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LOS PRINCIPIOS DE LA TERMODIN

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TEMA 8 LOS PRINCIPIOS DE LA TERMODIN MICA Introducci n El funcionamiento de las m quinas t rmicas y frigor ficas se basan en los dos principios de la termodin mica. – PowerPoint PPT presentation

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Title: LOS PRINCIPIOS DE LA TERMODIN


1
LOS PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA
  • TEMA 8

2
Introducción
  • El funcionamiento de las máquinas térmicas y
    frigoríficas se basan en los dos principios de la
    termodinámica.
  • Las máquinas térmicas son capaces de producir
    trabajo mecánico sin recurrir a fuente alguna de
    energía, o bien extrayendo energía de una sola
    fuente.
  • Como curiosidad señalar que la máquina de vapor
    fue construida con anterioridad al
    establecimiento de la termodinámica. En este caso
    la aplicación práctica (TÉCNICA) surgió antes que
    el descubrimiento teórico (CIENCIA),en otras
    ocasiones es la tecnología quien desarrolla y
    busca aplicaciones prácticas a un descubrimiento
    teórico.
  • CIENCIATÉCNICATECNOLOGÍA

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Calor y temperatura
  • El calor es la energía que se transmite de un
    cuerpo a otro, es una energía en tránsito, por
    eso no tiene sentido hablar de calor almacenado
    en un cuerpo.

? La temperatura es una magnitud física que
depende de la velocidad media de las partículas
que constituyen el cuerpo (moléculas).Cuanto
mayor sea la velocidad de las partículas mayor
será su energía interna y por tanto su
temperatura.
4
TERMODINÁMICA
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SISTEMA TERMODINÁMICO
6
  • La termodinámica estudia las propiedades que
    se conocen como variables termodinámicas
    (composición y concentración de los componentes,
    presión, volumen, temperatura), que se refieren
    al comportamiento global de un número muy elevado
    de partículas y que definen el llamado estado del
    sistema.
  • Cuando estas variables tienen un valor
    definido para cada estado del sistema sin
    depender de los procesos que este haya
    experimentado reciben el nombre de funciones de
    estado.

7
(No Transcript)
8
TRANSFORMACIONES DE UN SISTEMA TERMODINÁMICO
Las transformaciones de un sistema termodinámico
desde un estado inicial a otro final pueden tener
lugar de distintas formas que se representan
gráficamente en un diagrama P-V.
? es el coeficiente adiabático y se calcula
CP/CV
9
Primer principio de la termodinámica
En el ejemplo, al calentar el agua el tapón sale
lanzado. El calor transmitido al agua se
transforma en -Lanzar el tapón (trabajo
mecánico) -Aumentar la energía interna de las
moléculas de agua
10
(No Transcript)
11
CALOR MOLAR (ESPECÍFICO) A PRESIÓN Y VOLUMEN
CONSTANTE
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Cálculo del trabajo de expansión, calor
intercambiado y variación de energía interna en
algunas transformaciones de gases ideales.
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La variación de energía interna es independiente
de las variaciones de presión y temperatura
(ejemplo página 153).
14
QWexp
15
(No Transcript)
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2º Principio de la Termodinámica
  • hay muchos enunciados equivalentes de la
    segunda ley de la termodinámica
  • Un sistema aislado evoluciona de forma natural
    hacia las configuraciones más probables.
  • Un sistema aislado evoluciona de forma natural
    hacia la redistribución de la energía disponible
    equitativamente entre sus partes.
  • En los sistemas aislados, el calor fluye de los
    cuerpos calientes a los fríos.
  • La capacidad de un sistema aislado de convertir
    calor en trabajo decrece constantemente.
  • (5) Aunque la energía se conserva, la energía
    disponible en cualquier sistema aislado siempre
    disminuye.
  • (6) Los sistemas aislados evolucionan en el
    sentido en el que incrementan su entropía
    (disminuyen su orden).

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Segundo principio de la termodinámica
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NO EXISTE UNA MÁQUINA CAPAZ DE CONVERTIR EL CALOR
EN TRABAJO A EXPENSAS DE UNA SOLA FUENTE
  • Hay que darse cuenta de que la energía
    calorífica puede utilizarse para elevar una masa
    y realizar trabajo, sólo porque había una
    diferencia de temperaturas entre los dos gases.
  • Si inicialmente los gases hubieran estado a
    la misma temperatura, entonces el sistema habría
    estado en equilibrio y no habría habido flujo de
    calor.
  • Podría existir una gran cantidad de energía
    calorífica presente en ambos gases, en forma de
    movimientos moleculares, pero la energía no
    podría utilizarse para realizar trabajo.
  • Si el calor no fluye, el peso no se puede
    elevar.
  • El caso en el que las dos temperaturas son
    iguales, produciría el mismo efecto que salir de
    la ducha y tratar de secarse con una toalla
    húmeda. Si la toalla está tan húmeda como tú, no
    te podrás secar.

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CONSECUENCIAS A NIVEL GLOBAL
  • Ya que el calor fluye continuamente de los
    cuerpos calientes a los fríos en todos los
    lugares del universo, como dice la segunda ley de
    la termodinámica, el universo pierde gradualmente
    su capacidad de realizar trabajo.
  • La cantidad total de energía disponible disminuye
    constantemente. No sólo es que todas las máquinas
    del universo se estén descargando, sino que
    además la capacidad de reconvertir el calor
    resultante en trabajo se reduce con el tiempo.
  • No hay forma de eludir la unidireccionalidad de
    la segunda ley de la termodinámica.
  • Esta implicación sorprendente de la segunda ley,
    que ha intrigado y alarmado a la gente desde
    mediados del siglo xIx, se ha denominado la
    muerte térmica del universo.
  • Aún se debate entre los físicos de qué manera se
    aplica la segunda ley de la termodinámica al
    universo como un todo.

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Máquinas térmicas
  • El deseo de construir máquinas tan eficientes
    como fuera posible fue el motivo de gran parte de
    la comprensión de la segunda ley.
  • La primera de estas investigaciones la realizó
    el científico, físico e ingeniero francés Sadi
    Carnot (memoria clásica Reflections on the
    Motive Power of Fire() (1824) )una vez que la
    revolución industrial estaba a pleno ritmo.
  • En particular, Carnot quería saber la
    eficiencia teórica máxima de una máquina térmica
    (dispositivo que puede realizar trabajo movido
    por calor, llamado motor térmico.)

()Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego
y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar
esta potencia
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Ciclo de CARNOT
22
(No Transcript)
23
La entropía es una magnitud que determina el
grado de desorden de un sistema. ?SQ/T La
tendencia en la naturaleza es a evolucionar a
estados de mayor desorden
24
En el próximo tema veremos las aplicaciones del
ciclo de Carnot Máquina térmica y máquina
frigorífica
Ver animación
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