temperatura  Material  Coeficiente de dilatação
  • 19.  Pode alterar a densidade  Ex: Água  Densidade do gelo é menor do que a água
  • 20.  Quando aquecemos um gás, sua pressão e seu volume tendem a aumentar.  Quando o ar é aquecido é menos denso que o ar frio.
  • 21.  CONDUÇÃO  Metais são bons condutores de calor.  Vibração transmitida para os átomos vizinhos.  Condução do calor ocorre pela transferência de energia entre os átomos.  Isolantes térmicos
  • 22.  CONVECÇÃO  Principal processo de transmissão de calor nos líquidos e gases.  Circulação do frio e o quente através de sua densidade.
  • 23.  IRRADIAÇÃO  Transmissão de calor por ondas eletromagnéticas  Pode se propagar no vácuo.
  • 24.  IRRADIAÇÃO  Efeito Estufa  Aquecimento Global