DETERMINAÇAO DO COEFICIENTE DE POISSON USANDO O MÉTODO DE CLÉMENT-DESORMES
Wanisson Silva Santana
- Evento
- Simpósio Nacional de Ensino de Física ↗ (SNEF)
- Edição
- XV
- Ano
- 2003
- Data
- 23/03/2003
- Linha de pesquisa
- Didática Da Física: Materiais, Métodos, Avaliação
- Tipo
- Comunicação
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Texto completo
## Determinação do coeficiente de Poisson Método de Clemént - Desormes
## Santana, W. S. & Alves, Álvaro S.
Projeto Física no Campus - Departamento de Física - UEFS
Neste trabalho, apresentamos os fundamentos teóricos de um processo experimental para determinação da relação entre o calor específico a pressão constante (C p ) e o calor específico a volume constante (Cv) de um gás. O conhecimento desta grandeza, conhecida na literatura como coeficiente de Poisson ( γ ), é fundamental na termodinâmica, principalmente em processos onde não há troca de calor. Dentre os vários métodos existentes para medir γ , optamos pelo método de Clément - Desormes, devido a simplicidade do experimento. O aparato experimental, utilizado por Clément e Desormes, consiste num recipiente ligado a um tubo, o qual contém duas derivações: uma ligada a um manômetro de água e a outra, a uma válvula. Depois de realizar uma descompressão do ar contido no recipiente, mede-se a altura da coluna de água (h ). Logo em seguida, a válvula 1 é aberta e fechada rapidamente, de modo que a troca de calor entre o sistema e o meio ambiente seja desprezível, ou seja, o processo seja aproximadamente adiabático. Com isso a altura da coluna de água deve cair a zero. Devido ao restabelecimento do equilíbrio termodinâmico do sistema, a coluna de água atinge uma nova altura (h ). Utilizando, então, 2 a equação dos gases perfeitos, conclui-se que o coeficiente de Poisson é dado por γ = h /(h 1 1 h2 . ) Desta forma, para a determinação de γ , é preciso apenas medir as alturas h e h , o que 1 2 torna o método muito simples. Embora seja um método aproximado, ele apresenta uma boa concordância com técnicas experimentais mais sofisticadas, principalmente para gases monoatômicos, tais como hélio, vapor de mercúrio, etc. Outra grande vantagem deste método é o baixo custo.
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