Termodinámica: Conceptos Fundamentales Parte 2

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Termodinámica: Conceptos Fundamentales Parte 2"

Transcripción

1 Termodinámica: Conceptos Fundamentales Parte 2 Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 24 de abril de 2012

2 Presentación 1 Equilibrio termodinámico 2 Variables de estado 3 Ecuaciones de estado

3 Equilibrio termodinámico 1 Equilibrio termodinámico Estado estacionario Equilibrio termodinámico Proceso reversible Diferentes tipos de procesos

4 Estado estacionario 1 Equilibrio termodinámico Estado estacionario Equilibrio termodinámico Proceso reversible Diferentes tipos de procesos

5 Estado estacionario El estado de un sistema es dicho estacionario si todas las magnitudes que caracterizan el sistema se quedan constante en el tiempo. Al contrario, si una o varias variables del estado cambian en el tiempo, se dice que el sistema realiza un proceso (una transformación o evoluciona).

6 Estado estacionario Ejemplo 1 Brutalmente, una barra a la temperatura ambiente es puesta en contacto con: una extremidad con una fuente fría (hielo) una extremidad con una fuente caliente (agua en ebulición) las otras superficie son adiabáticas. En los primeros tiempos, la temperatura de la barra evoluciona: la temperatura de la extremidad fría se enfría la temperatura en contacto de la fuente de calor: se calienta. Si esperamos (tiempo largo), su temperatura se establece, la barra alcanza a un régimen estacionario.

7 Estado estacionario Ejemplo 2 Ponemos una cacerola con agua sobre el fuego. El agua inicialmente frío, se calienta. Su temperatura aumenta hasta llegar a la temperatura de ebulición. El agua experimenta un proceso, una transformación. Después, su temperatura se queda constante. Sin embargo, el sistema no tiene un régimen estacionario, por que la masa de agua presenta en la cacerola disminuye con el tiempo (hay evaporación).

8 Equilibrio termodinámico 1 Equilibrio termodinámico Estado estacionario Equilibrio termodinámico Proceso reversible Diferentes tipos de procesos

9 Equilibrio termodinámico Un sistema es en equilibro termodinámico si cuando es aislado (ausencia de todo intercambio con el medio exterior), su estado es estacionario.

10 Equilibrio termodinámico Ejemplo 1 Tomamos de nuevo el ejemplo de la barra. Se concede fácilmente que la temperatura en la barra decrece linealmente entre la fuente caliente y la fuente fría. Pregunta El sistema constituido de la barra es en equilibrio termodinámico o no? Para saberlo, se debe determinar si una vez aislada su estado es estacionario o no estacionario

11 Equilibrio termodinámico Ejemplo 1 El sistema es cerrado, no intercambia trabajo con el medio exterior, entonces para aislarlo: se debe solamente prohibir las transferencias de calor con el agua caliente y el hielo. un vez realizada esta operación, las transferencias de calor son interrumpidas a las extremidades y por supuesto la temperatura va uniformizarse con el tiempo: el sistema evoluciona. Entonces el sistema (la barra) no estaba en equilibrio termodinámico. El equilibrio termico no estaba realizado.

12 Equilibrio termodinámico Ejemplo 2 Consideramos que la barra ahora es solamente en contacto con el hielo y que todas las otras superficies son adiabáticas. La barra inicialmente a temperatura ambiente disminuyera una vez en contacto con el hielo. La barra alcanza a un régimen estacionario. Todo puntos de la barra son a la misma temperatura. Ahora aislamos la barra, la totalidad de la barra es adiabática. en este caso la temperatura de la barra se queda constante en el tiempo. Entonces, en este caso el estado estacionario es un estado de equilibrio termodinámico.

13 Equilibrio termodinámico Ejemplo 3 Sea un fluido en una pistón a volumen variable. Se supone que las paredes del pistón son adiabáticas. El único intercambio de energía entre el sistema (el fluido) y el medio exterior es un trabajo mecánico provocado por el desplazamiento del pistón. En este ejemplo, aislar el sistema consiste a inmovilizar el pistón, para no tener trabajo.

