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Transformação adiabática: diferenças entre revisões

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É o processo básico do Ciclo de Brayton, que explica o funcionamento da turbina a gás.
É o processo básico do Ciclo de Brayton, que explica o funcionamento da turbina a gás.


A equação que pode ser utilizada no estudo básico de transformações adiabáticas é a ''Lei de Laplace Poisson'': p.v^γ = p'.v'^γ, onde γ= Cp/Cv (coeficiente de Poisson), tendo '''Cp''' como '''calor específico a pressão constante''' e '''Cv''' como '''calor específico a volume constante'''.
A equação que pode ser utilizada no estudo básico de transformações adiabáticas é a ''Lei de Laplace Poisson'':<br /><br />
<big>P . V<sup>γ</sup> = P<sub>1</sub> . V<sub>1</sub><sup>γ</sup><br /><br /></big>
onde <big>γ= Cp / Cv</big> (coeficiente de Poisson),<br /><br />
tendo '''Cp''' como '''calor específico a pressão constante''' e '''Cv''' como '''calor específico a volume constante'''.


"O calor específico a pressão constante '''Cp''' é empregado em processos que realizam trabalho."
"O calor específico a pressão constante '''Cp''' é empregado em processos que realizam trabalho."

Revisão das 23h15min de 22 de março de 2012

Transformação adiabática é um processo de transformação termodinâmica na qual não há trocas de calor com o ambiente, apesar de haver variação térmica. A energia interna se transforma em trabalho diretamente (ΔU =Q - W, Q=0 Logo ΔU= -W) . Com a perda de energia interna, há diminuição da temperatura e realização de trabalho (aumento de volume). Com o ganho de energia interna, há aumento de temperatura e sofrimento de trabalho (diminuição de volume). É o processo básico do Ciclo de Brayton, que explica o funcionamento da turbina a gás.

A equação que pode ser utilizada no estudo básico de transformações adiabáticas é a Lei de Laplace Poisson:

P . Vγ = P1 . V1γ

onde γ= Cp / Cv (coeficiente de Poisson),

tendo Cp como calor específico a pressão constante e Cv como calor específico a volume constante.

"O calor específico a pressão constante Cp é empregado em processos que realizam trabalho."

"O calor específico a volume constante Cv é adotado quando não existem troca de trabalho entre o sistema e a vizinhança."

Em um processo em que as condições iniciais e as variações de temperaturas são as mesmas, a variação de energia cinética das moléculas ( representada pela variação de energia interna) será a mesma.

Quando existe a realização de trabalho, o processo necessitará uma quantidade extra de energia, desta forma, o valor de "Cp" será sempre maior do que "Cv".

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