Técnico Integrado em Telecomunicações · IFSC Câmpus São José

FSC060806
Termologia e Termodinâmica

Calorimetria, trocas de calor, mudanças de fase, diagramas $p \times T$, propagação térmica e as Leis da Termodinâmica aplicadas a máquinas térmicas e ciclos gasosos.

📅 Semestre 2026.2 🟢 Sexta-feira · 13:30–15:20 ⏱ 40 horas · Telecom 👨‍🏫 Prof. Humberto L. Oliveira
🧠 Estúdio NotebookLM 📖 Resumo Caps. 4 e 5 🌁 Flashcards 3D 🧩 Quiz Interativo
💡 Grade Semanal Telecom: As aulas da turma de Telecomunicações (FSC060806) ocorrem às sextas-feiras no período vespertino (13:30–15:20). O cronograma abaixo segue rigorosamente o plano semestral de 21 semanas baseadas no livro Fundamentos da Física (Ramalho, Nicolau e Toledo, Vol. 2).
🔥 Bloco 1 — Calorimetria, Latência e Trocas de Calor
24/07 · Semana 1 ✓ Concluída

Aula 01 — Apresentação e Contrato Didático

Plano de ensino, cronograma semestral, RDP e contrato pedagógico.

📚 Materiais Didáticos: Plano de Aula: Aula01_2026-07-24.md
🌐 Web Page 📖 Plano (MD)
31/07 · Semana 2 ✓ Concluída

Aula 02 — Calorimetria Sensível

Conceito de calor, capacidade térmica, calor específico e equação fundamental $Q = m c \Delta T$. Cap. 4.

🧠 Estúdio & Interativos: Resumo Caps 4 e 5 · Flashcards · Quiz 1
🌐 Web Page 📖 Resumo Caps 4/5 🌁 Flashcards 🧩 Quiz 1
07/08 · Semana 3 ✓ Concluída

Aula 03 — Mudança de Fase e Latência

Fases da matéria, curvas de aquecimento/resfriamento e calor latente $Q = m L$. Cap. 5.

🧠 Estúdio & Experimentos: Resumo Cap. 5 · Playlist Prof. Eloir · Vídeo Fusão do Gelo
🌐 Web Page 📖 Resumo Cap. 5 🎬 Playlist Experimentos 🧊 Vídeo: Fusão do Gelo 📖 Plano (MD)
14/08 · Semana 4 🔬 Laboratório

Aula 04 — Lab 01 (Curva de Aquecimento)

Determinação experimental da capacidade térmica de calorímetro e curva de fusão do gelo.

🔬 Prática Experimental: Roteiro: Aula04_2026-08-14.md
🌐 Web Page 🔬 Roteiro Lab 01 (MD)
21/08 · Semana 5 📅 Prevista

Aula 05 — Exercícios de Fixação do Bloco 1

Resolução de problemas integrados unindo aquecimento sensível com mudança de estado.

🧠 Estúdio de Aprendizagem: Lista & Soluções: Aula05_2026-08-21.md
🌐 Web Page 📖 Exercícios (MD)
28/08 · Semana 6 📝 Prova AVA 1

Aula 06 — Avaliação 1 (AVA 1)

Prova escrita individual sem consulta (Calorimetria sensível, trocas térmicas e latência).

📋 Guia de Avaliação: Diretrizes: Aula06_2026-08-28.md
🌐 Web Page 📋 Diretrizes AVA 1 (MD)
🧊 Bloco 2 — Diagramas de Fase e Transferência de Calor
04/09 · Semana 7 📅 Prevista

Aula 07 — Diagramas de Fases

Curvas de fusão, vaporização e sublimação; Ponto Triplo, Ponto Crítico e regelo. Cap. 6.

🧠 Estúdio de Aprendizagem: Resumo Didático: Aula07_2026-09-04.md
🌐 Web Page 📖 Resumo (MD)
11/09 · Semana 8 📅 Prevista

Aula 08 — Mecanismos de Transferência de Calor

Mecanismos de Condução (Lei de Fourier), Convecção nos fluidos e Irradiação. Cap. 7.

