Físico Química II - Entropia e Entalpia (conceitos)

114 views 57 slides Mar 27, 2024
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About This Presentation

Entalpia e Entropia


Slide Content

Entalpia e Entropia Andréa Ribeiro Braga Jaqueline Dias Oliveira Natalia Marçal Siva Docente: Profª Dra. Silvania Lanfredi Físico Química: Termodinâmica

Sumário

Qual a importância da entalpia ? Escrever “

Lembrando que é pressão externa   01 Qual a variação da energia interna nesse processo? é uma função que depende do caminho   02 Temos uma infinidade de tabelas com esses valores   04 é equivalente a H (entalpia)   03

Escolhendo T e P, temos: Para um processo reversível à P constante   05 Não sei o qe colocar Quem são essas duas derivadas?   06

Com isso,   07 Não sei o qe colocar Chegamos então à Expansão de Joule-Thomson   08

Aplicação: Experimento Esse processo é reversível ou irreversível?

Aplicação: Experimento tópicos

Para calcular este trabalho do lado esquerdo:   Com isso podemos afirmar que:   Para calcular este trabalho do lado direito:  

Podemos organizar novamente: Processo à entalpia constante   Organizando a equação, obtemos:   Substituindo na equação da energia interna, temos:  

Coeficiente de Joule-Thomson Reorganizando:     Lembrando que:   1 2 3 4 Quem é?  

Coeficiente de Joule-Thomson   5   Pode ser medido experimentalmente   Para um gás ideal, sabemos que:   6 7 8

Coeficiente de Joule-Thomson 9 Definição de entalpia:   10 Depende somente de T:   11 Não depende de P   12 Então,   13   14    

Entropia Sabemos que a diferença da entropia em relação a energia interna e a entalpia é que o valor destas duas foram convencionadas (são quantidades arbitrárias), já a entropia tem um valor absoluto. “

Entropia absoluta     Temos o nosso sistema como um gás ideal

Considerando a T constante... 1 Como se trata de um gás ideal, a variação da energia interna é:   2 Sobra a variação de entropia no processo isotérmico:   3   4   5   6 Também pode ser escrita em termo de pressão  

Para P constante… (equações) 1   2 Onde p é uma pressão de 1 bar:   3 Em termos de entropia molar:   4 Usando a variação da entropia quando a T varia a pressão constante, nós encontraríamos:  

Aplicação: Experimento   Queremos saber qual a entropia quando essa substância chega a uma determinada temperatura: Queremos saber qual a entropia quando essa substância chega a uma determinada temperatura: 1 3 2 4 5

  Representação gráfica:

Antes de Planck veio Nert que conseguiu chegar na constatação para líquidos puros que seria igual a 0. Alguns anos depois veio Planck e disse que qundo a T se aproxima de 0K, a entropia também se aproxima de 0 para toda substância pura em seu estado cristalino perfeito. S = 0 Terceira Lei

Mecânica estatística Dá uma descrição microscópica da entropia. Esse S já não é mais entropia, ele aqui, significa grau de desordem do sistema.  

Aplicação: Experimento É impossível fazer isso Provando isso,  

Macroestados Pressão; Volume; Temperatura. Posição (x, y, z); Velocidade; Número de partículas. Microestados Aprofundo a entropia…

Aplicação: Experimento    

Postulado de Boltzmann Clausius:   Para Boltzamann, S não é entropia Boltzmann:   Num processo onde ocorre variação de um estado, nós temos que a variação do nível de desordem é igual a:    

Aplicação: Experimento Considerações: Como cada partícula tem o dobro de microestados  

Portanto, para calcular a variação do nível de desordem é e substituindo esses termos temos que: variação do grau de desordem do ponto de visto microscópico. Agora vamos para o ponto de vista macro: (imagem) Type equation here.  

  01   02 Variação de entropia do ponto de vista macroscópico   04   03

Obrigada pela atenção!

Obrigada pela atenção!

01 You could enter a subtitle here if you need it Teaching Method

Cálculo (equações) 900K Saturn is composed of hydrogen and helium 800K Despite being red, Mars is actually a cold planet

Students Around the World This is a map where you can mark the size of your audience Jupiter is the biggest planet in the Solar System and the fourth-brightest object in the night sky

A Picture Is Worth a Thousand Words

Venus It’s quite hot Saturn It has several rings Mars It’s a cold place Jupiter It’s the biggest one Pluto It’s a dwarf planet Our Goals Neptune It’s the farthest one

1st Process You could state one of your enrollment processes here 2nd Process You could state one of your enrollment processes here 3rd Process You could state one of your enrollment processes here 4th Process You could state one of your enrollment processes here Enrollment Process

Saturn is composed of hydrogen and helium Jupiter is the biggest planet of them all Despite being red, Mars is a cold place Mercury is the closest planet to the Sun Special Reminders

P hotos : Side view of female scientist holding lab glassware with substance Young female chemist and chemistry tubes Top view skeleton Front view of female scientist with microscop e Front view scientist looking through a microscope Vectors: Vintage science education background Vintage science education wallpaper Hand drawn different viruses collection Vintage science education background Hand-drawn marketing background with yellow details Marketing background with hand-drawn icons Did you like the resources on this template? Get them for free at our other websites. Resources

Representação gráfica To modify this graph, click on it, follow the link, change the data and paste it here 78% Neptune stats 54% Saturn stats

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