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Termodinâmica e termoquímica

A termodinâmica e a termoquímica estudam as transformações de energia durante processos físicos e químicos. Enquanto a termodinâmica analisa as leis e princípios que regem essas transformações, a termoquímica se concentra na energia térmica associada às reações químicas.

TERMODINÂMICA

Estuda as trocas dos diversos tipos de energia ligado à transferência de calor e trabalho entre o(s) sistema(s) e o meio ambiente.

TERMOQUÍMICA

É o ramo da Termodinâmica que estuda especificamente as trocas dos diversos tipos de calor entre o(s) sistema(s) e o meio ambiente (e o possível aproveitamento desse calor na realização de trabalho), desenvolvidas durante uma transformação que ocorra à pressão constante e numa dada temperatura.

VARIÁVEIS DE ESTADO DE UM GÁS

São coordenadas que nos permite medir e comparar entre pelo menos dois instantes as possíveis modificações sofridas por um sistema.

Num sistema fechado, onde a massa é constante, as variáveis de estado são, a pressão, a temperatura e o volume.

PROCESSOS QUASE-ESTÁTICOS

Em sistemas de muitas partículas, a dificuldade de se efetuar a medida de uma variável de estado requer a ideia de que, momentaneamente, o sistema apresente um infinitésimo estado de equilíbrio teórico quando se realiza as devidas medidas.

FUNÇÕES DE ESTADO

É uma propriedade do sistema que depende apenas do estado em que ela se encontra. Uma função de estado descreve uma relação entre duas ou mais variáveis de estado que definem o estado de um sistema termodinâmico. Designa também qualquer variável de estado assumida dependente daquelas escolhidas para definirem-se os estados do sistema e por tal tratadas como independentes.

As funções de estado aquelas que o seu cálculo depende exclusivamente de seus inicial e final, independente do caminho percorrido. Outra forma de raciocínio, e dizer que numa transformação cíclica, a função de estado total é igual a ZERO.

Em nosso estudo sobre Termodinâmica vamos estudar as seguintes funções de estado:

Energia Interna (U), Entalpia (H), Entropia (S) e Energia Livre de Gibbs(G).

As funções de estado podem ser integradas por uma diferencial exata. Se f é uma função de estado, então podemos escrever:

Outras propriedades de uma diferencial exata: Se f é uma função de estado que depende das variáveis de estado x e y, por exemplo, podemos escrever f(x, y), também podemos descrever as seguintes propriedades:

Observação: O Trabalho realizado não é considerado uma função de estado pois a determinação do seu valor depende do caminho percorrido. Funções com essa natureza são representadas como uma diferencial não exata.

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