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LOS PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA TEMA 8 Félix. Profesor de Tecnología Industrial 2 Bibliografía: Tecnología Industrial 2. Everest y McGrawhill y Grandes ideas de la física (Alan Lightman) también de McGrawhill
Introducción ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Calor y temperatura ,[object Object],●   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.
TERMODINÁMICA
SISTEMA TERMODINÁMICO
[object Object],[object Object],El trabajo y el calor no son funciones de estado
 
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. γ   es el coeficiente adiabático y se calcula: C P /C V
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
 
CALOR MOLAR (ESPECÍFICO) A PRESIÓN Y VOLUMEN CONSTANTE
Cálculo del trabajo de expansión, calor intercambiado y variación de energía interna en algunas transformaciones de gases ideales.
La variación de energía interna es independiente de las variaciones de presión y volumen. La energía interna sólo depende de la temperatura ejemplo página 153).
Q=W exp
 
2º Principio de la Termodinámica ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Segundo principio de la termodinámica
[object Object],[object Object],[object Object],NO EXISTE UNA MÁQUINA CAPAZ DE CONVERTIR EL CALOR EN TRABAJO A EXPENSAS DE UNA SOLA FUENTE
CONSECUENCIAS A NIVEL GLOBAL ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Máquinas térmicas ,[object Object],[object Object],[object Object],(*) Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia
Ciclo de CARNOT Muchas máquinas térmicas funcionan según el ciclo de Carnot, recibiendo calor de un foco de alta temperatura y expulsándolo a otro de menor temperatura, a expensas de realizar un trabajo
Se define ciclo de Carnot como un proceso cíclico reversible que utiliza un gas perfecto, y que consta de dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas, tal como se muestra en la figura.
La representación gráfica del ciclo de Carnot en un diagrama p-V es el siguiente ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
En cualquier ciclo, tenemos que obtener a partir de los datos iniciales:  -La presión, volumen de cada uno de los vértices.  -El trabajo, el calor y la variación de energía interna en cada una de los   procesos.  -El trabajo total, el calor absorbido, el calor cedido, y el rendimiento del ciclo.  Los datos iniciales son los que figuran en la tabla adjunta.  A partir de estos datos, hemos de rellenar los huecos de la tabla.
Las etapas del ciclo ,[object Object],Transformación B->C (adiabática)
[object Object],Transformación D->A (adiabática)
 
La entropía es una magnitud que determina el grado  de desorden de un sistema.  Δ S=Q/T La tendencia en la naturaleza es a evolucionar a estados de mayor desorden
En el próximo tema veremos las aplicaciones del ciclo de Carnot: Máquina térmica y máquina frigorífica Ver animación
Máquina térmica ,[object Object]
Máquina de vapor
Máquina frigorífica ,[object Object]

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Los Principios De La TermodináMica

  • 1. LOS PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA TEMA 8 Félix. Profesor de Tecnología Industrial 2 Bibliografía: Tecnología Industrial 2. Everest y McGrawhill y Grandes ideas de la física (Alan Lightman) también de McGrawhill
  • 2.
  • 3.
  • 6.
  • 7.  
  • 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. γ es el coeficiente adiabático y se calcula: C P /C V
  • 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.  
  • 11. CALOR MOLAR (ESPECÍFICO) A PRESIÓN Y VOLUMEN CONSTANTE
  • 12. Cálculo del trabajo de expansión, calor intercambiado y variación de energía interna en algunas transformaciones de gases ideales.
  • 13. La variación de energía interna es independiente de las variaciones de presión y volumen. La energía interna sólo depende de la temperatura ejemplo página 153).
  • 15.  
  • 16.
  • 17. Segundo principio de la termodinámica
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. Ciclo de CARNOT Muchas máquinas térmicas funcionan según el ciclo de Carnot, recibiendo calor de un foco de alta temperatura y expulsándolo a otro de menor temperatura, a expensas de realizar un trabajo
  • 22. Se define ciclo de Carnot como un proceso cíclico reversible que utiliza un gas perfecto, y que consta de dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas, tal como se muestra en la figura.
  • 23.
  • 24. En cualquier ciclo, tenemos que obtener a partir de los datos iniciales: -La presión, volumen de cada uno de los vértices. -El trabajo, el calor y la variación de energía interna en cada una de los procesos. -El trabajo total, el calor absorbido, el calor cedido, y el rendimiento del ciclo. Los datos iniciales son los que figuran en la tabla adjunta. A partir de estos datos, hemos de rellenar los huecos de la tabla.
  • 25.
  • 26.
  • 27.  
  • 28. La entropía es una magnitud que determina el grado de desorden de un sistema. Δ S=Q/T La tendencia en la naturaleza es a evolucionar a estados de mayor desorden
  • 29. En el próximo tema veremos las aplicaciones del ciclo de Carnot: Máquina térmica y máquina frigorífica Ver animación
  • 30.
  • 32.