14 Equilibrio termodinámico Ejemplo 3 Tan que el pistón se mueve, hay un flujo del fluido en la cámara del pistón, el cual se acompaña de variaciones espaciales de la presión en el fluido. Una vez el pistón inmovilizado, el campo de presión va a poner un tiempo a uniformizarse (flujo de las altas a las bajas presiones) El estado del sistema una vez aislado no es un estado estacionario entonces, no hay un equilibrio termodinámico (aquí equilibrio mecánico).

15 Equilibrio termodinámico Examinamos el mismo sistema, pero esperando mucho tiempo después la inmovilización del pistón. todas las variables de estado son constantes (estado estacionario) y el fluido no intercambia energía con el medio exterior (pared adiabáticas y pistón inmóvil). El fluido no fluye entonces tenemos ahora un equilibrio termodinámico.

16 Equilibrio termodinámico Comentarios A partir de los ejemplos vemos que: Si algunas variables de estado son no uniformas al interior del sistema, el equilibrio termodinámico no es realizado. En efecto, un vez el sistema aislado, el sistema continua su evolución.

17 Equilibrio termodinámico Comentarios Podemos hacer dos otros comentarios: La no-uniformidad de las variables de estado es relacionada a: una transferencia de energía al interior del mismo sistema (calor en la barra, trabajo en el caso del fluido comprimido). De manera general, un sistema al equilibrio termodinámico no tiene transferencia de energía. Una consecuencia extremamente importante de la no-uniformidad de las variables de estado es: por un sistema a fuera del equilibrio termodinámico, solamente algunas variables de estado no son definidas. En efecto, cual es la temperatura de la barra en contacto con dos fuente de temperatura. En es el valor de la presión cuando no estaba inmóvil?

18 Equilibrio termodinámico Consecuencia Las variables de estado de un sistema son todas definidas si el sistema es en equilibrio termodinámico.

19 Proceso reversible 1 Equilibrio termodinámico Estado estacionario Equilibrio termodinámico Proceso reversible Diferentes tipos de procesos

20 Proceso reversible Definición Proceso reversible Un proceso (transformación) reversible es constituido de una serie de estados de equilibrio termodinámico infinitamente cercanos entre si. En el caso contrario, el proceso es irreversible.

21 Proceso reversible Comentarios Puede parecer paradójico definir un proceso (una transformación) como un serie de estado de equilibrio: por que un sistema al equilibrio no evoluciona. En realidad, es un caso limite ideal, se obtiene por una evolución muy lenta del sistema.

22 Proceso reversible Ejemplo En el caso del pistón: Se obtiene una transformación reversible si tendemos la velocidad de desplazamiento del pistón hacia zero. En este condición, el flujo de fluido generado en la cámara es despreciable, y la presión tiende a ser uniforme. Sin embargo, el tiempo necesario para obtener un desplazamiento finito del pistón tiende hacia el infinito. En practica, una transformación reversible es imposible a realizar.

23 Proceso reversible Comentarios Todas las transformaciones son entonces irreversibles. Como, vamos a verlo, el interés de los procesos reversibles es: que en este caso el sistema es siempre al equilibrio, las variables de estado son definidas a cada instante cuando evoluciona el sistema (proceso). Como esta variable dependen solamente del estado del sistema: sera siempre posible calcular sus variaciones entre dos estados de equilibrio distintos. Imaginando una transformación reversible entre estos dos estados misma si en realidad, la transformación es irreversible.

24 Proceso reversible Comentarios El termino reversible viene de: el proceso es constituido de una serie de estados de equilibrio, es siempre posible: partir de un estado 1 para ir hacia un estado 2, de volver al estado 1 siguiendo el mismo camino que a la ida. Para los procesos reversibles, el sentido del tiempo es indiferente. Vamos a volver sobre este punto al enunciado del segundo principio de la termodinámica.

25 Diferentes tipos de procesos 1 Equilibrio termodinámico Estado estacionario Equilibrio termodinámico Proceso reversible Diferentes tipos de procesos

26 Diferentes tipos de procesos Vocabulario Procesos particulares: Proceso isotermo: proceso que se realiza a temperatura constante. Proceso adiabático: proceso en la cual el sistema no intercambia energía con el medio exterior. Proceso isobárico: proceso que se realiza a presión constante. Proceso isocórico: proceso que se realiza a volumen constante. Finalmente podemos definir el ciclo termodinámico como un proceso tal que el estado final es el mismo que el estado inicial.

