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      <title>RESUMOS CALORIMETRIA E TERMODINÂMICA by Laura Chaves</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-04-04 02:17:27 UTC</pubDate>
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         <title>CALORIMETRIA: </title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[<blockquote>É o ramo da física que estuda a transferência de calor entre corpos e os efeitos desse processo. Ela é importante para entender fenômenos relacionados à temperatura e à energia térmica.</blockquote>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-04 02:19:55 UTC</pubDate>
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         <title>CAPACIDADE TÉRMICA :</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Mede a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo em uma determinada quantidade.</li></ul><div>GRANDEZA UTILIZADA: (J/°C)<br>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-04 02:23:24 UTC</pubDate>
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         <title>CALOR ESPECÍFICO E CALOR SENSÍVEL:</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>O calor específico indica a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa de uma substância em uma unidade de temperatura.</li></ul><div><strong><em>c=Q/m.ΔT</em></strong><br>GRANDEZA UTILIZADA: (J/Kg°C)<br><em>OBS</em>: O CALOR ESPECÍFICO É UM PARA CADA TIPO DE MATERIAL !!!!<br><br></div><ul><li>Também através da calorimetria, é possível calcular a quantidade de calor que é trocada entre dois corpos em um processo térmico, onde é possível achar o calor sensível.</li></ul><div><strong><em>Q= m.c.ΔT</em></strong><br>GRANDEZA UTILIZADA: (J)</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-04 02:26:24 UTC</pubDate>
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         <title>&quot;ESQUEMINHA&quot; DA CONDUTIVIDADE 😉</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>CALOR LATENTE: </title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Diferentemente dos outros "calores", o calor latente promove uma mudança de estado físico.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-04 02:46:11 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[<blockquote>A curva de aquecimento é um gráfico que mostra como a temperatura de uma substância muda ao longo do tempo durante um processo de aquecimento. Ela é útil para identificar as mudanças de estado físico da substância, como fusão e ebulição, e determinar as temperaturas correspondentes a esses processos.</blockquote>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-04 03:02:44 UTC</pubDate>
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         <title>COMPORTAMENTO ANÔMALO DA ÁGUA:</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
         <link>https://padlet.com/laurachavesfreire/2pp0l6s2kn7l43zz/wish/2543097447</link>
         <description><![CDATA[<blockquote>A água apresenta um comportamento anômalo em relação à mudança de estado físico, pois sua densidade aumenta ao passar do estado líquido para o sólido. Isso ocorre porque a água, ao se solidificar, forma uma estrutura cristalina com ligações de hidrogênio mais organizadas, ocupando um espaço maior do que quando está líquida. Esse comportamento é único da água e influencia diretamente em processos naturais, como o congelamento de lagos e rios. Além disso, a água tem um ponto de fusão e ebulição relativamente elevados em relação às suas moléculas, o que também é um comportamento anômalo em relação a outras substâncias.</blockquote>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-04 03:07:26 UTC</pubDate>
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         <title>SISTEMA ADIABÁTICO:</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[<blockquote>O sistema adiabático ou termicamente isolado é aquele cujo qual não troca nenhum tipo de energia térmica com o meio externo. As interações de calor se limitam aos corpos inseridos nesse sistema.&nbsp;</blockquote><div><br>No esquema acima o corpo A transfere calor para o corpo B, sabendo que a transferência de calor naturalmente ocorre do corpo de maior temperatura para o de menor, a temperatura de A &gt; temperatura de B.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-04 03:09:54 UTC</pubDate>
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         <title>FLUXO DE CALOR: </title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[<blockquote>É a quantidade de calor que flui por condução(transferência de calor que ocorre no interior de sólidos, em razão de uma diferença de temperatura) entre dois corpos durante certo intervalo de tempo.&nbsp;</blockquote>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-04 17:10:32 UTC</pubDate>
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         <title>INFLUÊNCIA DA PRESSÃO NAS MUDANÇAS DE ESTADO? CAI NO ENEM 💪🏻🧠👩🏻‍🏫</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
         <link>https://padlet.com/laurachavesfreire/2pp0l6s2kn7l43zz/wish/2550183127</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 13:40:23 UTC</pubDate>
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         <title>TERMODINÂMICA</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
         <link>https://padlet.com/laurachavesfreire/2pp0l6s2kn7l43zz/wish/2550530554</link>
