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INTRODUÇÃO
O presente trabalho irá abordar sobre a Termodinâmica e também o mesmo debruçará sobre a Lei Zero da termodinâmica. 
É de frisar que a energia pode se apresentar na natureza sob diversas formas, mas, excepto no caso da energia hidráulica e eólica, deve ser transformada em trabalho mecânico por meio de máquinas, para ser utilizada pelo homem. A termodinâmica nasceu justamente dessa necessidade, e foi o estudo de máquinas térmicas que desenvolveu seus princípios básicos.
Termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações entre calor, temperatura, trabalho e energia. Abrange o comportamento geral dos sistemas físicos em condições de equilíbrio ou próximas dele.
TERMODINÂMICA
A termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações de troca entre o calor e o trabalho realizado na transformação de um sistema físico, quando esse interage com o meio externo. Ou seja, ela estuda como a variação da temperatura, da pressão e do volume interfere nos sistemas físicos. O estudo e o desenvolvimento da termodinâmica surgiram da necessidade de criar máquinas e de aumentar a eficiência das máquinas existentes naquela época, as máquinas a vapor. 
O estudo desse ramo parte das Leis da Termodinâmica, leis essas que postulam que a energia pode ser transferida de um sistema para outro na forma de calor ou trabalho. E ainda postulam a existência de uma quantidade denominada de entropia, a qual pode ser determinada para todos os sistemas.
A termodinâmica teve início em 1650, com Otto Von Guericke. Ele foi o responsável pela criação da primeira bomba a vácuo do mundo, além de criar o primeiro vácuo artificial através das esferas de Magduberg. 
Lei Zero da Termodinâmica
Lei Zero da Termodinâmica é aquela que trata das condições para que dois corpos (A e B) obtenham o equilíbrio térmico com um terceiro corpo (C).
Um termómetro (corpo A) em contacto com um copo de água (corpo B) e, por outro lado, um termómetro em contacto com uma taça contendo água e gelo (corpo C) obtêm a mesma temperatura.
Se A está em equilíbrio térmico com B e se A está em equilíbrio térmico com C, logo B está em equilíbrio térmico com C. Isso acontece apesar de B e C não estarem em contacto. É o que acontece quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contacto. O calor é a energia transferida do corpo com a temperatura mais alta para o corpo com a temperatura mais baixa.
Medidas da temperatura e conversões de escala célsius á Kelvin e vice-versa.
Quando dois ou mais corpos atingem a mesma temperatura dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Podemos então comparar estes objectos para fazer medidas. É assim que funciona o termómetro. O líquido dentro dele (geralmente mercúrio) entra em equilíbrio térmico com o que queremos medir e se dilata. Mas, quais serão as unidades de medida?
A Escala Célsius – A água é o elemento mais importante para a vida na terra. A escala Célsius possui o ponto zero na temperatura que a água congela e 100 na temperatura que a água ferve. As medidas então são feitas em graus Célsius (°C).
Escala Kelvin – William Tomson (conhecido como Lord Kelvin) estudando o comportamento dos gases, descobriu a menor temperatura que um corpo poderia atingir, que seria equivalente a -273°C. A partir daí determinou o ponto zero de sua escala. Criou assim o que chamamos de escala absoluta, pois utiliza um fenómeno universal como referência. 
Termómetro e Tipos de termómetro 
Termómetros são aparelhos usados para medir a temperatura. Essa medição se dá a partir do estado de agitação molecular apresentado pelos corpos. Para que tal medição aconteça de forma precisa foram desenvolvidos diversos tipos de termómetros, capazes de medir sólidos, líquidos e gases. O termómetro mais popular é o termómetro líquido ou clínico, no qual a temperatura do corpo pode ser medida através da variação da altura do líquido presente dentro do termómetro. Esse líquido geralmente é mercúrio ou álcool colorido.
Termómetro de Lâmina Bimetálica – Composto por duas lâminas metálicas unidas rigidamente que, ao serem aquecidas ou esfriadas, dilatam-se, informando a temperatura do corpo.
Termómetros Meteorológicos – Medem a temperatura do ambiente informando a temperatura máxima e mínima.
Termómetro de fio de platina – É feito a partir de um condutor metálico, e a resistência eléctrica do mesmo varia de acordo com a temperatura.
Termómetro de radiação – Usados para medir a temperatura da atmosfera e da superfície da Terra: actuam a uma grande distância e sem contacto com a Terra. São geralmente usados em satélites meteorológicos.
