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Biofisica UEG

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Nome da Disciplina:
	Biofísica
Responda as questões abaixo:
Atividade 2:
Questionário: Noções de Termodinâmica – Cap. 1 (Mourão e Abramov, 2017).
1. Qual é a diferença conceitual entre calor e temperatura? 
Calor é a energia térmica em movimento. A energia térmica vai sempre de um corpo com mais energia para um corpo com menos energia em busca de um equilíbrio térmico. 
A temperatura mede a agitação térmica das partículas.
2. Qual é a definição clássica de energia? 
É a capacidade de realizar trabalho (movimento).
3. Conceitue entropia. 
É uma grandeza que mede a desordem das partículas de um sistema.
4. Relacione o conceito de entropia com o de calor.
5. Quando um sistema recebe calor (energia térmica) a entropia aumenta, ou seja a desordem entre as partículas aumenta o inverso ocorre se o sistema perder calor.
6. Qual é a relação entre ordem e entropia? 
Com o aumento da entropia diminui a ordem das partículas de um sistema.
7. Diferencie estabilidade de equilíbrio:
A estabilidade é a capacidade que um sistema possui de permanecer em seu estado físico. Já o equilíbrio é atingido quando não há troca de matéria ou energia no sistema.
8. Enuncie e explique a primeira lei da termodinâmica.
A primeira lei da termodinâmica é o princípio da conservação de energia, nenhum sistema pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra.
9. Enuncie e explique a segunda lei da termodinâmica. 
A segunda lei da termodinâmica explica a transferência de energia térmica, ela indica as trocas de calor em um sistema que têm tendência para igualar temperaturas diferentes (equilíbrio térmico), o que acontece de forma espontânea. Apresentando os seguintes princípios; O calor é transferido de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura.
Todo processo tem perda porque seu rendimento sempre é inferior a 100%.
10. Relacione a primeira lei da termodinâmica com o conceito de entropia. 
A primeira lei da termodinâmica fala sobre a conservação de energia. Nessa lei, a energia é vista como impossível de se criar, e que toda a energia do universo já está produzida e circulando, sem aumentar ou diminuir. Além disso, nessa lei é dito que uma forma de energia pode ser convertida nas demais, ou seja, a energia interna em todo o processo natural é conservada, pois não se perde. Ela se relaciona com a ideia de que o Universo converge para a entropia, que é a agitação das partículas, ou seja, o universo tende a ser entrópico.
11. Relacione a segunda lei da termodinâmica com o conceito de entropia. 
A segunda Lei da Termodinâmica, em sistemas isolados onde ocorrem processos irreversíveis, a entropia aumenta sempre. Quando ocorre uma transformação reversível num sistema isolado, a entropia não aumenta nem diminui.
12. Explique o que é o movimento browniano. 
O  movimento browniano é o movimento aleatório de partículas em um líquido ou gás devido os choques entre todas as moléculas ou átomos presentes no fluido.
12. O que você entende por “flecha do tempo”?
É o conceito de que a desordem ( a entropia) sempre aumentam em um sistema isolado.
13. Explique a frase: a entropia no universo sempre aumenta.
O Universo está em constate mudança, pois há vários fenômenos espontâneos ocorrendo constantemente moldando toda a matéria em inúmeras conformações, os átomos e partículas se moldam e se agrupam constantemente aumentando assim a entropia do Universo.
Matéria e Energia – Cap. 2 (Mourão e Abramov, 2017).
1. Conceitue matéria.
É tudo o que possui massa e ocupa um volume no Universo.
2. Conceitue massa.
É a quantidade de matéria de um corpo.
3. Conceitue energia. 
É a capacidade de realizar trabalho.
4. Aponte as diferenças entre energia cinética, energia potencial e energia mecânica. 
Energia cinética é a energia que capacita a matéria em movimento realizar trabalho, quanto maior a velocidade maior a energia cinética.
Energia potencial é a energia armazenada no interior da matéria.
Energia mecânica é o resultado da adição da energia armazenada com a energia cinética da matéria. 
5. O que são fluidos? 
São líquidos ou gases, pois suas partículas tem uma maior agitação e deslizam (fluem) umas sobre as outras com mais facilidade.
6. Diferencie as características dos estados sólido, líquido e gasoso. 
No estado sólido as moléculas possuem menos energia do que no estado líquido, por isso a matéria no estado sólido tem forma e volume definido.
No estado líquido as moléculas possuem menos energia do que no estado gasoso, por isso a matéria no estado líquido tem volume definido e forma variável.
Já no estado gasoso as moléculas possuem mais energia do que no estado sólido e líquido, por isso a matéria no estado gasoso não têm forma e nem volume definido. A entropia das partículas é maior.
7. Defina átomo, eletrosfera, elétron e núcleo atômico.
Átomos são as unidades básicas da matéria e é dividido em duas partes o núcleo e a eletrosfera. No núcleo do átomo se concentram as cargas positivas, prótons, e os neutros, partículas sem cargas. Também é no núcleo atômico que se encontra a massa do átomo, pois os elétrons possuem massa desprezível e se encontram na eletrosfera dotados de cargas negativas.
8. O que é um próton e um nêutron e onde são encontrados?
Os prótons são as cargas positivas do átomo, se encontram no núcleo do átomo, já os nêutrons são partículas sem cargas, as quais se encontram também no núcleo atômico para diminuir a repulsão entre os prótons.
9. O que é uma força eletromagnética.
É uma interação entre os prótons e os elétrons. 
10. Defina íon, cátion e ânion.
Um átomo que doa ou recebe elétrons passa a se chamar íon. Os átomos neutros possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons, já um átomo que recebe elétrons tem excesso de carga negativa é então chamado de ânion, ou seja, é um íon negativo. Os átomos que doam elétrons ficam com mais prótons que cargas negativas, ou seja é um íon positivo que se chama cátion.
11. Defina densidade e viscosidade. Há alguma relação entre esses conceitos? 
12. Defina pressão.
13. Explique a influência da temperatura na pressão.
14. Defina transformação isobárica e transformação isotérmica.

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