Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Por: Keilla Oliveira • 16/2/2019 • Trabalho acadêmico • 1.989 Palavras (8 Páginas) • 192 Visualizações
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Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Física geral e experimental II – CET099
(Realizado no dia 24 de julho de 2017)
Docente: Manasses Gomes
Grupo:
201510880-Keilla Maiana de Jesus Santos
201420173-Ana Carolina Silva Pinto 201610307-Paula Nunes Cordeiro
201110453-Victor Hugo Costa Sena Guedes
Cruz das Almas - Ba
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 3
OBJETIVOS 4
MATERIAIS ULTILIZADOS 4
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 5
RESULTADOS E DISCUSSÔES 5
CONCLUSÃO 10
ANEXO 11
BIBLIOGRAFIA 14
INTRODUÇÃO
Se por muito tempo confundiu-se temperatura e calor e embora estejam de certa forma relacionada, atualmente temos conhecimento de que se trata de conceitos diferentes. O calor é definido como uma troca de energia térmica entre o sistema e o ambiente quando há diferença de temperatura entre eles. Essa transferência de energia flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, que tende ao equilíbrio térmico onde o calor é zero, ou seja, não é nem absorvido e nem perdido. O calor é absorvido quando a transferência de energia interna ocorre do ambiente para o sistema, ou seja, o calor é positivo. Quando ocorre o contrario, o sistema perde energia interna para o ambiente, é dito que o calor é perdido, ou seja, calor negativo. Já Temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo.
Entre as propriedades caloríficas dos corpos, estão relacionados à capacidade térmica e o calor especifico.
CAPACIDADE TÉRMICA
Capacidade térmica ou capacidade calorífica térmica determina a quantidade calor que um corpo precisa receber para alterar sua temperatura em uma unidade. Cada corpo comporta-se de forma diferente ao receber uma determinada quantidade de calor. A capacidade térmica caracteriza o corpo, e não a substância que o constitui. Dois corpos de massas e de substâncias diferentes podem possuir a mesma capacidade térmica. Dois corpos de massas diferentes e de mesma substância possuem capacidades térmicas diferentes.
A grandeza que caracteriza uma substância é o calor específico.
Ela é dada como a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura:
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A unidade usada no SI é J/K (Joule por Kelvin).
CALOR ESPECÍFICO
O calor específico ou capacidade calorífica específica é uma grandeza física que define a variação térmica de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor, ou seja, a quantidade de energia necessária para que 1 g de uma substância sofra aumento ou diminuição de temperatura de 1°C. Para o caso da água, o calor específico foi convencionado ser de 1 cal/kg.
É possível calcular o calor específico de uma substância (c) a partir da capacidade térmica de um corpo composto por ela (C) e da massa desse corpo (m).
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Também é possível determinar o calor específico de uma substância a partir da quantidade de calor cedida a um corpo dessa substância (Q), da massa desse corpo, e da variação térmica (ΔT) que ele sofre (temperatura final - temperatura inicial).
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A unidade no SI é J/(kg.K) (joule por quilogramas e por Kelvin). Uma outra unidade mais usual para calor específico é cal/(g.°C) (caloria por grama e por grau celsius).
OBJETIVOS
- Determinar a quantidade de calor que a água absorve de cada corpo de prova
- Determinar o calor específico de cada corpo de prova
- Relacionar a quantidade de calor e o calor específico de cada corpo de prova
MATERIAIS ULTILIZADOS
1) Aquecedor elétrico
2) Termômetro
3) Calorímetro
4) Corpo de prova de cobre
5) Corpo de prova de aço
6) Corpo de prova de alumínio
5) Balança digital
6) Cronômetro
7) Becker
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
- Primeiramente foram pesados na balança digital os corpos de prova de alumínio, cobre e aço.
2) Em seguida os corpos de prova foram colocados individualmente no Becker de vidro com água.
3) Foi verificado se os corpos de prova estavam totalmente submersos.
4) O aquecedor elétrico foi ligado até o fluido começar o seu processo de ebulição.
5) Atingindo a ebulição o aquecedor foi desligado.
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