Ementa/Descrição: |
UNIDADE I - Introdução: linguagem da termodinâmica, sistema e meio exterior, descrição e comportamento do sistema
abordagem macroscópica e microscópica. Temperatura e Lei Zero da Termodinâmica : equilíbrio térmico e temperatura,
medida da temperatura. Sistemas termodinâmicos simples: equilíbrio termodinâmico, variáveis extensivas e intensivas,
exemplo- gás ideal. Trabalho: processo quase-estático, trabalho de um sistema hidrostático, diagrama p-V. UNIDADE II -
Calor e 1ª Lei da Termodinâmica :calor e trabalho, o equivalente mecânico da caloria, trabalho adiabático, função energia
interna, formulação matemática da 1ª Lei da Termodinâmica e o conceito de calor como forma de energia. Capacidade
calorífica e calor especifico. Coeficientes de dilatação volumétrica e de compressibilidade térmica. Algumas consequências
da 1ª Lei da Termodinâmica: equação energética de um sistema. Relações importantes do cálculo de derivadas parciais.
Gás ideal: experiências de Joule e de Joule-Thompson, capacidades caloríficas molares de um gás, transformações
adiabáticas, equação da energia interna. Entalpia: transferências de calor a pressão constante, entalpia e mudança de fase,
transições de fase e calor de transformação. UNIDADE III - 2ª Lei da Termodinâmica: máquinas térmicas enunciados de
Kelvin-Planck e de Clausius da 2ª Lei, ciclo de Carnot. Entropia: entropia de um gás ideal, diagrama T-S, entropia e
reversibilidade, entropia e irreversibilidade, princípio de aumento da entropia. A entropia e a 2ª Lei da Termodinâmica.
Entropia e degradação da energia. A 3ª Lei da Termodinâmica: uma introdução fenomenológica. Potenciais
termodinâmicos: função de Gibbs, função de Helmholtz, as relações de Maxwell, equações TdS. |