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Segunda ley de la termodinámica.

Esta  segunda ley  no dice que no sea posible la extracción de calor de un foco frío a otro más caliente. Simplemente dice que dicho proceso nunca será  espontáneo . Se expresa en varias formulaciones equivalentes: Enunciado de Kelvin - Planck No es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. Enunciado de Clausiois No es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Maquinas térmicas y deficiencia de maquinas reales e ideales.   Una máquina térmica es un dispositivo que realiza un trabajo mediante un proceso de paso de energía desde un foco caliente hasta un foco frio. Las máquinas térmicas o motores térmicos aprovechan una fuente de energía para realizar un trabajo mecánico. La energía transferida como calor a la máquina no puede a su vez ser transferida íntegramente por esta como trabajo: una parte de la energía debe ser transferida como calor. Fenómen...
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Primera ley de la termodinámica.

La primera ley de la termodinámica aplica el principio de conservación de energía a sistemas donde la transferir de calor y hacer un trabajo son los métodos de intercambio de energía dentro y fuera del sistema. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor neto que se le transfiere, más el trabajo neto que se hace sobre él.  Sistemas termodinámicos ·          Sistema aislado : es aquél que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. ·          Sistema cerrado : es aquél que intercambia energía ( calor  y  trabajo ) pero no materia con los alrededores (su masa permanece constante). ·          Sistema abierto : es aquél que intercambia energía y materia con los alrededores. PROCESOS TERMODINAMICOS PROCESO ISOBARICO: Es cuando hay una variación del v...

Propiedades térmicas.

¿Qué es el calor? Es un tipo de energía que se produce por la vibración de moléculas y que provoca la subida de las temperatura, la dilatación de cuerpos, la fundición de sólidos y la evaporación de líquido. De una forma genérica, es una temperatura elevada en el ambiente o en el cuerpo.  Calor especifico Cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado. En el Sistema Internacional de unidades, el calor específico se expresa en joules por kilogramo y kelvin; en ocasiones también se expresa en calorías por gramo y grado centígrado. El calor específico del agua es una caloría por gramo y grado centígrado, es decir, hay que suministrar una caloría a un gramo de agua para elevar su temperatura en un grado centígrado. Calor latentente El calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido (calor de fusión) o de líquido a gaseoso (calor de vaporización).Se de...

Transformaciones y transferencia de la energía.

Transferencia. Proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convicción, radiación o conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una casa fundamentalmente por conducción, el agua de una cacerola situada sobre un quemador de gas se calienta en gran medida por convicción, y la Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por radiación. Existen 3 formas de transferir energía: Conducción, convicción y por radiación. Transformación de la energía.   Permite al hombre utilizar la energía que lo rodea; así, busca diversas fuentes de energía, renovables o no, y las transforma según sus necesidades. La transformación de energía le permite al hombre, por ejemplo, utilizar u...

FENÓMENOS TERMODINÁMICOS.

Un fenómeno termodinámico es aquel en los que se realizan intercambios de calor y de trabajo,  están relacionados con la emisión y la absorción del calor. Estos fenómenos pueden ser encontrados en cada actividad que el hombre realiza diariamente: el calentamiento de la atmósfera por la radiación solar, la climatización de los locales por medio del aire acondicionado, la cocción de los alimentos y su refrigeración. Una característica general de los fenómenos térmicos es que existen cuerpos que ceden energía en forma de calor, y otros que son capaces de absorber dicha energía. Con el objetivo de caracterizar cuantitativa mente la emisión o la absorción del calor, se ha establecido el concepto cantidad de calor. 

Energía mecánica y trabajo

TRABAJO Se denomina trabajo , al producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Donde  F t  es la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento,  ds  es el módulo del vector desplazamiento  dr , y  q   el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. El trabajo total a lo largo de la trayectoria entre los puntos A y B es la suma de todos los trabajos infinitesimales ENERGÍA MECÁNICA Es la energía que presentan los cuerpos en razón de su movimiento (energía cinética), de su situación respecto de otro cuerpo, generalmente la tierra, o de su estado de deformación, en el caso de los cuerpos elásticos. Es decir, la energía mecánica es la suma de las energías potencial (energía almacenada en un sistema), cinética (energía que surge en el mismo movimiento) y la elástica de un cuerpo en movimiento.

Gravitación universal y síntesis newtoniana.

GRAVITACIÓN UNIVERSAL Establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa . Así, Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos de diferente masa únicamente depende del valor de sus masas y del cuadrado de la distancia que los separa. También se observa que dicha fuerza actúa de tal forma que es como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro. Predice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas M1 y  M2  separados una distancia es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir:  SÍNTESIS NEWTONIANA  A finales del siglo XVII, Isaac Newton estableció su famosa ley de la gravitación universal que explica los movimientos de los planetas (debido a fuerzas atractivas gravitatorias) y justificó de modo teórico las leyes de Kepler. Se dice que Newton, al observar la caída de una manzana del árbol por su pr...