27 Diferentes tipos de procesos Comentarios Un proceso isotérmico supone: que la temperatura se queda constante al largo del proceso. no es suficiente que la temperatura del sistema al fin del proceso sea la misma que al comienzo. Se puede hacer el mismo comentario por la presión en el caso de proceso isobárico. En consecuencia, un proceso isotérmico o isobárico supone implícitamente un proceso reversible.

28 Variables de estado 2 Variables de estado Definición y clasificación Función de estado La presión Principio Cero de la Termodinámica

29 Definición y clasificación 2 Variables de estado Definición y clasificación Función de estado La presión Principio Cero de la Termodinámica

30 Definición y clasificación Definición Las variables de estados son magnitudes estadísticas que permiten caracterizar un sistema termodinámica, de describirlo al escala macroscópica Para que una magnitud sea una variable de estado: es esencial que esta magnitud puede ser determinada a un instante dado, sin que sea necesario conocer su historia.

31 Definición y clasificación Ejemplo El volumen (V), el numero de moles (N), la presión (P), la temperatura (T) puede ser elegidos como variables de estado. Por ejemplo: se puedo medir la presión como un manómetro. Sin embargo, el trabajo o la cantidad de calor intercambio entre el sistema y el medio exterior no pueden pretender al estatuto de variable de estadopor que estas magnitudes dependen generalmente del camino seguido por el sistema en el pasado.

32 Definición y clasificación Clasificación de las variables Las variables de estado pueden clasificarse en: variables extensivas dependen de la cantidad de materia (de la masa del sistema). estas propiedades son aditivas. Por ejemplo: la masa (m), el volumen (V), energía (E), entropía (S), entalpía (H),... variables intensivas son independientes de la cantidad de materia. estas propiedades no son aditivas son definidas en un punto Por ejemplo: la temperatura (T), la presión (P), la velocidad (V), el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad (ρ), viscosidad (µ), concentración (C),...

33 Definición y clasificación Conversión de una variable extensiva en variable intensiva Definición Las variables extensivas se convierten en intensivas si se expresan por unidad de masa (variables especifica), de moles (variables molar) o de volumen (densidad de variables). Las variables intensivas se representan con letra minúsculas.

34 Definición y clasificación Un ejemplo de conversión: la energía Se puede definir: Energía (variable extensiva, aditiva): E [J] Energía especifica (energía por unidad de masa): δe e = lím δm + δm E m [J.kg 1 ] (1) Energía molar (energía por unidad de moles) δe ē = lím δn + δn E N [J.mol 1 ] (2) Densidad de energía (energía por unidad de volumen) δe ρ e = lím δv + δv E V [J.m 3 ] (3)

35 Función de estado 2 Variables de estado Definición y clasificación Función de estado La presión Principio Cero de la Termodinámica

36 Función de estado Introducción La experiencia muestra que no se puede imponer arbitrariamente el valor de todas las variables que caracterizan el estado de un sistema. En efecto, solo un pequeño numero de variables son independientes. Entonces, podemos definir una función de estado que permite de relacionar las diferentes variables de estado.

37 Función de estado Ejemplo El estado de un sistema simple es completamente caracterizado si se conoce 3 variables de estado: por ejemplo: su volumen, su temperatura, y el numero de moles: V,T,N. Todas las otras magnitudes características de estado del sistema, como la presión P, podrían ser calculadas en función de las variables V,T,N.

38 Función de estado Comentario Es importante notar que la elección de las variables de estado independientes no es única se puede muy bien decidir describir el sistema simple por las variables V,P,N y deducir la temperatura T. Finalmente, notamos que por un sistema simple cerrado: el numero de variables independientes se reduce a dos. el numero de moles contenido en el sistema es constante

39 Función de estado Características matemáticas de una función de estado Una función de estado es una función de variables de estado. Para que un función Φ sea una función de estado, es necesario y suficiente que la diferencial Φ sea una diferencial exacta. Las siguientes 4 afirmaciones son equivalentes; si una de ellas se cumple, las otras tres también se cumplen: 1 Φ es una función de estado; 2 dφ es una diferencial exacta; 3 dφ = 0 (4) 4 final inicial es independiente del camino recorrido. dφ = φ inicial Φ final (5)

40 Función de estado Comprobación de que una diferencial es exacta: Si una funcion Φ depende de dos variables de estado x e y, es decir Φ = Φ(x,y) para un cambio elemental de φ se cumple: dφ = M(x,y)dx+N(x,y)dy = Φ x Φ dx+ dy (6) y entonces dφ es diferencial exacta si y solo si cumple la regla de Schwartz de las segundas derivadas cruzadas: M(x,y) y = N(x,y) x 2 Φ y x = 2 Φ x y (7)

41 Función de estado Ejemplo En algunos casos podemos expresar P en función de V y T, es decir P = P(V,T) según: donde R, a y b son constantes. P = RT V b a V 2 (8) Demostrar que la propiedad P es una función de estado.

