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O RELATÓRIO TERMODINÂMICA

Por:   •  9/11/2018  •  Trabalho acadêmico  •  2.266 Palavras (10 Páginas)  •  250 Visualizações

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Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Escola POLITÉCNICA

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

alexandre moises fonseca franzoni

CLEVERSON ANDRÉ HUNOF

EDUARDO SILVEIRA TRINDADE

LUCAS HENRIQUE D’AGOSTINI

RELATÓRIO TERMODINÂMICA

CURITIBA

2018


alexandre moises fonseca franzoni

CLEVERSON ANDRÉ HUNOF

EDUARDO SILVEIRA TRINDADE

LUCAS HENRIQUE D’AGOSTINI

RELATÓRIO TERMODINÂMICA

Trabalho apresentado à disciplina de física experimental II, do Curso de Graduação em Engenharia Civil / Fisica, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Orientador: Prof. Luís Dário Sepulveda

CURITIBA

2018


SUMÁRIO

1        introdução        3

2        objetivo        4

2.1        dilatação témica        4

2.2        calor específico        4

3        fundamentação teórica        5

3.1        dilatação térmica        5

3.1.1        Dilatação Linear        5

3.1.2        Dilatações superficial e volumétrica        6

3.2        calor específico        6

3.2.1        Formulação para calor específico        7

4        Material utilizados        9

4.1.1        Dilatação térmica        9

4.1.2        Calor específico        9

5        método experimental e resultados        10

5.1        método experimental        10

5.1.1        Dilatação térmica        10

5.1.2        Calor especifico        10

5.2        Resultados        11

5.2.1        Dilatação térmica        11

5.2.2        Calor específico        12

6        conclusão        13

Referências        14

anexo a - registro experimental (dilatação térmica)        15

Anexo b - registro experimental (calor específico)        19


  1. introdução

Quando se coloca um pote de vidro com tampa de metal, debaixo de uma torneira com água quente para facilitar à abertura, você está usufruindo do fenômeno físico da dilatação térmica. Não ajudaria em nada o processo de aquecer a tampa e o pote, se a tampa de metal e o pote de vidro ficassem com o mesmo tamanho após colocar eles debaixo d’água quente. Só se tornou mais fácil a abertura do pote por conta da diferença da variação de tamanho, entre o vidro e o metal da tampa, que ocorreu ao se mudar a temperatura deles com água. Essa é uma das aplicações da termodinâmica em nosso cotidiano. Ela também é aplicada na construção civil, quando o material da ponte está sujeito a grandes variações de temperatura ao longo do ano. No uso odontológico, o material usado nas obturações dentárias tem que ter um coeficiente de dilatação igual ou muito próximo do coeficiente do dente.


  1. objetivo

  1. dilatação témica

Estudar o fenômeno da dilatação térmica e obter experimentalmente os coeficientes de dilatação dos materiais dados.

  1. calor específico

Obter experimentalmente o equivalente em água do calorímetro e obter o calor específico de alguns materiais


  1. fundamentação teórica

  1. dilatação térmica

“Todos os sólidos variam suas dimensões de acordo com a variação de temperatura. Esse fenômeno, é chamado de dilatação, ocorre em todas as direções, ou seja, é volumétrico. Para usos práticos, às vezes, há interesse em estudar a dilatação em uma única dimensão que é chamada de dilatação superficial. A dilatação não é a mesma para todos os materiais, uns dilatam mais e outros menos, portanto cada material tem um valor que representa sua capacidade de dilatar, chamado de coeficiente de dilatação”. (Prof. Dr. Rogério Toniolo)

  1. Dilatação Linear

A dilatação térmica linear, ocorre em corpos em que o comprimento é a dimensão mais importante. Por esse motivo, quando sujeitos a variação de temperatura, corpos com esse formato sofrerão, principalmente, variações no comprimento. Essas variações estão diretamente relacionadas a três fatores:

  • Comprimento inicial “L0”
  • Coeficiente de dilatação linear (α)
  • Variação de temperatura (Δθ)
  • Variação de comprimento (ΔL)

A partir desses três fatores, pode-se chegar a uma equação matemática que mostra como determinar a alteração de comprimento sofrida por um corpo devido a variação de temperatura.

ΔL = L0. α. Δθ

A unidade usada para α é o inverso da unidade de temperatura, como: [pic 1].

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