🧠 Estúdio de Aprendizagem: Resumo Didático: Aula08_2026-09-11.md
🌐 Web Page 📖 Resumo (MD)
18/09 · Semana 9 🔬 Laboratório

Aula 09 — Lab 02 (Regelo e Convecção)

Experimento do regelo sob alta pressão e correntes de convecção em fluidos.

🔬 Prática Experimental: Roteiro: Aula09_2026-09-18.md
🌐 Web Page 🔬 Roteiro Lab 02 (MD)
25/09 · Semana 10 📅 Prevista

Aula 10 — Exercícios de Fixação do Bloco 2

Resolução de problemas analíticos de propagação térmica e diagramas de fase.

🧠 Estúdio de Aprendizagem: Lista & Soluções: Aula10_2026-09-25.md
🌐 Web Page 📖 Exercícios (MD)
02/10 · Semana 11 📝 Prova AVA 2

Aula 11 — Avaliação 2 (AVA 2)

Prova escrita individual (Diagramas de fase e leis de transferência de calor).

📋 Guia de Avaliação: Diretrizes: Aula11_2026-10-02.md
🌐 Web Page 📋 Diretrizes AVA 2 (MD)
09/10 · Semana 12 📋 Conselho

Aula 12 — Conselho de Classe Intermediário

Reunião do corpo docente do IFSC. Não haverá aula presencial nesta sexta-feira.

Orientações: Aula12_2026-10-09.md
🌐 Web Page 📋 Orientações (MD)
⚙️ Bloco 3 — Leis da Termodinâmica e Ciclo de Carnot
16/10 · Semana 13 📅 Prevista

Aula 13 — 1ª Lei da Termodinâmica

Trabalho ($W = p\Delta V$), energia interna ($\Delta U$) e balanço energético ($\Delta U = Q - W$). Cap. 9.

🧠 Estúdio de Aprendizagem: Resumo Didático: Aula13_2026-10-16.md
🌐 Web Page 📖 Resumo (MD)
23/10 · Semana 14 📅 Prevista

Aula 14 — 2ª Lei e Máquinas Térmicas

Enunciados de Clausius e Kelvin-Planck, Ciclo de Carnot, rendimento e entropia. Cap. 9.

🧠 Estúdio de Aprendizagem: Resumo Didático: Aula14_2026-10-23.md
🌐 Web Page 📖 Resumo (MD)
30/10 · Semana 15 🔴 Feriado

Dia do Servidor Público

Feriado transferido da quarta-feira (28/10). Não haverá aula presencial.

Registro: Feriado_2026-10-30.md
🌐 Web Page 🔴 Registro (MD)
06/11 · Semana 16 🔬 Laboratório

Aula 15 — Lab 03 (Transformações Gasosas)

Trabalho de expansão/contração em garrafa PET sob variação de temperatura.

🔬 Prática Experimental: Roteiro: Aula15_2026-11-06.md
🌐 Web Page 🔬 Roteiro Lab 03 (MD)
13/11 · Semana 17 📅 Prevista

Aula 16 — Exercícios das Leis da Termodinâmica

Aplicação prática das Leis, cálculo de trabalho no diagrama $p \times V$ e rendimentos.

🧠 Estúdio de Aprendizagem: Lista & Soluções: Aula16_2026-11-13.md
🌐 Web Page 📖 Exercícios (MD)
20/11 · Semana 18 🔴 Feriado

Dia da Consciência Negra

Não haverá aula presencial. Utilize o período para revisão dos conteúdos do Bloco 3.

Registro: Feriado_2026-11-20.md
🌐 Web Page 🔴 Registro (MD)
27/11 · Semana 19 📝 Prova AVA 3

Aula 17 — Avaliação 3 (AVA 3)

Prova teórica escrita individual (Transformações gasosas, 1ª e 2ª Leis, ciclo de Carnot e rendimento).

📋 Guia de Avaliação: Diretrizes: Aula17_2026-11-27.md
🌐 Web Page 📋 Diretrizes AVA 3 (MD)
04/12 · Semana 20 📅 Prevista

Aula 18 — Encerramento e Devolução

Encerramento do semestre letivo, devolução de avaliações e atendimento aos discentes.

