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  • Estudou LICENCIATURA EM ENSINO DE QUIMICA COM HABILITACOES EM GESTAO DE LABORATORIO na UNIVERSIDADE LICUNGO-QUELIMANE
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  • ENERGIA DE HELMHOLTZ E DE GIBBS
    A função de Helmholtz (A) e de Gibbs (G) são funções de estado termodinâmico que auxiliam o estudo de sistemas submetidos a processos isotérmicos (𝑑𝑇 = 0) e isocóricos (𝑑𝑉 = 0) (energia de Helmholtz) e processos isotérmicos (𝑑𝑇 = 0) e isobáricos (𝑑𝑝 = 0). Fornecendo respectivamente, o conteúdo máximo de trabalho pV e de trabalho não pV (trabalho extra).
    ENERGIA DE HELMHOLTZ E DE GIBBS A função de Helmholtz (A) e de Gibbs (G) são funções de estado termodinâmico que auxiliam o estudo de sistemas submetidos a processos isotérmicos (𝑑𝑇 = 0) e isocóricos (𝑑𝑉 = 0) (energia de Helmholtz) e processos isotérmicos (𝑑𝑇 = 0) e isobáricos (𝑑𝑝 = 0). Fornecendo respectivamente, o conteúdo máximo de trabalho pV e de trabalho não pV (trabalho extra).
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  • As transformações reversíveis estão sempre em equilíbrio, já que sofrem apenas modificações infinitesimais. Neste ponto introduziremos duas funções termodinâmicas auxiliares, bem como suas condições restritivas, a fim de se estudar os processos.
    As transformações reversíveis estão sempre em equilíbrio, já que sofrem apenas modificações infinitesimais. Neste ponto introduziremos duas funções termodinâmicas auxiliares, bem como suas condições restritivas, a fim de se estudar os processos.
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  • Planck:
    Baseado nos resultados obtidos por Nernst, Planck estabeleceu a terceira Lei:
    “Cada substância possui uma entropia finita e positiva, que se anula no zero absoluto, sempre que a substância pura assumir a estrutura cristalina de um cristal perfeito”.
    Planck: Baseado nos resultados obtidos por Nernst, Planck estabeleceu a terceira Lei: “Cada substância possui uma entropia finita e positiva, que se anula no zero absoluto, sempre que a substância pura assumir a estrutura cristalina de um cristal perfeito”.
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  • Nernst:
    Para temperaturas próximas de zero Kelvin, a variação de entropia tende a zero para todas as reações
    Nernst: Para temperaturas próximas de zero Kelvin, a variação de entropia tende a zero para todas as reações
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  • Na química, a compreensão de vários sistemas macroscópicos presentes em nosso cotidiano envolve o estudo da termodinâmica clássica, cujo pensamento é predominantemente dedutivo. Esta se desenvolveu em parte a partir de certas premissas e conceitos fundamentais, de natureza empírica, resultantes de observações experimentais (Aula 1 – Química III).
    Na química, a compreensão de vários sistemas macroscópicos presentes em nosso cotidiano envolve o estudo da termodinâmica clássica, cujo pensamento é predominantemente dedutivo. Esta se desenvolveu em parte a partir de certas premissas e conceitos fundamentais, de natureza empírica, resultantes de observações experimentais (Aula 1 – Química III).
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  • EXPANSÃO ISOTÉRMICA em uma expansão isotérmica, a mudança de estado se processa em um reservatório quente de calor. Neste sistema a temperatura é mantida constante, independente das trocas de calor entre sistemas e vizinhanças
    EXPANSÃO ISOTÉRMICA em uma expansão isotérmica, a mudança de estado se processa em um reservatório quente de calor. Neste sistema a temperatura é mantida constante, independente das trocas de calor entre sistemas e vizinhanças
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  • PLANCK: é impossível para uma máquina que, operando em ciclos, tenha como único efeito a produção de trabalho à custa de calor de uma única fonte.
    PLANCK: é impossível para uma máquina que, operando em ciclos, tenha como único efeito a produção de trabalho à custa de calor de uma única fonte.
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  • THOMSON: é impossível que uma máquina térmica, ao trabalhar em um ciclo, não produza outro efeito que não a extração de calor de um reservatório e a execução de uma mesma quantidade de trabalho
    THOMSON: é impossível que uma máquina térmica, ao trabalhar em um ciclo, não produza outro efeito que não a extração de calor de um reservatório e a execução de uma mesma quantidade de trabalho
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  • CLAUSIUS: é impossível imaginar uma máquina que, trabalhando em um ciclo não produza outro efeito que não a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio, ou seja, de um reservatório de maior temperatura para outro de menor temperatura
    CLAUSIUS: é impossível imaginar uma máquina que, trabalhando em um ciclo não produza outro efeito que não a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio, ou seja, de um reservatório de maior temperatura para outro de menor temperatura
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  • KELVIN: é impossível produzir trabalho nas vizinhanças usando um processo cíclico conectado a um único reservatório de calor.
    KELVIN: é impossível produzir trabalho nas vizinhanças usando um processo cíclico conectado a um único reservatório de calor.
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