42 Función de estado Ejemplo Aplicamos la regla de Schwartz: T Calculamos ahora: Vemos que: P V ( ) P V V T P ( T ) P T = RT (V b) 2 + 2a V 3 R = (V b) 2 (9) ( ) P = V V = T V b R = (V b) 2 (10) ( ) P T (11)

43 La presión 2 Variables de estado Definición y clasificación Función de estado La presión Principio Cero de la Termodinámica

44 La presión Introducción La presión de un fluido es la fuerza por unidad de superficie que el fluido ejerce sobre una superficie elemental (real o fictiva) en la dirección normal (a la pared) d F = P nds (12) donde d F es el elemento de fuerza que se ejerce sobre el elemento de superficie ds. La normal n es orientada del fluido hacia la superficie ds. La presión P es entonces un escalar, generalmente positivo.

45 La presión Comentarios En el caso de un gas, existe una interpretación microscópica simple: la presión ejercida por el gas sobre una pared resulta del bombardeo de esta pared por las moléculas que constituyen el gas. El unidad SI de la presión: es el Pascal (1 Pa = 1 N.m 2 ). En practica que usa también el bar: 1 bar = 10 5 Pa. Como la presión es una fuerza por unidad de superficie, ella caracteriza el estado mecánico del fluido. Es una unidad intensiva.

46 Principio Cero de la Termodinámica 2 Variables de estado Definición y clasificación Función de estado La presión Principio Cero de la Termodinámica

47 Principio Cero de la Termodinámica Definición Supongamos que al instante t = 0, creamos un sistema aislado S constituido de 3 sub-sistemas S A, S B y S C. S A y S B son aislado (Caso 1), S A esta en contacto con S C y S B esta en contacto con S C, En resumen: (1) equivalente (2) Se observa experimentalmente que si, en virtud del equilibrio térmico, S A -S C y S B -S C están en equilibrio térmico, también lo están S A -S B, a pesar de estar aislado.

48 Principio Cero de la Termodinámica Enunciado del principio zero Si dos sistemas termodinámicos S A y S B son cada uno en equilibrio termodinámico con un tercero sistema S C entonces S A y S B son en equilibrio termodinámico entre ellos. Comentario: El principio zero de la termodinámica es establecido de manera empírica, es decir que es basado sobre observaciones experimentales. El principio zero muestra que existe necesariamente una variable de estado comuna a los 3 sistemas S A, S B y S C. Por definición, llamamos esta variable de estado la temperatura.

49 Principio Cero de la Termodinámica Consecuencia del principio zero Todos los sistemas en equilibrio termodinámico tienen la misma temperatura Los sistemas que no son en equilibrio termodinámico tienen temperaturas distintas. La temperatura es entonces la variable caracterizando el estado térmico de un sistema termodinámico.

50 Principio Cero de la Termodinámica Otra consecuencia El principio zero permite de saber si dos sistemas tiene la misma temperatura o no. pero este principio no da un valor a una temperatura dada. por eso se necesita definir una escala de temperatura.

