A conversão de energia mecânica das ondas do
mar é uma promissora fonte alternativa de
energia limpa, e vários protótipos têm sido A/10
desenvolvidos para este fim. Uma das possíveis
aplicações é o uso de câmaras de ar pressurizadas câmara
que usem a oscilação das ondas do mar para fazer pressurizada
girar o eixo de um dínamo ou de uma turbina,
gerando energia elétrica. A
Considere o esquema mostrado na figura: uma
boia flutua no mar e seu movimento vertical faz
mover o pistão 1 de área A que comprime o ar em
uma câmara pressurizada a uma pressão Po. A
distância máxima entre o pistão 1 e o topo da
câmara é L. Um segundo pistão (pistão 2) de área
A/10 colocado horizontalmente na lateral
superior da câmara é acoplado a um mecanismo
que faz girar um dínamo.
Considere inicialmente que ambos os pistões são livres para se movimentarem sem atrito e que a pressão e a temperatura do
gás no interior da câmara não se alterem significativamente.
a) Se as ondas do mar forem ondas perfeitamente harmônicas com velocidade de 3 m/s e a distância entre as cristas for de
5 m, calcule o período de rotação do dinamo.
b) Se a amplitude das ondas do mar é h, calcule a distância horizontal máxima d percorrida pelo pistão 2.
Considere agora uma situação em que o gerador é desativado, travando-se o pistão 2, de modo que ele não possa se mover.
c) Calcule a pressão máxima na câmara considerando que a temperatura do gás em seu interior não varie. Expresse sua resposta
em termos da pressão inicial na câmara P,, e de Le h.
Note e adote:
Considere o gás no interior da câmara como sendo ideal e em equilíbrio termodinâmico em todas as etapas do processo.