Termologia 5dhb

A Termologia é a área da Física que estuda a Termometria, a Calorimetria e a Termodinâmica. 1q4t6o

A Termologia é um ramo da Física que estuda o calor e a temperatura, sendo subdividida em  Termometria, Calorimetria e Termodinâmica. Alguns conceitos estudados na Termologia são escalas termométricas, dilatação térmica, transmissão de calor, leis da Termodinâmica e entropia. 492i2i

Leia também: Afinal, o que a Física estuda?

Resumo sobre a Termologia 5j6s41

  • A Termologia é uma área da Física que estuda a Termometria, Calorimetria e Termodinâmica.
  • Existem diversas fórmulas usadas na Termologia, como a da dilatação térmica, a da quantidade de calor, as das escalas termométricas e várias outras.
  • Em todas as situações do dia a dia podemos encontrar a Termologia.
  • Calorimetria e Termodinâmica são as áreas da Termologia que mais caem no Enem.

O que é Termologia? 1g67

A Termologia é uma das cinco áreas da Física clássica, e tem como objetos de estudo o calor, a temperatura e os fenômenos relacionados a eles. O estudo da Termologia ocorre desde o Egito e a Grécia Antiga, sendo estudado, usado e aprimorado até os dias atuais.

O que a Termologia estuda? 2k5i73

A Termologia estuda a Termometria, a Calorimetria e a Termodinâmica. Abaixo, temos os conceitos de alguns assuntos estudados em cada uma dessas áreas.

→ Termometria 6h2r6z

Os assuntos estudados na Termometria são a temperatura e as escalas termométricas.

  • Temperatura: grau de agitação das moléculas de um corpo.
  • Escalas termométricas: mudança da unidade de medida da temperatura que pode ser para Celsius, Fahrenheit e Kelvin.

→ Calorimetria 721f1n

Os assuntos estudados na Calorimetria são o calor, a transmissão de calor, as formas de calor e a dilatação térmica.

  • Calor: energia transmitida entre um corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura, até o seu equilíbrio térmico.
  • Transmissão de calor: as formas de transmissão de calor são por condução, que ocorre por meio da agitação ou colisão das moléculas, movimento dos elétrons livres; por convecção, que ocorre pelo movimento do fluido devido à variação da temperatura; ou por irradiação, que ocorre pelas ondas eletromagnéticas.
  • Formas de calor: são calor sensível, quando a temperatura do corpo muda sem variar seu estado físico, ou calor latente, quando ele muda o seu estado físico sem variar sua temperatura.
  • Dilatação térmica: aumento do comprimento, largura e ou altura de um corpo devido ao aumento da temperatura.

→ Termodinâmica 2k5wh

Os assuntos estudados na Termodinâmica são a lei zero, primeira lei, segunda lei e terceira lei da Termodinâmica.

  • Lei zero da Termodinâmica: sobre o equilíbrio térmico entre os corpos.
  • Primeira lei da Termodinâmica: sobre a conservação de energia em sistemas termodinâmicos.
  • Segunda lei da Termodinâmica: sobre as máquinas térmicas, refrigeradores e entropia de um sistema termodinâmico.
  • Terceira lei da Termodinâmica: sobre o zero absoluto.

Fórmulas da Termologia 6i11s

→ Escalas termométricas c5n6z

\(\frac{T_C}{5} = \frac{T_F - 32}{9} = \frac{T_K - 273}{5} \)

  • TC  → temperatura na escala Celsius, medida em [°C].
  • TF  → temperatura na escala Fahrenheit, medida em [°F].
  • TK  → temperatura na escala Kelvin, medida em [K].

→ Variação de temperatura 2b3v2a

\(∆T=T_f-T_i\)

  • ∆T  → variação de temperatura, medida em Celsius [°C] ou Fahrenheit [°F ] ou Kelvin [K].
  • Tf  → temperatura final, medida em Celsius [°C] ou Fahrenheit [°F ] ou Kelvin [K].
  • Ti  → temperatura inicial, medida em Celsius [°C] ou Fahrenheit [°F ] ou Kelvin [K].

