TERMODINÂMICA

Área de elementos

Taxonomia

Código

Nota(s) de âmbito

    Nota(s) da fonte

      Mostrar nota(s)

        Termos hierárquicos

        TERMODINÂMICA

          Termos equivalentes

          TERMODINÂMICA

            Termos associados

            TERMODINÂMICA

              5 Descrição arquivística resultados para TERMODINÂMICA

              5 resultados diretamente relacionados Excluir termos específicos
              Curso de Motores Thérmicos - I Parte
              MEMORIA-POLI-SER-REV-123456789/2427 · Item · 1923
              Parte de Projeto Memória Documental da Escola Politécnica da USP

              Contém 4 p. Apresenta os princípios da termodinâmica, salientando que ela é a parte da física que se ocupa das transformações de trabalho mecânico em calor e vice e versa, assim como das aplicações dessas transformações às máquinas térmicas. Expõe inicialmente o estado de um corpo em que o estado físico é definido por três variáveis: a pressão p, a temperatura t e o volume específico v. Estas variáveis não são independentes mas ligadas por uma equação. Define as transformações de um corpo, em que as variações do estado físico são chamadas transformações bem como apresenta também uma lista das principais transformações. Representa graficamente o estado do corpo e as transformações. Caracteriza calores específicos como a quantidade de calor a fornecer a 1 quilo deste corpo para elevar a sua temperatura em 1º centígrado. Por fim, explica que a termodinâmica pode ser dividida em duas partes: a parte estática, que estuda as transformações, não levando em consideração as velocidades das moléculas durante a transformação; e a dinâmica, que estuda as transformações acompanhadas de escoamento.

              Um ponto de Thermodynamica
              MEMORIA-POLI-SER-REV-123456789/2044 · Item · 1913
              Parte de Projeto Memória Documental da Escola Politécnica da USP

              O artigo contém 24 p., sendo uma fotografia do registrador automático Amsler. Apresenta questões relativas à Termodinâmica, considerando o Cyclo de Carnot como o que corresponde ao máximo rendimento. Observa-se que por maior que sejam os aperfeiçoamentos dados aos motores, não é possível eliminar a perda de calor. Destaca que no entanto, outras perdas podem ser eliminadas com os aperfeiçoamentos crescentes e com o aumento do rigor com que se possam dotar os diferente métodos de cálculo dos motores. Afirma que o aperfeiçoamento dos motores facilita a economia do combustível e isso corresponde ao problema da manutenção das máquinas a vapor. Com relação à formação do vapor, cita as sete propriedades estabelecidas por Gay-Luassc, Dulong, Arago e Regnault, e apresenta cálculos relativos à máquina a vapor perfeita. Salienta que muitas circunstâncias influem para diminuir o rendimento das máquinas e essa diminuição verifica-se comparando os valores encontrados pelo cálculo, utilizando-se as máquinas reais. Destaca que é possível classificar essas circunstâncias de um modo geral, da seguinte maneira: em primeiro lugar existem as causas de diminuição que podem ser calculadas, em segundo lugar, as causas que não se podem calcular e que somente pode-se ter uma ideia em vista dos resultados da prática. Para concluir afirma que no estabelecimento das máquinas se deve obedecer à seguinte orientação: introduzir no cilindro o vapor saturado o mais seco possível e à máxima temperatura possível, distendê-lo em invólucro impermeável ao calor de modo a entregá-lo o mais úmido possível e com a temperatura mais baixa possível, evitar os espaço nocivos, as depressões, as condensações e os excessos de pressão no escapamento.