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Orario delle lezioni/esercitazioni di
(Dinamica e) Termodinamica [021SM]

a.a. 2010/11
docente: Rinaldo Rui


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Aula
Argomento
note
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20/04
9-11
2A
H2bis
Introduz. alla Termodinamica. Approccio statistico, TD classica. Sistema TD ed ambiente. Sistemi aperti, chiusi, isolati. Coordinate TD, intensive ed estensive. Stato TD. Regola delle fasi di Gibbs. Equilibrio TD. Pareti adiabatiche e diatermiche. Trasformazioni TD. Principio zero e temperatura. Termometri. Scale Celsius e Kelvin.
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27/04
9-11
2A
H2bis
Temperatura del termometro a gas perfetto. Dilatazione termica. Trasformazioni TD, reversibili ed irreversibili. Trasformazioni quasistatiche. Piano di Clapeyron. Trasformazioni isocore, isobare, isoterme, adiabatiche, cicliche. Termostati. Equazioni di stato.
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29/04
9-11
2A
H2bis
Gas ideale o perfetto. Equazione di stato del gas perfetto. Leggi di Avogadro (I e II), di Boyle, di Charles e di Gay-Lussac. Gas reali: sviluppo del viriale ed equazione di Van der Waals. Lavoro TD. Lavoro di gas ideali in una trasformazione isobara, isocora, isoterma e ciclica.
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tue
03/05
9-11
2A
H2bis
Metodo statistico. Teoria cinetica del gas perfetto. Teorema di equipartizione dell’energia. Stati di aggregazione e punto triplo. Temperatura critica, tensione di vapore. Isoterma critica.
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04/05
9-11
2A
H2bis
Esperimenti di Joule. Sistemi adiabatici. Energia interna. Calore. I principio della TD. Trasformazioni cicliche: macchine termiche e frigorifere. Caloria. Entalpia. Trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Legge di Fourier. Conducibilità termica. Legge di Stefan-Boltzmann. Potere emissivo. Dewar.
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05/05
9-11
2A
H2bis
Capacità termica. Calore specifico e calore molare. Calore specifico molare per i sistemi idrostatici, a pressione costante e a volume costante. Proprietà dei gas ideali: 1) energia interna (espansione di Joule-Thomson); 2) calori molari e relazione di Mayer; 3) trasformazioni adiabatiche.
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tue
10/05
9-11
2A
H2bis
Proprietà dei gas ideali: 4) trasformazioni politropiche. Aspetti microscopici. Legge di Doulong e Petit.
Esercizi sugli argomenti trattati

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11/05
9-11
2A
H2bis
Esercizi sul Capitolo I e II del testo di riferimento

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13/05
9-11
2A
H2bis
Macchine termiche. Rendimento. II principio della TD: enunciati di Kelvin-Planck e Clausius. Macchine frigorifere. Equivalenza dei due enunciati del II principio. Ciclo di Carnot. Macchina di Carnot. Teorema di Carnot.
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17/05
9-11
2A
H2bis
Temperatura TD assoluta. III principio della TD. Osservazioni sul rendimento della macchina di Carnot. Pompa di calore. Ciclo di Stirling. Ciclo di Otto. Ciclo Diesel.
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18/05
9-11
2A
H2bis
Teorema di Clausius. Entropia. Principio di aumento dell’entropia. Calcoli di variazione di entropia: trasformazioni adiabatiche, scambi di calore con sorgenti, scambi di calore tra corpi, cambiamenti di fase.
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20/05
9-11
2A
H2bis
Entropia e rendimento. Dimostrazione degli enunciati di Kelvin-Planck e Clausius del II principio a partire dal principio di aumento dell’entropia. Energia inutilizzabile, effetto Carnot ed effetto Clausius. Entropia dei sistemi idrostatici e piano S, T. Trasformazioni adiabatiche irreversibili.

24
tue
24/05
9-11
2A
H2bis
Esempi di calcolo di variazione di entropia: mescolamento di gas perfetti.
Esercizi sull'entropia

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25/05
9-11
2A
H2bis
Esercizi sull'entropia

28
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27/05
9-11
2A
H2bis
Potenziali TD. Energia libera ed entalpia libera. Equazioni di Maxwell. Entropia e probabilità. Microstati e macrostati.
30
tue
31/05
9-11
2A
H2bis
Relazione tra entropia e microstati. III principio della TD. Interdipendenza delle proprietà del gas perfetto.
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wed
01/06
9-11
2A
H2bis
Esercizi (Lezione extra)

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Bibliografia:

Vedi la home page del corso per le informazioni sui testi per consultazione.

L'orario standard, a parte alcune variazioni, comunque indicate sopra, e':
martedi', mercoledi', venerdi', 9-11, Aula 2A (aula Morin), ed. H2bis (DMI)

Totale ore: 32 ore
CFU equivalenti: 8 (4 di lezione)