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Enunciado

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Enunciado de Planck-Kelvin del Segundo Principio El texto del enunciado de Kelvin, tal como fuera reformulado por Planck es: No es posible la operación de un proceso que, funcionando cíclicamente, no haga otra cosa que tomar calor de una sola fuente y convertirlo íntegramente en trabajo mecánico.   El enunciado de Kelvin-Planck afirma que es imposible construir una máquina que tenga un rendimiento del 100%. Siempre habrá calor de desecho que, en la mayoría de los casos equivale a más de la mitad del calor absorbido. Es importante señalar que el enunciado de Kelvin-Planck habla de procesos cíclicos. El enunciado de Clausius del Segundo Principio de la Termodinámica prohíbe la existencia de refrigeradores ideales: Es imposible un proceso que tenga como único resultado el paso de calor de un foco frío a un foco caliente. El enunciado de Clausius nos dice que para enfriar algo por debajo de la temperatura ambiente es necesario un trabajo adicional, esto es, que u

Procesos termodinamicos

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Un proceso termodinámico es la evolución de unas determinadas propiedades, las cuales se las denomina propiedades termodinámicas, en relación a un determinado sistema termodinámico. Para poder estudiar un proceso termodinámico se requiere que estas el sistema esté en equilibrio termodinámico en el punto inicial y final del proceso. Proceso cuasiestatico  Es un proceso termodinámico que ocurre lo suficientemente lento como para que el sistema permanezca en equilibrio interno . Un ejemplo de esto es la compresión cuasiestática, donde el volumen de un sistema cambia a una velocidad lo suficientemente lenta como para permitir que la presión permanezca uniforme y constante en todo el sistema. Tal proceso es una sucesión de estados de equilibrio, y su rasgo característico es una lentitud infinita. Proceso cuasiestático - https://es.qaz.wiki/wiki/Quasistatic_process Proceso cíclico Un proceso que finalmente devuelve un sistema a su estado inicial se denomina proceso cíclico . Al final de un c

Primera Ley de la Termodinamica

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El primer principio de la termodinámica o primera ley de la termodinámica​ es un principio que refleja la conservación de la energía en el contexto de la termodinámica y establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio en la energía interna de un sistema, ΔU , es igual al calor neto que se le transfiere, Q , más el trabajo neto que se hace sobre él, W. En forma de ecuación, la primera ley de la termodinámica es: ΔU=Q+W Aquí, ∆U es el cambio en la energía interna U del sistema, Q es el calor neto que se le ha transferido (es decir, Q es la suma de todo el calor transferido por y hacia el sistema) y W es el trabajo neto realizado sobre el sistema. Cañón de Rumford Los cañones se fabricaban haciendo un agujero en una pieza de metal macizo y Rumford observó que se generaba una enorme cantidad de calor en el proceso. ... Rumford podía haber tomado

Energía interna, usos y aplicaciones de la primera ley de la termodinámica

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La primera ley de la termodinámica  relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica, la energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.   En termodinámica la energía interna de un sistema ( U ) es una variable de estado. Representa la suma de todas las energías de las partículas microscópicas que componen el sistema. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el julio ( J ). ¿Qué es la transferencia de calor? Se denomina transferencia de calor, transferencia térmica o transmisión de calor al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro, dicha transferencia podrá darse por tres modos: conducción, convección y radiación. La energía interna de un sistema es una caracterización macroscópica de la energía microscópica de todas las partículas que lo componen. Un sistema está formado por gran cantidad de partículas en movimien

Segunda Ley de la termodinámica

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La segunda ley de la termodinámica surge como una respuesta al vacío e incomprensión que deja la primera ley con respecto a lo sistemas irreversible los cuales son prácticamente ignorados, con la segunda ley aparece un nuevo término llamado eficiencia y rendimiento térmico, estos dos términos son muy importante para la industria por que permiten determinar cual es el rendimiento de una máquina térmica ya sea un refrigerador o una bomba de calor obteniendo así información acerca del proceso termodinámico y por ende la modificación o el diseño de un refrigerador o bomba de calor óptimo. Una bomba de calor es similar a un refrigerador la única diferencia es el propósito de la maquina térmica mientras que en un refrigerador se quiere que haya una transferencia de calor del entorno a la maquina térmica logrando así bajar la temperatura del entorno, en la bomba la transferencia sucede desde la máquina térmica al entorno buscando así el calentamiento del ambiente. Funcionamiento de las máquin