         <description><![CDATA[<blockquote>A termodinâmica é o estudo das transformações da energia térmica em mecânica, permitindo a construção de máquinas térmicas(sendo os motores a combustão e máquina à vapor os mais evidentes).</blockquote>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 17:51:54 UTC</pubDate>
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         <title>TRABALHO TERMODINÂMICO(W ou T)</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
         <link>https://padlet.com/laurachavesfreire/2pp0l6s2kn7l43zz/wish/2550581206</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>O que é trabalho?</li></ul><div>É a troca de energia entre dois sistemas termodinâmicos em razão da movimentação de suas fronteiras.&nbsp;<br>&nbsp;No exemplo acima o gás sofre uma expansão que pressiona o embolo que comprime o gás acima dele, dessa forma o gás realiza trabalho, portanto, na física, quando temos força e um consequente deslocamento, dizemos que houve a realização de trabalho.<br>&nbsp;</div><ul><li>Calculamos o trabalho de um gás ideal(aquele que teoricamente sofrem apenas colisões perfeitamente elásticas entre si) com a fórmula <strong><em>W= p.ΔV</em></strong></li></ul><div>sendo: W= trabalho; p: pressão; ΔV: variação de volume&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 18:33:18 UTC</pubDate>
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         <title>TRANSFORMAÇÃO CÍCLICA</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
         <link>https://padlet.com/laurachavesfreire/2pp0l6s2kn7l43zz/wish/2550603113</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>As transformações cíclicas são as que representam o funcionamento das máquinas térmicas em geral.</li></ul><div>&nbsp;<strong><em>Wciclo= Área da figura formada no gráfico <br></em></strong><br>sendo que: <br>se as flechas termodinâmicas(as setas que indicam o sentido do ciclo) estiverem em<br>&nbsp;<strong>SENTIDO HORÁRIO= Wciclo&gt;0(zero)</strong><br> <strong>SENTIDO ANTIHORÁRIO= Wciclo&lt;0<br></strong><br></div><ul><li>No caso da transformação cíclica segundo a 1° lei, a cada ciclo o sistema retira uma quantidade de calor da fonte quente e parte desse calor é convertido em trabalho e o restante é rejeitado para a fonte fria.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 18:53:55 UTC</pubDate>
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         <title>TRANSFORMAÇÕES GASOSAS </title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[<div>Além dessas três transformações temos a TRANSFORMAÇÃO ADIABÁTICA que acontece sem trocas de calor com o meio externo.&nbsp;<br>quando é uma EXPANSÃO: T↓; ΔU&lt;0<br>quando COMPRESSÃO: T↑; ΔU&gt;0<br>sendo ΔU a variação da energia interna do sistema.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 19:23:53 UTC</pubDate>
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         <title>1° LEI DA TERMODINÂMICA </title>
         <author>laurachavesfreire</author>
         <link>https://padlet.com/laurachavesfreire/2pp0l6s2kn7l43zz/wish/2550642367</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Essa lei está relacionada ao<strong> princípio da conservação de energia.</strong> Essa lei pode ser aplicada para descrever uma transformação gasosa, visto que um gás pode trocar energia com o meio externo tanto na forma de trabalho mecânico como na forma de calor.&nbsp;</li><li>De acordo com essa lei, toda a energia que é transferida para um corpo <strong>pode ser armazenada no próprio corpo</strong>, nesse caso, <strong>transformando-se em energia interna</strong>. A outra porção de energia que é transferida para o corpo <strong>pode ser transferida</strong> para as vizinhanças na forma de trabalho ou na forma de calor.</li></ul><div>&nbsp;Para calcular essa energia interna utilizamos a seguinte fórmula: <br>&nbsp;<strong><em>&nbsp;ΔU=Q-W&nbsp; </em></strong>ou <strong><em>&nbsp;ΔU= 3/2.n.R.ΔT<br></em></strong>[sendo n: quantidade de mols; R: constante dos gases(8,31 J/mol.K)]<strong><em><br>lembrando que&nbsp; ΔU é uma função exclusiva da temperatura.<br></em></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 19:33:42 UTC</pubDate>
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         <title>2° LEI DA TERMODINÂMICA</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
         <link>https://padlet.com/laurachavesfreire/2pp0l6s2kn7l43zz/wish/2550789020</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>A 2° lei que concerne o funcionamento das máquinas térmicas, onde o <strong>calor é convertido em outras formas de energia</strong>, como a energia mecânica.&nbsp;</li></ul><div>As máquinas térmicas funcionam em ciclos e obedecem às condições de Kelvin e Carnot:<br><br>&nbsp;Kelvin: <em>"É impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, retire calor de uma única fonte e o transforme integralmente em trabalho."&nbsp; <br></em><br>&nbsp;Carnot: <em>"Para que uma máquina térmica consiga converter calor em trabalho, de modo contínuo, deve operar em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente(Qq), converte-o parcialmente em trabalho e rejeita o restante para uma fonte fria(Qf)." <br><br></em><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong>Ou seja, é impossível que uma máquina térmica consiga converter totalmente seu calor em trabalho, obtendo 100% de rendimento.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-11 23:28:10 UTC</pubDate>