Existem, além desses, diversos outros tipos de termómetro, como: à pressão de gás; o culinário, indicado para medir a temperatura dentro de panelas, também usado por peritos criminais para identificar o resfriamento do corpo e até mesmo para calcular a lei de resfriamento de Newton; os termómetros usados em hospitais, como os de auto claves.
Calor – em trânsito e suas unidades 
A matéria é formada por átomos e moléculas que estão em permanente estado de agitação térmica. A energia térmica é a energia associada a esta agitação térmica, e a temperatura é um valor numérico que a expressa. Quando um corpo é colocado próximo de outro com uma temperatura diferente, a energia térmica é transferida do corpo com temperatura maior para o de temperatura menor, até estes atingirem a mesma temperatura. Neste processo, a energia térmica em trânsito é chamada de calor.
Lembrando que é importante saber a diferença entre calor e temperatura. O calor é a energia térmica em movimento. Esta transferência de energia ocorre quando dois corpos possuem temperaturas diferentes, tendendo ao equilíbrio térmico, ou seja, a transferência de energia térmica ocorre enquanto existir a diferença de temperatura. A energia térmica de um corpo, associada a agitação térmica, também pode ser entendida como sendo a energia cinética total de suas moléculas. Os processos pelos quais esta energia pode ser transferida, processos de transferência de calor, são: condução, convenção e radiação.
Formas de propagação de calor 
Calor é a energia térmica em trânsito entre corpos que estão a temperaturas diferentes. O calor passa de um corpo para o outro até que seja atingido o equilíbrio térmico.
Condução: é o processo de transmissão de calor feita de partícula para partícula sem que haja transporte de matéria de uma região para outra. O processo de transmissão de calor ocorre principalmente nos sólidos e em especial nos metais, pois estes são bons condutores de calor. Em geral, um bom condutor de electricidade também é um bom condutor de calor.
Fluxo de calor: o fluxo de calor mede a potência térmica do meio no qual o calor se propaga. Se os dois extremos de um corpo forem mantidos às temperaturas diferentes haverá fluxo de calor no interior do corpo que pode ser calculado através da equação de Fourier:
ϕ=QΔQ=K⋅A⋅ΔθL
A condutividade térmica (K) é uma constante de cada substância e, quanto maior seu valor, melhor condutora de calor ela será.
Durante o regime estacionário de calor, cada ponto da barra, ao longo de seu comprimento L, apresenta uma temperatura diferente, que diminui gradativamente da maior para menor temperatura.
A convenção é o processo de transmissão de calor feita por meio do transporte da matéria de uma região para outra. A convenção é o processo que só pode ocorrer nos fluidos, pois nos sólidos as partículas não podem ser arrastadas. 
Irradiação - Consiste na transmissão de calor por meio de ondas electromagnéticas. Ocorre tanto no vácuo quanto em certos meios materiais como, por exemplo, no ar. Esta é a única forma de transmissão de calor que pode ocorrer no vácuo. A energia térmica que o nosso planeta recebe do sol se propaga exclusivamente por irradiação. A irradiação consiste nas ondas de calor na faixa de frequência do infravermelho.
CONCLUSÃO
Com isto, conclui-se que a Termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações entre o calor trocado, representadopela letra Q, e o trabalho realizado, representado pela letra τ, num determinado processo físico que envolve a presença de um corpo e/ou sistema e o meio exterior. É através das variações de temperatura, pressão e volume, que a física busca compreender o comportamento e as transformações que ocorrem na natureza.
Calor é energia térmica em trânsito, que ocorre em razão das diferenças de temperatura existentes entre os corpos ou sistemas envolvidos.
Energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SANTOS, Marco Aurélio da Silva. "Termodinâmica"; Brasil Escola. Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/fisica/termodinamica.htm>. Acesso em 07 de Setembro de 2017. 
 em inglês: E.R. Cohen, T. Cvitas, J.G. Frey, B. Holmström, K. Kuchitsu, R. Marquardt, I. Mills, F. Pavese, M. Quack, J. Stohner, H.L. Strauss, M. Takami, and A.J. Thor, "Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry", IUPAC Green Book, 3rd Edition, 2nd Printing, IUPAC & RSC Publishing, Cambridge (2008), p. 47 
 em inglês: E.R. Cohen, T. Cvitas, J.G. Frey, B. Holmström, K. Kuchitsu, R. Marquardt, I. Mills, F. Pavese, M. Quack, J. Stohner, H.L. Strauss, M. Takami, and A.J. Thor, "Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry", IUPAC Green Book, 3rd Edition, 2nd Printing, IUPAC & RSC Publishing, Cambridge (2008), p. 56

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