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Camus, Cavaleiro de Cristal, Hyoga e as Verdades e mitos sobre o ZERO ABSOLUTO

  • Professor Victaum
  • 2 de jun. de 2016
  • 4 min de leitura

Fala meu querido e minha querida, tudo na paz?

Mais uma vez estou eu aqui falando da Química em animes, mas dessa vez faremos uma análise detalhada de um episódio de: Os cavaleiros do Zodíaco. :)

Na verdade, para o artigo de hoje eu estarei aqui como um mero coadjuvante só auxiliando o grande professor de Cristal...ops! Digo: cavaleiro de Cristal...hehehe.

No decorrer do episódio 67 de CDZ saga do santuário, o Cavaleiro de Cristal nos dá uma bela aula de Química. A ideia aqui é justamente analisar um pouco os pontos certos e errados que nosso querido falou durante o episódio. Então bora lá?

O cavaleiro de Cristal começa a aula dizendo:

O zero absoluto corresponde ao zero na escala de temperatura Kelvin (0 K), que se for converter para escala de temperatura Celsius dará exatos 273,15ºC negativos. Nesse caso é ponto para o Cavaleiro de Cristal.

Nosso professor prossegue...

Dessa vez nosso professor comete um pequeno deslize, no zero absoluto realmente o movimento molecular é mínimo, porém existe. O movimento que permanece a essa temperatura é atribuída à energia vibracional das espécies químicas cujo valor à temperatura de 273ºC negativos é dado pela equação E=1/2hv.

Continuando...

Agora Cristal dialoga com seu pupilo Hyoga, na época ainda criança:

Realmente toda matéria a nossa volta (gás, liquido ou sólido. Ser vivo ou não) tudo consiste de diferentes combinações de átomos (ao todo são 92 tipos de átomos de ocorrência natural e mais um bocado feitos em laboratório).

Doido não?!

Bora continuar com a aula de Química do professor Cristal:

Nosso professor nessa hora foi um tanto infeliz em sua frase, pois esta pode estar correta ou errada dependendo do que consideramos.

Como assim?

Você pergunta e eu te explico:

Primeira consideração a ser feita é com respeito ao trecho “Cada um dos átomos...”.

Nesta parte ele está considerando átomos livres? Ou ligados entre si? Tal consideração é importante pelo seguinte:

Caso sejam átomos em uma ligação (seja ela covalente, metálica ou iônica) os átomos da ligação não possuem liberdade suficiente pra se movimentarem de forma aleatória, há certo limite de movimentação nesses casos devido à interação entre os átomos.

Agora, se considerarmos átomos livres o nosso espaço amostral se reduz bastante. Isso porque os únicos elementos que são encontrados na forma de átomos livres na natureza são os gases nobres (família 8A ou 18), de resto todos são encontrados ligados de alguma forma a outros átomos, formando assim substâncias covalentes, iônicas ou metálicas.

A segunda consideração é com respeito ao trecho “se movimenta intensamente e de forma aleatória” e neste caso devemos analisar o estado físico do átomo ou da substância.

Por quê? Veja bem:

Os átomos de um sólido estão ligados de forma organizada, de modo que para eles não há possibilidade de se movimentar aleatoriamente, caso isso ocorresse o sólido não seria como nós conhecemos hoje. MAS, PORÉM, CONTUDO, ENTRETANTO se analisarmos a frase dita pelo cavaleiro de Cristal e imaginarmos um gás a frase faz total sentido, uma vez que os átomos ou substâncias neste caso possuem maior liberdade de movimento.

Deste modo ao fazer uma análise completa da frase podemos concluir que caso seja átomos livres no estado gasoso o cavaleiro de Cristal esta correto, porém se considerarmos átomos ou substâncias sólidas ou líquidas ou ainda os átomos que se ligam formando uma substância (ela gasosa líquida ou sólida) o cavaleiro de prata estará errado.

O Cavaleiro de Cristal termina a aula definindo temperatura da seguinte forma:

O que o cavaleiro falou está correto e é uma das possíveis e mais famosas interpretações de temperatura. Realmente há uma relação íntima entre temperatura e a energia cinética das partículas, mas esta não é a definição de temperatura e sim uma das possíveis interpretações da mesma.

Bora entender a diferença?

A primeira ideia da definição de temperatura surgiu ainda no século XVIII, em 1787 com Joseph Black. Ele observou que dois corpos, sendo um aquecido e outro resfriado, acabam por trocar calor entre si até que o calor em ambos os corpos sejam levados a um estado de equilíbrio.

Essa observação ficou mais tarde conhecida como a lei zero da termodinâmica e é exatamente daí que tiramos nossa definição de temperatura.

Segundo a lei citada acima, entende-se por temperatura como sendo a grandeza que estabelece esse equilíbrio térmico entre os corpos. Eis aí nossa DEFINIÇÃO de temperatura.

Agora essa definição invalida a fala do cavaleiro de Cristal?

Nem um pouco.

Como foi supracitado, há uma íntima relação entre temperatura e energia cinética das partículas.

Pense comigo: ao fornecer calor para um corpo, as moléculas que o constitui absorvem parte dessa energia térmica na forma de energia cinética. Logo há um aumento da energia cinética, e consequentemente, a velocidade das partículas aumentará também. Correto? Deu pra captar a diferença entre a definição e a interpretação citada?

Então meu querido e minha querida, se você ainda acredita que a temperatura apresenta um conceito simples e banal na ciência, trate de mudar este pensamento, pois você está muito enganado. Esta propriedade é muito mais enigmática do que você imagina, apresentando além da definição formal, uma quantidade relevante de interpretações possíveis. Caso achem interessante outras interpretações podem vir a ser tema de futuros artigos. O que acham?

Pra terminar nossa análise O cavaleiro de ouro Camus fala

Na verdade, em 1951 cientistas conseguiram atingir a menor temperatura já registrada experimentalmente, mas essa explicação fica para uma próxima oportunidade, OK?

;)

Então é isso.

Espero que tenham curtido essa análise nerd de um episódio desse anime tão fera que é Cavaleiros do Zodíaco.

Qualquer dúvida, comentário ou sugestão para um futuro artigo fique a vontade. :D

Abraço a todos e beijos em todas.

Inté.


 
 
 

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