51 Principio Cero de la Termodinámica Escala de temperatura Sea 2 sistemas A y B, de volumen arbitrario V A y V B aislado del medio exterior (pared adiabática). Los 2 volúmenes son en contacto por un pared solida diatermica. Supongamos que cada sistema tiene el mismo numero de mole: N A = N B Los gases pueden ser de natura distinta. Las presiones P A y P B son pequeña (hipótesis del gas ideal)

52 Principio Cero de la Termodinámica Escala de temperatura Experimentalmente constatamos, al equilibrio termodinámico (térmico), que la relación siguiente es verificada: P A V A = P B V B (13)

53 Principio Cero de la Termodinámica La igualdad de las temperaturas de A y B, que viene del equilibrio térmico, produce la igualdad de los productos (P V). Se puede entonces definir una escala de temperatura basada sobre una relación de proporcionalidad al producto P V de un gas ideal. T = PV (14) T 0 P 0 V 0 Para fijar el valor de la constante de proporcionalidad, se debe fijar arbitrariamente un punto de la escala. El punto triple del agua fue elegido como referencia, porque es fácil a obtener experimentalmente. Tiene arbitrariamente el valor T 0 = 273,16. El valor del punto triple del agua así que la relación 14 definen la escala de temperatura absoluta, en Kelvin.

54 Ecuaciones de estado 3 Ecuaciones de estado Definición Ecuación de estado de un gas ideal

55 Definición 3 Ecuaciones de estado Definición Ecuación de estado de un gas ideal

56 Definición Definición Una ecuación de estado es una relación que relaciona entre ellas las diferentes variables de estado de un sistema, al equilibrio termodinámico (condición necesaria para que las variables de estado intensivas sean definidas). Por ejemplo: la ecuación de estado de una cantidad determinada de fluido (liquido o gas) sera de la forma: f(p,v,t) = 0 (15)

57 Ecuación de estado de un gas ideal 3 Ecuaciones de estado Definición Ecuación de estado de un gas ideal

58 Ecuación de estado de un gas ideal Definición de un gas ideal El estudio experimental de los gases ha conducido definir el modelo del gas ideal. Modelo muy usado en termodinámica. Tan que se opera a presión suficiente pequeña ( 10 5 Pa), se observa experimentalmente tres leyes.

59 Ecuación de estado de un gas ideal Ley de Boyle-Mariotte Establecida el año 1662 A temperatura constante, la presión P de una masa dad m de gas es inversamente proporcional a su volumen P.V = Cte (16)

60 Ecuación de estado de un gas ideal Ley de Gay-Lussac Establecida el año 1800 A presión constante p, el volumen V ocupado por una masa dada m de gas es proporcional a su temperatura V = Cte (17) T

61 Ecuación de estado de un gas ideal Ley de Avogadro y Ampere Establecida el año 1811 Dos volúmenes iguales de gas de naturaleza distinta, tomado en las mismas condiciones de temperatura y de presión, tienen el misma numero de moles

62 Ecuación de estado de un gas ideal Definición Por definicion, un gas ideal es un gas que sigue exactamente las leyes de: 1 Ley de Boyle-Mariotte 2 Ley de Gay-Lussac 3 Ley de Avogadro y Ampere

Termodinámica: Conceptos Fundamentales Parte 3

Termodinámica: Conceptos Fundamentales Parte 3 Termodinámica: Conceptos Fundamentales Parte 3 Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 26 de abril de 2012 Presentación

Más detalles

Módulo 1 Termodinámica

Módulo 1 Termodinámica Módulo 1 Termodinámica 1er cuatrimestre del 2012 Dra. Noelia Burgardt Termodinámica de equilibrio - Sistemas, paredes, procesos, función de estado - Repaso de gases ideales y reales - Trabajo y calor -

Más detalles

Introducción a la termodinámica

Introducción a la termodinámica Introducción a la termodinámica Prof. Jesús Hernández Trujillo Fac. Química, UNAM 31 de enero de 2017 Fisicoquímica La termodinámica es una rama de la Fisicoquímica Fisicoquímica: El estudio de los principios

Más detalles

FÍSICA APLICADA Y FISICOQUÍMICA I. Tema 1. Conceptos básicos de la Termodinámica

FÍSICA APLICADA Y FISICOQUÍMICA I. Tema 1. Conceptos básicos de la Termodinámica María del Pilar García Santos GRADO EN FARMACIA FÍSICA APLICADA Y FISICOQUÍMICA I Tema 1 Conceptos básicos de la Termodinámica Esquema 1.1 Objetivos y alcance de la Termodinámica 1.2 Conceptos básicos:

Más detalles

Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 5: Maquinas térmicas

Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 5: Maquinas térmicas Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 5: Maquinas térmicas Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl

Más detalles

Electricidad y calor

Electricidad y calor Electricidad y calor Webpage: http://paginas.fisica.uson.mx/qb 2007 Departamento de Física Universidad de Sonora Temario A. Termodinámica 1. Temperatura y Ley Cero. (3horas) 1. Equilibrio Térmico y ley

