1 / 37

ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA

ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA. SÓLIDO. LÍQUIDO. GASOSO. PLASMA. Condensado Bose-Einstein. Gás de férmions. Propriedades dos estados da matéria. Table 9. indefinida. definida. indefinida. definido. definido. indefinido. Muito forte. Moléculas fixas. Forte. Moléculas ligadas. fraca.

vito
Télécharger la présentation

ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA SÓLIDO LÍQUIDO GASOSO PLASMA Condensado Bose-Einstein Gás de férmions

  2. Propriedades dos estados da matéria Table 9 indefinida definida indefinida definido definido indefinido Muito forte. Moléculas fixas Forte. Moléculas ligadas. fraca

  3. Plasma, é um gás ionizado constituído de elétrons livres, íons e átomos neutros, em proporções variadas. • Principalmente nas estrelas (altas Temperaturas); • Também a “baixas temperaturas” (sob ação de campos eletromagnéticos).

  4. MUDANÇAS DE ESTADO MUDANÇAS DE ESTADO MUDANÇAS DE ESTADO MUDANÇAS DE ESTADO MUDANÇAS DE ESTADO MUDANÇAS DE ESTADO MUDANÇAS DE ESTADO

  5. MUDANÇAS DE ESTADO

  6. Calor SENSÍVEL: Altera a temperatura do corpo

  7. QUANTIDADE DE CALOR SENSÍVEL Q = m . C .  T

  8. Calor LATENTE:NÃO altera a temperatura do corpo

  9. QUANTIDADE DE CALOR LATENTE A quantidade de calor latente que um objeto qualquer deve receber (ceder) para mudar de estado físico depende: Da massa do objeto (m); Do material do qual o objeto é feito (L) Q = m . L onde L é o calor latente do material.

  10. Que = MaLa!

  11. CALOR LATENTE Q = m . L

  12. T (oC) CALOR LATENTE TEMPERATURA CONSTANTE! VAPOR LÍQUIDO SÓLIDO + LÍQUIDO Q(cal) SÓLIDO TEMPERATURA VARIA CALOR SENSÍVEL CALOR LATENTE TEMPERATURA CONSTANTE! LÍQUIDO + VAPOR CALOR SENSÍVEL TEMPERATURA VARIA!! TEMPERATURA VARIA!! CALOR SENSÍVEL

  13. LÍQUIDO + VAPOR SÓLIDO Qual a energia necessária para transformar 10g de gelo a -20oC em vapor d’água, a 110oC ? VAPOR T (oC) LÍQUIDO Q = 7348 cal SÓLIDO + LÍQUIDO Q(cal)

  14. EXERCÍCIOS

  15. GASOSO CLÁSSICOS ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA LÍQUIDO SÓLIDO

  16. ESTADOS FÍSICOS moderno PLASMA

  17. ESTADOS FÍSICOS quânticos Condensado Bose-Einstein Condensado de Férmi Gás de quarks

  18. BÓSONS e FÉRMIONS As partículas elementares (aquelas que constituem a matéria) possuem uma propriedade eletromagnética denominada SPIN, que determina em que direção eles se orientam num campo eletromagnético.

  19. Bósons Partículas que possuem spin inteiro

  20. Férmions • elétrons • quarks • prótons • nêutrons • neutrinos Partículas com spin semi-inteiro

  21. Condensado de Bose- Einstein O condensado é, basicamente, um novo estado da matéria, atingido quando um conjunto de átomos está com um grau de energia baixíssimo, de maneira que eles se comportam e agem como se fossem um único átomo gigante. É por isso que os pesquisadores o chamam de "átomo artificial." http://www.youtube.com/watch?v=dXiQMmqeLOQ

  22. Condensado de Bose- Einstein O primeiro condensado deste tipo foi produzido setenta anos após sua previsão, por Eric Cornell e Carl Wieman em 1995, na Universidade de Colorado, usando um gás de átomos de rubídio arrefecido a 170 nanokelvins (nK). http://www.youtube.com/watch?v=2Z6UJbwxBZIHE 0K http://www.youtube.com/watch?v=EK6HxdUQm5s BEC

  23. Condensado de Fermi • O primeiro condensado deste tipo foi produzido em 2004, na Universidade de Colorado. Na experiência que os cientistas fizeram, um gás com 500.000 átomos de potássio foi resfriado até 50 bilionésimos de grau acima do zero absoluto e então submetido a um campo magnético. Esse campo magnético fez com que os férmions se juntassem em pares, de forma semelhante aos pares de elétrons que produzem a supercondutividade

  24. ESTADO FÍSICO Depende: • pressão ambiente (p) • Temperatura do material (T)

  25. Um Sistema Térmicamente Isolado é aquele que NÃO troca calor com o meio externo Sistema Térmicamente Isolado

  26. O UNIVERSO É UM SISTEMA TERMICAMENTE ISOLADO!

  27. Sistema Térmicamente Isolado Para isolar o sistema utiliza-se um CALORÍMETRO Calorímetro é um aparelho utilizado em laboratório com o objetivo de minimizar as trocas de calor com o meio externo.

  28. Capacidade Térmica Dizemos que o calorímetro ideal é aquele que tem CAPACIDADE TÉRMICA desprezível (próxima a zero!) Cobertura METÁLICA

  29. Num Sistema Térmicamente Isolado A Energia Térmica se Conserva

  30. Sistema Térmicamente Isolado Energia Térmica se conserva Q = 0 Q1 + Q2 + ... + Qn = 0

  31. Ex. Num calorímetro ideal misturam-se 200g de água a 0oC com 250g de um determinado líquido a 40oC, obtendo-se o equilíbrio a 20oC. Qual o calor específico do líquido, em cal/g.oC?

  32. ...e quando misturamos substâncias em fases distintas?

  33. (FUVEST) Um cubo de gelo com massa de 30g, à temperatura de 0,0ºC é colocado num copo contendo 70g de água a 20,0ºC. A temperatura final do sistema será de aproximadamente (desprezar perdas de calor para o copo e para o ambiente).

  34. Lição de casa Cap 7 Trocas de calor Ler pgs 137 a 140 (resumir) propostas: 1 e 2

More Related