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Processos termicos.pdf - Unidade Acadêmica de Física - UFCG

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<strong>Física</strong> II – Profs Ricardo e Amauri 13<br />

Fig. Esboço do espectro solar<br />

Nos en<strong>de</strong>reços a seguir é possível obter dados sobre o movimento do sol em relação à Terra e<br />

dados sobre a variabilida<strong>de</strong> do espectro solar e sua absorção pela atmosfera:<br />

http://www.jgiesen.<strong>de</strong>/sunshine/in<strong>de</strong>x.htm<br />

http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/seasons/cd190b.htm<br />

http://science.nasa.gov/headlines/images/sunbathing/sunspectrum.htm<br />

Exercícios<br />

1. Uma ponte <strong>de</strong> aço tem 1000 m <strong>de</strong> comprimento. De quanto ela se expan<strong>de</strong> quando a temperatura<br />

passa <strong>de</strong> 0 para 30°?<br />

2. Calcular a resistência térmica <strong>de</strong> uma barra <strong>de</strong> alumínio com área <strong>de</strong> seção reta <strong>de</strong> 15 cm 2 .<br />

3. Que espessura <strong>de</strong> um elemento <strong>de</strong> prata proporcionaria a mesma resistência térmica que uma<br />

camada <strong>de</strong> ar com 1 cm <strong>de</strong> espessura, sendo iguais as áreas?<br />

4. Duas barras metálicas, cada qual com 5 cm <strong>de</strong> comprimento e seção retangular <strong>de</strong> 2 cm por 3 cm,<br />

estão montadas (em série) entre duas pare<strong>de</strong>s, uma mantida a 100° e a outra 0°. Uma barra é <strong>de</strong><br />

chumbo e a outra <strong>de</strong> prata. Calcular a) a corrente térmica através das barras e b) a temperatura na<br />

superfície <strong>de</strong> contato das duas.<br />

5. Se as duas barras da questão anterior são montadas em paralelo. Calcular a) a corrente térmica em<br />

cada barra, b) a corrente térmica total e c) a resistência térmica equivalente <strong>de</strong>sta montagem.<br />

6. a) A temperatura superficial do Sol é cerca <strong>de</strong> 6000 K. Se admitirmos que o Sol irradia como um<br />

corpo negro, em que comprimento <strong>de</strong> onda λ max se localizará o máximo da distribuição espectral?<br />

b) calcular λmax para um corpo negro na temperatura ambiente T = 300K<br />

.<br />

7. Calcular a perda líquida <strong>de</strong> energia <strong>de</strong> uma pessoa nua numa sala a 20° (293 K), admitindo que<br />

irradie como um corpo negro <strong>de</strong> área superficial <strong>de</strong> 1,4 m 2 , na temperatura <strong>de</strong> 33° C (306 K). A<br />

temperatura superficial d corpo é ligeiramente mais baixa que a temperatura interna <strong>de</strong> 37°, em<br />

virtu<strong>de</strong> da resistência térmica da pele.

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