Orientações: Aula18_2026-12-04.md
🌐 Web Page 📋 Orientações (MD)
11/12 · Semana 21 🔄 Reposição / Reavaliação

Aula 19 — Prova de Reavaliação Final (RDP)

Prova de reavaliação presencial para discentes com frequência ≥ 75% e nota final < 6,0.

📋 Guia de Avaliação: Diretrizes: Aula19_2026-12-11.md
🌐 Web Page 📋 Diretrizes Reposição (MD)

🚀 Recursos Didáticos Interativos

Estúdios de aprendizagem ativa, resumos conceituais e ferramentas de autoavaliação formativa.

📖 Resumo Caps 4 e 5

Sintese teórica completa de calorimetria sensível, mudanças de fase, equações e exemplos resolvidos passo a passo.

Acessar Resumo →
🌁 Flashcards 3D (Aula 02)

Estúdio interativo com 10 cartões para memorização ativa de conceitos, fórmulas e princípios calorimétricos.

Estudar Flashcards →
🧩 Quiz Interativo 1

Teste de autoavaliação com 10 questões de múltipla escolha, dicas, justificativas e pontuação ao final.

Fazer Quiz Agora →

📚 Capítulos do Livro Base (Ramalho, Vol. 2)

Acesse os capítulos digitais de Termologia e Termodinâmica para acompanhamento das aulas e estudos dirigidos.

🌡️ Cap. 4 — Calorimetria Sensível

Capacidade térmica, calor específico e equações fundamentais de troca.

📥 Baixar Cap. 4 (PDF)
🧊 Cap. 5 — Mudança de Fase e Latência

Fases da matéria, curvas de aquecimento/resfriamento e calor latente.

📥 Baixar Cap. 5 (PDF)
📈 Cap. 6 — Diagramas de Fase

Curvas de fusão, vaporização e sublimação; ponto triplo e regelo.

📥 Baixar Cap. 6 (PDF)
☀️ Cap. 7 — Transferência de Calor

Condução (Fourier), convecção térmica e irradiação (Stefan-Boltzmann).

📥 Baixar Cap. 7 (PDF)
⚙️ Cap. 9 — As Leis da Termodinâmica e Máquinas Térmicas

Capítulo completo abrangendo a 1ª e 2ª Leis, trabalho de expansão $p \times V$, transformações gasosas e ciclo de Carnot.

📥 Baixar Cap. 9 Completo (PDF)

📝 Exercícios Resolvidos com LaTeX

Clique em cada enunciado para ver o desenvolvimento matemático completo. Equações renderizadas pelo MathJax.

🌡️ Ex 1 Calorimetria Sensível — Trocas Térmicas e Equilíbrio (Cap. 4)

Enunciado: Um calorímetro ideal contém $200\text{ g}$ de água a $20^\circ\text{C}$. Um bloco de alumínio de massa $100\text{ g}$ a $100^\circ\text{C}$ é introduzido na água. Dados $c_{\text{água}} = 1{,}0\text{ cal/g}^\circ\text{C}$ e $c_{\text{Al}} = 0{,}21\text{ cal/g}^\circ\text{C}$, determine a temperatura de equilíbrio térmico $T_e$.

Resolução:

1. Princípio da Conservação de Energia Térmica em sistema isolado:

$$\sum Q = Q_{\text{água}} + Q_{\text{Al}} = 0$$

2. Pela equação fundamental da calorimetria ($Q = m c \Delta T$):

$$200 \cdot 1{,}0 \cdot (T_e - 20) + 100 \cdot 0{,}21 \cdot (T_e - 100) = 0$$

3. Desenvolvendo os produtos:

$$200 T_e - 4000 + 21 T_e - 2100 = 0 \implies 221 T_e = 6100$$

$$T_e = \frac{6100}{221} \approx 27{,}6^\circ\text{C}$$

🧊 Ex 2 Mudança de Fase — Fusão do Gelo e Aquecimento (Cap. 5)

Enunciado: Determine a quantidade total de calor $Q$ necessária para transformar $50\text{ g}$ de gelo a $-10^\circ\text{C}$ em água líquida a $30^\circ\text{C}$. Dados: $c_{\text{gelo}} = 0{,}5\text{ cal/g}^\circ\text{C}$, $L_f = 80\text{ cal/g}$ e $c_{\text{água}} = 1{,}0\text{ cal/g}^\circ\text{C}$.

