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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 2011 ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BEZERRA CAVALCANTI Alunos(as) Bolsistas: Daiana Pereira Viana Xavier Fernanda Katiusca Dos Santos Professor Surpervisor: Nelson Almeida

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Page 1: Fluxo termico(anexo santa cruz_jb 67. jpg)

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 2011ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BEZERRA

CAVALCANTI 

Alunos(as) Bolsistas:

Daiana Pereira Viana Xavier

Fernanda Katiusca Dos SantosProfessor Surpervisor:

Nelson Almeida

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AULA DE REFORÇO – 05

Fluxo TérmicoRegime Estacionário

Lei de Fourier

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Fluxo Térmico

Seja Q a quantidade de calor que passa por uma superfície S num intervalo de tempo ∆t definimos fluxo de calor (ɸ) como sendo o quociente entre Q e ∆t: 

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Fluxo TérmicoA unidade de fluxo de calor no SI

é o watt(W), isto é joule por segundo J/s. No entanto é muito usada a unidade de caloria por segundo cal/s.

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Regime estacionário

O regime de condução de calor através de um condutor é dito estacionário quando o fluxo térmico não apresenta variação com o tempo. Em cada um dos pontos do condutor a temperatura permanece constante, apesar de está ocorrendo uma corrente de calor.

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Regime estacionário

Gelo em

fusão 0°C

Vapor aEbulição

100°C

Calor

Lã de vidro

Cilindro de cobre

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Lei de FourierExperimentalmente , verifica-se que o

fluxo térmico é diretamente proporcional á diferença de temperatura (θ1 – θ2) entre os extremos do cilindro e á área de secção transversal (A), mas é inversamente proporcional ao comprimento (L) do cilindro. Essa propriedade é conhecida como lei de Fourier e se escreve:

 

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Lei de Fourier

A

Espessura

Área

A é a área.e è a espessura.Θ1 e θ2 as temperaturas de um lado e do outro da placa.ɸ é o Fluxo térmico no seu interior.

e

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Lei de Fourier

L é o comprimento do cilindro.A é a área de secção transversal.Θ1 e θ2 as temperaturas em suas

extremidades.ɸ o Fluxo térmico no seu interior.

ɸ

L

calor

A

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Exercícios

Vapor a

100°C

Gelo a

0°C

Amianto