A Segunda Lei da Termodinâmica ajuda-nos a compreender que, em todos os processos naturais, a energia tende a transformar-se em formas menos disponíveis para realizar trabalho útil. Embora a energia total se conserve (Primeira Lei), parte da energia degrada-se, dispersando-se frequentemente sob a forma de calor. Este princípio explica por que razão as máquinas não são 100% eficientes, porque é impossível converter integralmente calor em trabalho e porque qualquer processo espontâneo, como a difusão, o atrito ou o arrefecimento, ocorre no sentido da diminuição da energia útil e do aumento da entropia.
Aprender estes conceitos permite analisar criticamente o rendimento dos processos tecnológicos e naturais, refletindo sobre a utilização sustentável dos recursos energéticos. Ajuda também a perceber fenómenos quotidianos, desde o aquecimento de uma lâmpada até às perdas de energia num frigorífico.
Ao relacionar ciência, tecnologia e ambiente, desenvolves competências de tomada de decisão informada e responsabilidade individual e coletiva na gestão da energia.
|
Que temas, que formas, que influências?Prepara-te para conhecer um universo poético onde tradição e inovação dialogam de forma surpreendente, onde temas… (Ler mais) |
|
Aplica e pratica sobre a diversidade de modos de transporte e a desigualdade espacial das redesAplica o que aprendeste sobre competitividade dos modos de transporte e a sua desigual distribuição espacial. |
|
Magmas, rochas magmáticas e contextos tectónicosAs rochas magmáticas formam-se a partir do arrefecimento de magma ou lava. O granito e o basalto são exemplos dessas… (Ler mais) |
|
Aquecimento e arrefecimento de sistemas | Capacidade térmica mássicaCompreender o aquecimento e arrefecimento de sistemas e a capacidade térmica mássica permite explicar fenómenos diários… (Ler mais) |
|
Conhecendo o autor, compreendo melhor a obra?Quem foi Eça de Queirós? Apenas escritor, intelectual, ou também crítico e observador incómodo da sociedade portuguesa… (Ler mais) |