→ Calor latente 56l6v

\(Q=m \cdot L\)

  • Q  → quantidade de calor, medida em Joule [J] ou calorias [cal].
  • m  → massa, medida em quilograma [kg] ou gramas [g].
  • L  → calor latente, medido em [J/kg] ou [cal/g].

→ Calor sensível 4kz6y

\(Q = m \cdot c \cdot \Delta T \)

  • Q  → quantidade de calor, medida em Joule [J] ou calorias [cal].
  • m  → massa, medida em quilograma [kg] ou gramas [g].
  • c  → calor específico, medido em [J/(kg K)] ou [cal/g °C].
  • ∆T  → variação de temperatura, medida em Kelvin [K] ou Celsius [°C].

→ Capacidade térmica 4e3u73

\(C = c \cdot m = \frac{Q}{\Delta T} \)

  • c  → calor específico, medido em [J/kg K] ou [cal/g °C].
  • C  → capacidade térmica, medida em [J/K] ou [cal/°C].
  • m  → massa, medida em quilograma [kg]  ou gramas [g].
  • Q  → quantidade de calor, medida em Joule [J] ou calorias [cal].
  • ∆T  → variação de temperatura, medida em Kelvin [K] ou Celsius [°C].

→ Calor específico 116m4h

\(c = \frac{Q}{m \ \cdot \ \Delta T} \)

  • c  → calor específico, medido em [J/(kg K)]  ou [cal/g °C].
  • Q  → quantidade de calor, medida em Joule [J]  ou calorias [cal].
  • m  → massa, medida em quilograma [kg]  ou gramas [g].
  • ∆T  → variação de temperatura, medida em Kelvin [K]  ou Celsius [°C].

→ Coeficiente de dilatação superficial e linear 645u1k

\(β=2 \cdot α\)

  • β  →  coeficiente de dilatação superficial, medido em [°C-1] ou [°K-1].
  • α  →  coeficiente de dilatação linear, medido em [°C-1] ou [°K-1].

→ Coeficiente de dilatação volumétrica e linear 21572y

\(γ=3 \cdot α\)

  • γ  → coeficiente de dilatação volumétrica, medido em [°C-1] ou [°K-1] .
  • α  →  coeficiente de dilatação linear, medido em [°C-1]  ou [°K-1].

→ Dilatação linear 5oit

\(\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T\)

  • ∆L  → variação do comprimento dilatado, medida em metros [m].
  • LO  → comprimento inicial, medido em metros [m].
  • α  → coeficiente de dilatação volumétrica, medido em [°C-1]  ou [°K-1].
  • ∆T  → variação de temperatura, medida em Celsius [°C]  ou Kelvin [°K].

→ Dilatação superficial 1u6h4i

\(\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta T \)

  • ∆A  → variação da área dilatada, medida em metros quadrados [m2].
  • AO  → área inicial, medida metros quadrados [m2].
  • β  → coeficiente de dilatação superficial, medido em [°C-1]  ou [°K-1].
  • ∆T  → variação de temperatura, medida em Celsius [°C]  ou Kelvin [°K].

→ Dilatação volumétrica 3ev6z

\(\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T \)

  • ∆V  → variação do volume dilatado, medida em litros [ l ] ou metros cúbicos [m3].
  • VO  → volume inicial, medido em litros [ l ] ou metros cúbicos [m3].
  • γ  → coeficiente de dilatação volumétrica, medido em [°C-1]  ou [°K-1].
  • ∆T  → variação de temperatura, medida em Celsius [°C]  ou Kelvin [°K].

→ Primeira lei da Termodinâmica d463q

\(∆U=Q-W\)

  • ∆U  → variação da energia interna, medida em Joule [J].
  • Q  → quantidade de calor, medida em Joule [J] ou calorias [cal].
  • W → trabalho, medido em Joule [J].

e também: Quais são as principais fórmulas de Física?