Resolução:

O processo é dividido em três etapas sucessivas:

Etapa 1 (Aquecimento do gelo de $-10^\circ\text{C}$ até $0^\circ\text{C}$):

$$Q_1 = m c_{\text{gelo}} \Delta T = 50 \cdot 0{,}5 \cdot [0 - (-10)] = 250\text{ cal}$$

Etapa 2 (Fusão isotérmica do gelo a $0^\circ\text{C}$):

$$Q_2 = m L_f = 50 \cdot 80 = 4000\text{ cal}$$

Etapa 3 (Aquecimento da água de $0^\circ\text{C}$ até $30^\circ\text{C}$):

$$Q_3 = m c_{\text{água}} \Delta T = 50 \cdot 1{,}0 \cdot 30 = 1500\text{ cal}$$

Calor total consumido:

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 250 + 4000 + 1500 = 5750\text{ cal} = 5{,}75\text{ kcal}$$

⚙️ Ex 3 1ª Lei da Termodinâmica — Expansão Isobárica (Cap. 9)

Enunciado: Um gás ideal sofre uma expansão isobárica sob pressão constante de $p = 2 \times 10^5\text{ N/m}^2$, expandindo do volume $V_i = 0{,}02\text{ m}^3$ para $V_f = 0{,}05\text{ m}^3$. Durante a expansão, o gás absorve $Q = 8000\text{ J}$ de calor. Determine: (a) o trabalho $W$ realizado pelo gás; (b) a variação da energia interna $\Delta U$.

Resolução:

(a) Trabalho termodinâmico em pressão constante ($W = p \Delta V$):

$$W = p \cdot (V_f - V_i) = 2 \times 10^5 \cdot (0{,}05 - 0{,}02) = 2 \times 10^5 \cdot 0{,}03 = 6000\text{ J}$$

(b) Pela Primeira Lei da Termodinâmica ($\Delta U = Q - W$):

$$\Delta U = 8000\text{ J} - 6000\text{ J} = 2000\text{ J}$$

Como $\Delta U > 0$, a energia interna e a temperatura do gás aumentaram durante a expansão.

🚂 Ex 4 Máquinas Térmicas e Ciclo de Carnot (Cap. 9)

Enunciado: Uma máquina térmica ideal operando no Ciclo de Carnot recebe $1000\text{ J}$ de calor de uma fonte quente mantida a $T_Q = 500\text{ K}$ e rejeita calor para uma fonte fria a $T_F = 300\text{ K}$. Calcule: (a) o rendimento térmico máximo $\eta$; (b) o trabalho útil $W$; (c) o calor $|Q_F|$ rejeitado à fonte fria.

Resolução:

(a) Rendimento ideal do Ciclo de Carnot ($\eta = 1 - \frac{T_F}{T_Q}$):

$$\eta = 1 - \frac{300\text{ K}}{500\text{ K}} = 1 - 0{,}60 = 0{,}40 \quad (40\%)$$

(b) Trabalho útil produzido ($W = \eta \cdot Q_Q$):

$$W = 0{,}40 \cdot 1000\text{ J} = 400\text{ J}$$

(c) Calor rejeitado para o reservatório frio ($|Q_F| = Q_Q - W$):

$$|Q_F| = 1000\text{ J} - 400\text{ J} = 600\text{ J}$$

📊 Critérios de Avaliação

Média = AVA1 (3,0) + AVA2 (3,0) + AVA3 (3,0) + Labs (1,0) = 10,0

90%
3 Provas Teóricas Individuais (AVA1, AVA2, AVA3)

Escritas, sem consulta, ao fim de cada bloco didático (3,0 pontos cada).

10%
Relatórios de Laboratório e Práticas

Lab 01 (Curva de Aquecimento) + Lab 02 (Regelo e Convecção) + Lab 03 (Transformação Gasosa) — entrega em equipe (1,0 ponto no valor total).

⚠️ Frequência mínima obrigatória: 75% das aulas dadas. Abaixo disso implica reprovação por falta.