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Condução Unidimensional em regime estacionário

Paredes planas, conceito de resistência térmica e paredes compostas

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Distribuição de Temperaturas

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Conceito de Resistência Térmica

Lei de Ohm:

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Conceito de Resistência Térmica

Lei de Ohm:

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Conceito de Resistência Térmica

Lei de Ohm:

Análogos!

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Conceito de Resistência Térmica

Lei de Ohm:

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Conceito de Resistência Térmica

Lei de Ohm:

Análogos!

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Conceito de Resistência Térmica

Lei de Ohm:

Análogos!

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Conceito de Resistência Térmica

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Conceito de Resistência Térmica

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Conceito de Resistência Térmica

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Conceito de Resistência Térmica

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Paredes Compostas

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Paredes Compostas

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Paredes Compostas

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Paredes Compostas

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Paredes Compostas

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Paredes Compostas

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Paredes Compostas

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Resistência de Contato

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Resistência de Contato

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Exercício

  • No Exemplo da última aula, calculamos a taxa de perda de calor de um corpo humano em ambientes com ar e água. Agora consideramos as mesmas condições, exceto que os arredores (ar ou água) estão a 10 °C. Para reduzir a taxa de perda de calor, a pessoa usa um equipamento esportivo especial (roupa de neve e umidade) feito de um isolamento de aerogel de sílica nanoestruturada, com condutividade térmica de 0,014 W/(m.K). A emissividade da superfície externa da roupa é 0,95. Qual espessura de isolamento de aerogel é necessária para reduzir a taxa de perda de calor para 100 W (uma taxa de geração de calor metabólica típica) no ar e na água? Qual a temperatura resultante na pele?

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Exercício

  • No Exemplo da última aula, calculamos a taxa de perda de calor de um corpo humano em ambientes com ar e água. Agora consideramos as mesmas condições, exceto que os arredores (ar ou água) estão a 10 °C. Para reduzir a taxa de perda de calor, a pessoa usa um equipamento esportivo especial (roupa de neve e umidade) feito de um isolamento de aerogel de sílica nanoestruturada, com condutividade térmica de 0,014 W/(m.K). A emissividade da superfície externa da roupa é 0,95. Qual espessura de isolamento de aerogel é necessária para reduzir a taxa de perda de calor para 100 W (uma taxa de geração de calor metabólica típica) no ar e na água? Qual a temperatura resultante na pele?

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Exercício

  • No Exemplo da última aula, calculamos a taxa de perda de calor de um corpo humano em ambientes com ar e água. Agora consideramos as mesmas condições, exceto que os arredores (ar ou água) estão a 10 °C. Para reduzir a taxa de perda de calor, a pessoa usa um equipamento esportivo especial (roupa de neve e umidade) feito de um isolamento de aerogel de sílica nanoestruturada, com condutividade térmica de 0,014 W/(m.K). A emissividade da superfície externa da roupa é 0,95. Qual espessura de isolamento de aerogel é necessária para reduzir a taxa de perda de calor para 100 W (uma taxa de geração de calor metabólica típica) no ar e na água? Qual a temperatura resultante na pele?

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G1 2021