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Autor de vários livros sobre a História da Física e outros temas, o Prof. Luiz Roberto Evangelista, da Universidade Estadual de Maringá, fala sobre a contribuição de Gibbs à Termodinâmica Estatística. Assista à entrevista completa em: ruclips.net/video/PzgxVd4RzB4/видео.html
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Комментарии

  • @GustavoGomesSigelmann
    @GustavoGomesSigelmann 17 дней назад

    Muito bom vídeo. Parabéns!

  • @SergioAlvaroDeSouzaCamargoJr
    @SergioAlvaroDeSouzaCamargoJr Месяц назад

    Agradeço mais uma vez ao Marcelo Castier pela oportunidade da entrevista e aproveito para comentar que me equivoquei quando fiz a comparação: o supercondutor tem condutividade muitas ordens de grandeza superior ao material condutor e não ao isolante, é claro.

    • @youthermo2951
      @youthermo2951 29 дней назад

      Muito obrigado pelo esclarecimento, Sérgio.

  • @Andrex.Almeida
    @Andrex.Almeida Месяц назад

    Parabéns meu caro !! uma carreira dedicada de Mestre e Pesquisador

  • @gilcleber6299
    @gilcleber6299 Месяц назад

    Estou lendo os livros do Prof. Evangelista. No momento, estou lendo - já concluindo - o primeiro volume de Perspectivas da História da Física (os outros dois estão na estante). Aguardo os volumes seguintes, e espero um bem minucioso sobre relatividade e mecânica quântica.

  • @MayraAlvesLeite
    @MayraAlvesLeite Месяц назад

    Aula muito boa

  • @RodrigoCorte-rh3wg
    @RodrigoCorte-rh3wg Месяц назад

    Adendo: y1 é 0.639 não 0.693 .

  • @LucasFerrer_
    @LucasFerrer_ Месяц назад

    Que aula maravilhosa!

  • @TatianadeFreitasSilvaPousoAleg
    @TatianadeFreitasSilvaPousoAleg 2 месяца назад

    Olá Professor! Qual livro texto o Sr utiliza? muito obrigada! parabéns pelas aulas!

  • @ricardosalvadorsotovasquez2835
    @ricardosalvadorsotovasquez2835 2 месяца назад

    Muito obrigado pela sua explicação. Se entiende perfecto, saludos desde Chile!

  • @Eduardoeggea
    @Eduardoeggea 2 месяца назад

    Excelente aula!

  • @genius7514
    @genius7514 2 месяца назад

    Um processo reversível representa a situação extrema em que cada ponto do processo é um estado de equilíbrio e a variação de entropia do universo neste caso tem que ser zero. Um processo irreversível aponta uma perda de informação no sistema, onde temos que colocar energia no próprio para voltar ao estado inicial. Mensurando isso, diz-se que a variação de entropia do universo é maior q zero e o sistema adquiriu um maior número de microestados.

  • @FilandroJullef
    @FilandroJullef 3 месяца назад

    professor o senhor teria exemplos de alguns artigos onde poderia encontar os dados de wilson, pois os dados de peng-robinson eu estou pegando no thermosolver, ou como devo procurar

  • @FilandroJullef
    @FilandroJullef 3 месяца назад

    professor, o senhor teria alguns exemplos de artigos onde poderia encontrar os valores de gibs em excesso de wilson

  • @vladimirferreiracabral4759
    @vladimirferreiracabral4759 4 месяца назад

    Parabéns pela entrevista, Marcelo.👏👏👏👏. O entusiasmo do Prof. Evangelista é contagiante e a sua didática torna um assunto complexo (Termodinâmica Estatística) mais fácil de se entender. Aprendemos muito com esse conteúdo.

    • @youthermo2951
      @youthermo2951 4 месяца назад

      Inteiramente de acordo. O Prof. Evangelista tem uma didática incrível e um entusiamo contagiante.

  • @HERO-de3qp
    @HERO-de3qp 4 месяца назад

    Não me recordei de onde veio a equação de 4:13. Dei uma pesquisada nas aulas anteriores mas não achei nada parecido para a entropia. Poderia ajudar com isso ?

  • @saulomartie9408
    @saulomartie9408 5 месяцев назад

    Parabéns, ótima aula!!!!!!