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         <title>MODELO DA MÁQUINA TÉRMICA </title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[<div>máquina operando segundo a proposição de Carnot: <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong><em>Q1/Q2=T1/T2<br></em></strong><br></div>]]></description>
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         <title>RENDIMENTO DE MÁQUINA TÉRMICA(Mm) </title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title>CICLO DE CARNOT</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title>MOTOR À COMBUSTÃO DE 4 TEMPOS 🚗</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title>FUNCIONAMENTO DO REFRIGERADOR ❄🧊</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><blockquote>Uma máquina refrigeradora funciona com base no princípio de que o calor sempre flui naturalmente de um objeto mais quente para um objeto mais frio. Para resfriar um espaço, a máquina utiliza energia para mover o calor de dentro do espaço para o ambiente externo, que geralmente é mais frio do que o espaço que está sendo refrigerado.<br><br><br>Isso é feito usando um fluido refrigerante, que é um líquido especializado com propriedades únicas de mudança de fase e transferência de calor. O fluido refrigerante é circulado em um ciclo contínuo através de um sistema de tubos e compressores.<br><br><br>O processo começa quando o fluido refrigerante é evaporado em uma unidade de evaporação dentro do espaço que se deseja refrigerar. Enquanto o líquido evapora, ele absorve o calor do ar em torno dele, fazendo com que o ar esfrie. O vapor resultante é então sugado para um compressor, onde é comprimido em um estado mais quente e de alta pressão.<br><br><br>O vapor comprimido é, em seguida, enviado para uma unidade condensadora, onde o calor é removido do refrigerante e dissipado para o ambiente externo. O refrigerante é então devolvido ao estado líquido, e o processo começa de novo.<br><br><br>O ciclo de refrigeração é contínuo, com o fluido refrigerante circulando continuamente entre as unidades de evaporação e condensação. Ao remover o calor do espaço a ser refrigerado e transferi-lo para o ambiente externo, a máquina refrigeradora é capaz de manter uma temperatura mais baixa dentro do espaço refrigerado.</blockquote><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-12 00:30:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <pubDate>2023-04-12 12:10:46 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <pubDate>2023-04-12 23:31:48 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <pubDate>2023-04-12 23:33:47 UTC</pubDate>
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         <title>EQUILÍBRIO TÉRMICO </title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[<blockquote>Tem-se também o equilíbrio térmico que é a condição em que um corpo encontra-se na mesma temperatura que suas vizinhanças. Quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato térmico, o corpo mais quente cede energia térmica para o corpo mais frio. Esse processo continua até que os dois corpos atinjam a mesma temperatura, quando não há mais diferença de temperatura entre eles e não há mais transferência de calor. Nesse ponto, a soma do calor recebido pelo corpo mais frio e do calor cedido pelo corpo mais quente é igual a zero, ou seja, a energia térmica total do sistema permanece a mesma.</blockquote><div>&nbsp; <br>&nbsp; O equilíbrio térmico pode ser calculado com a seguinte fórmula:<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong><em>&nbsp; Qr+Qc= 0<br>onde Qr: calor recebido e Qc: calor cedido</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-12 23:40:59 UTC</pubDate>
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         <author>laurachavesfreire</author>
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         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title></title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title></title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <pubDate>2023-04-13 00:00:03 UTC</pubDate>
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         <title>LEMBRETES ;)</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title>VEJA COMO FUNCIONA O MOTOR MAIS DE PERTINHO!</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title>MOMENTO DE UMA FORÇA DO MOTOR 💪🏻🚗</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <description><![CDATA[<div>Nesse caso é aplicada uma força perpendicular ao eixo de rotação para que o mesmo seja rotacionado.</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title></title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title></title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title>EXPERIMENTO APLICANDO A 1° LEI DA TERMODINÃMICA!!!!</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title>CALORIMETRIA NO ENEM!!🤓</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title>RESUMÃO EM MAPA CONCEITUAL </title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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         <title>CALOR E TERMODINÂMICA PARA O ENEM!! ;)</title>
         <author>laurachavesfreire</author>
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