Termologia no dia a dia 2rf16

Exemplo de aplicação de Termologia no cotidiano por meio da dilatação das estradas.
A Termologia é empregada, na Engenharia, na compreensão da dilatação das estradas.

A Termologia é encontrada em todas as situações do cotidiano, abaixo estão descritos alguns exemplos:

  • Termometria: medição da temperatura; transformação das escalas de temperatura; fluxo de calor entre corpos.
  • Calorimetria: dilatação e contração dos corpos; transmissão de calor para a Terra ou entre corpos; mudança de fase dos sólidos e fluidos.
  • Termodinâmica: equilíbrio térmico; conservação de energia em sistemas termodinâmicos; funcionamento de máquinas térmicas e refrigeradores; entropia na compreensão do Universo.

Termologia no Enem 155f1

A Termologia é um dos assuntos de Física mais cobrados no Enem, principalmente as áreas de Calorimetria e Termodinâmica. Podemos ter questões sobre a sua teoria que envolvem aspectos conceituais com ou sem a necessidade de realização de cálculos, sendo essa a forma menos cobrada; ou podemos ter questões a respeito da sua prática que envolvem charges ou histórias fictícias do cotidiano a fim de que o estudante realize uma breve análise baseando-se nos seus conhecimentos sobre a Termologia.

Exercícios resolvidos sobre Termologia 544w3g

Questão 1

(Uerj) Observe na tabela os valores das temperaturas dos pontos críticos de fusão e de ebulição, respectivamente, do gelo e da água, à pressão de 1 atm, nas escalas Celsius e Kelvin.

Tabela com os pontos críticos de fusão e de ebulição do gelo e da água em exercício da Uerj sobre Termologia.

Considere que, no intervalo de temperatura entre os pontos críticos do gelo e da água, o mercúrio em um termômetro apresenta uma dilatação linear. Nesse termômetro, o valor na escala Celsius correspondente à temperatura de 313 K é igual a:

A) 20
B) 30
C) 40
D) 60

Resolução:

Alternativa C.

Converteremos a temperatura na escala Kelvin para a escala Celsius empregando a sua fórmula:

\(T_C=T_K-273\)

\(T_C=313-273\)

\(T_C=40 ℃\)

Questão 2

(UFPR) Para aquecer 500 g  de certa substância de 20 ºC para 70 ºC, foram necessárias 4000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente:

A) 8 cal/ ºC e 0,08 \(\frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot {}^\circ\text{C}} \)

B) 80 cal/ ºC e 0,16 \(\frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot {}^\circ\text{C}} \) 

C) 90 cal/ ºC e 0,09 \(\frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot {}^\circ\text{C}} \) 

D) 95 cal/ ºC e 0,15 \(\frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot {}^\circ\text{C}} \) 

E) 120 cal/ ºC e 0,12 \(\frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot {}^\circ\text{C}} \) 

Resolução:

Alternativa B.

Calcularemos a capacidade térmica empregando a fórmula que a relaciona ao calor e à variação de temperatura:

\(C = \frac{Q}{\Delta T} \)

\(C = \frac{4000}{70 - 20} \)

\(C = \frac{4000 \, \text{cal}}{50} \)

\(C=80 cal/°C\)

Por fim, calcularemos o calor específico por meio da sua fórmula:

\(c = \frac{Q}{m \ \cdot \ \Delta T} \)

\(c = \frac{4000}{500 \ \cdot \ 50} \)

\(c = \frac{4000}{25.000} \)

\(c = 0{,}16 \, \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot {}^\circ\text{C}} \)

Fontes

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos da Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica (vol. 2). 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016.

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica: Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor (vol. 2). Editora Blucher, 2015.


Fonte: Brasil Escola - /fisica/termologia.htm