  • @rodrigocesarraimundo3316
    @rodrigocesarraimundo3316 5 месяцев назад

    Que aula maravilhosa! Parabéns pela didática.

  • @GianMarcoGrosso
    @GianMarcoGrosso 5 месяцев назад

    Amanhã é prova em trio, eu seus ensinamentos e jesus 9h49 minutos para a última prova de termo 2, eu estava aqui valeu meu mestre termodinâmico pela salvação

  • @emilybaracho2391
    @emilybaracho2391 5 месяцев назад

    Obrigada pela aula, professor!

  • @zapecchu
    @zapecchu 6 месяцев назад

    holyy idk there's such knowledge from such scuffed looking fan bottle 😮. ty someone linking this!

  • @antoniocesarbaleeiroalves3495
    @antoniocesarbaleeiroalves3495 6 месяцев назад

    Quando sai o livro do professor?

    • @youthermo2951
      @youthermo2951 6 месяцев назад

      Que eu saiba, o Professor André de Almeida não tem planos para escrever um livro sobre o assunto, mas vou passar o seu comentário a ele.

  • @antoniocesarbaleeiroalves3495
    @antoniocesarbaleeiroalves3495 6 месяцев назад

    Muito bem. Parabéns pela entrevista e parabéns ao professor.

  • @lucasvieira9542
    @lucasvieira9542 6 месяцев назад

    q satisfação

  • @gizemkacann
    @gizemkacann 6 месяцев назад

    many thankss for wonderfull explanationn!!!

  • @soniakesserlingh7513
    @soniakesserlingh7513 7 месяцев назад

    Valeu!

  • @soniakesserlingh7513
    @soniakesserlingh7513 7 месяцев назад

    Valeu!

  • @brandonmartin3297
    @brandonmartin3297 7 месяцев назад

    good shit mate

  • @NADINESOUZADASILVA
    @NADINESOUZADASILVA 8 месяцев назад

    Prof, sua aula tem me ajudado muito! Muito obrigada... você disponibiliza os slides?

  • @viniciuslima8518
    @viniciuslima8518 9 месяцев назад

    Professor, peguei para assistir essas aulas antes da disciplina começar no meu semestre, sinceramente, suas aulas são muito boas, gostaria de dizer de outra forma, me fez parar e dizer "caramba, que foda é estudar termodinâmica"

  • @edsonmanzini
    @edsonmanzini 9 месяцев назад

    Excelente!!

  • @diariodeumprogramador8193
    @diariodeumprogramador8193 9 месяцев назад

    Aula maravilhosa, pagando termo 2 nem preciso estudar pelo livro assistindo essas vídeos, didática fantástica professor, quem dera uma aula dessa na UFAL

  • @daedrmr2dae
    @daedrmr2dae 10 месяцев назад

    This helped me show Landau's equation (IV) on page 53 (section 16) of his Statistical Physics course!

  • @EzequielMarcosMamedesCoutinho
    @EzequielMarcosMamedesCoutinho 11 месяцев назад

    Como seria esse exercício se houvesse adição de inertes?

  • @deostoned9611
    @deostoned9611 Год назад

    Great video! I was wondering if you can use this formula to calculate the compression of ethylene to a pressure higher than 20 bar. I already tried it but the calculated temperature is way too high. Any tips on what to do?

    • @youthermo2951
      @youthermo2951 Год назад

      A high P_final/P_initial ratio (compression ratio) in a single-step adiabatic compression can cause a large temperature increase. In industry, it is usual to limit a single compression ratio to about 5, bring the temperature down with an intercooler, and then compress again.

    • @deostoned9611
      @deostoned9611 11 месяцев назад

      ​@@youthermo2951 Thanks for the answer. So this formula is also suitable for compressing from 15 bar to 22 bar (So for a Ratio of 1,46), right? I'm still a bit unsure about applying it in this specific pressure range, because if I use these values the calculated temperature is still too high. Thanks in advance!

    • @youthermo2951
      @youthermo2951 11 месяцев назад

      Let me answer part by part. First, there is the formal thermodynamic relationship, which is valid for any initial and final states. Then, there are two practical issues. The first of them is the temperature rise in an adiabatic compression, with the compression ratio being limited to a maximum of about 5. The second practical issue is whether the thermodynamic model (equation of state, in this case) is good enough for what one intends to calculate. Depending on the substance, cubic equations of state, such as Soave-Redlich-Kwong or Peng-Robinson should do a decent - however, not great - job for a compression ratio of 1.46, at the pressure level of your interest. I hope this helps.@@deostoned9611

    • @deostoned9611
      @deostoned9611 11 месяцев назад

      Thanks again! This really helps! Do you have any Tips on how to get a more reliable solution? @@youthermo2951

  • @giovanealmeida9190
    @giovanealmeida9190 Год назад

    salve, no calculo da fugacidade pela constante de Henry no denominador, eu uso sempre o numero fixo da constante, ou eu acho através do ponto da reta?

  • @gabrieldiastavares766
    @gabrieldiastavares766 Год назад

    Alternativa C!

  • @luanfilipemf237
    @luanfilipemf237 Год назад

    poderia disponibilizar a planilha?

  • @Victor15813
    @Victor15813 Год назад

    A equação de número 15, não entendi muito bem como a partir das equações anteriores se chegou a ela. Quando desenvolvo as equações, as duas integrais da equação 14 somem por serem iguais e de sinais trocados.

  • @airtonlimacavalli3167
    @airtonlimacavalli3167 Год назад

    Ótima aula professor!

  • @fabiocano8966
    @fabiocano8966 Год назад

    Muito bom. Excelente didática e material de exposição. Mais claro que isso, impossível...

  • @lincemachinery5900
    @lincemachinery5900 Год назад

    Boa tarde, eu gostaria de relacionar essa equação a equação da velocidade de vaporização, o prof. poderia me auxiliar?

  • @OMALN.M
    @OMALN.M Год назад

    GREAT JOB , Can we hope to know more on details about how the plots were produced and an in details lecture in future?

    • @youthermo2951
      @youthermo2951 Год назад

      Here are some references: TY - JOUR T1 - Phase Equilibrium with External Fields: Application to Confined Fluids AU - Dawass, Noura AU - D’Lima, Michelle L. AU - Economou, Ioannis G. AU - Castier, Marcelo Y1 - 2016/08/11 PY - 2016 DA - 2016/08/11 N1 - doi: 10.1021/acs.jced.6b00209 DO - 10.1021/acs.jced.6b00209 T2 - Journal of Chemical & Engineering Data JF - Journal of Chemical & Engineering Data JO - J. Chem. Eng. Data SP - 2873 EP - 2885 VL - 61 IS - 8 PB - American Chemical Society SN - 0021-9568 M3 - doi: 10.1021/acs.jced.6b00209 UR - doi.org/10.1021/acs.jced.6b00209 TY - JOUR T1 - Capillary condensation: Limitations of the multicomponent potential theory of adsorption (MPTA) AU - Gonçalves, André F. AU - Castier, Marcelo AU - Franco, Luís F.M. JO - Fluid Phase Equilibria VL - 569 SP - 113759 PY - 2023 DA - 2023/06/01/ SN - 0378-3812 DO - doi.org/10.1016/j.fluid.2023.113759 UR - www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378381223000419

  • @quimicativouoficial
    @quimicativouoficial Год назад

    Parabéns pelas deduções! Muito boas! Um forte abraço!

  • @nilrat6276
    @nilrat6276 Год назад

    How to know the specific heat of the solution and NaCl?

  • @thulanithosalya
    @thulanithosalya Год назад

    Thank you so much♥🙏

  • @carloscattete114
    @carloscattete114 Год назад

    O quadro 'O grito' no quiz surpresa quase me matou de rir!! Excelente aula. Letra C.

  • @CelsoMurilodosSantos-k1b
    @CelsoMurilodosSantos-k1b Год назад

    Parabéns Professor! Ótimo Vídeo

  • @adhemarcono3388
    @adhemarcono3388 Год назад

    amigo yo en mi vida hable portugues, pero amigo, si le entendi todo, estoy agradecido contigo

  • @expeditop.santos9009
    @expeditop.santos9009 Год назад

    Poderia me orientar?

  • @expeditop.santos9009
    @expeditop.santos9009 Год назад

    A minha questão é o dimensionamento de uma vaso de flash já que tenho todas as condições operacionais, alimentação, Temperatura, pressão de um sistema industrial já em operação, mas não consigo especificar a corrente de fundo. Acredito que terei que instalar um flash adicional em serie ou fazer alteração no flash atual?