Más detalles

Electricidad y calor. Webpage: Departamento de Física Universidad de Sonora

Electricidad y calor. Webpage: Departamento de Física Universidad de Sonora Electricidad y calor Webpage: http://paginas.fisica.uson.mx/qb 2007 Departamento de Física Universidad de Sonora Temario A. Termodinámica 1. Temperatura y Ley Cero. (3horas) 1. Equilibrio Térmico y ley

Más detalles

2.2 SISTEMAS TERMODINÁMICOS

2.2 SISTEMAS TERMODINÁMICOS 2.2 SISTEMAS TERMODINÁMICOS En termodinámica se puede definir como sistema a toda aquella parte del universo que se separa para su estudio. Esta separación se hace por medio de superficies que pueden ser

Más detalles

Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 1

Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 1 Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 1 Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 3 de junio

Más detalles

Unidad 4 Termoquímica

Unidad 4 Termoquímica Unidad 4 Termoquímica Termoquímica Ciencia que estudia la relación existente, entre la energía en sus diversas formas, y los procesos químicos. Parte de la Termodinámica, ciencia más amplia que se ocupa

Más detalles

Termodinámica: Primer Principio Parte 4

Termodinámica: Primer Principio Parte 4 Termodinámica: Primer Principio Parte 4 Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 13 de mayo de 2012 Presentación

Más detalles

Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 5: Maquinas térmicas

Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 5: Maquinas térmicas Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 5: Maquinas térmicas Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl

Más detalles

FISICOQUÍMICA EN BIOPROCESOS

FISICOQUÍMICA EN BIOPROCESOS FISICOQUÍMICA EN BIOPROCESOS UNIDAD 1: Termodinámica. Dimensiones y unidades. Temperatura y escalas de temperatura. Propiedades intensivas y extensivas. Sistemas y estados. Gases ideales Función de estado.

Más detalles

Condiciones de Equilibrio.

Condiciones de Equilibrio. Condiciones de Equilibrio. Cuando eliminamos una ligadura interna nos planteamos encontrar el nuevo estado de equilibrio de entropía máxima. Nos preguntamos que propiedades comunes caracterizan estos estados

Más detalles

Q = ΔU + W. El calor que entra al sistema se considera positivo, el que sale del sistema, negativo

Q = ΔU + W. El calor que entra al sistema se considera positivo, el que sale del sistema, negativo 1 TERMODINÁMICA. CONCEPTOS BÁSICOS.MÁQUINAS TÉRMICAS La termodinámica aplicada al estudio de las máquinas térmicas, se encarga de estudiar el intercambio de energía (calor y trabajo) entre un sistema y

Más detalles

TERMODINÁMICA CONCEPTOS FUNDAMENTALES

TERMODINÁMICA CONCEPTOS FUNDAMENTALES TERMODINÁMICA CONCEPTOS FUNDAMENTALES 1 Introdución Sistema y medio ambiente Propiedades de un sistema Equilibrio termodinámico 2 FACULTAD DE INGENIERIA - UNCuyo 1 Termodinámica Therme (griego): calor

Más detalles

LEY DE BOYLE. La presión (p) de un gas ideal varía inversamente a su volumen (V) si la temperatura (T) se mantiene constante.

LEY DE BOYLE. La presión (p) de un gas ideal varía inversamente a su volumen (V) si la temperatura (T) se mantiene constante. Gas un GAS IDEAL tiene las propiedades siguientes: está formado por partículas llamadas moléculas. Estas se mueven irregularmente y obedecen las leyes de Newton del movimiento. El número total de moléculas

Más detalles

Sistemas termodinámicos: Temperatura Temperatura: lo que medimos con un termómetro, Calor: energía que se transfiere por causa de una diferencia de

Sistemas termodinámicos: Temperatura Temperatura: lo que medimos con un termómetro, Calor: energía que se transfiere por causa de una diferencia de Sistemas termodinámicos: Temperatura Temperatura: lo que medimos con un termómetro, Calor: energía que se transfiere por causa de una diferencia de temperatura. La descripción microscópica de una pequeña

Más detalles

PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO. Tema 2 Primera ley de la termodinámica

PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO. Tema 2 Primera ley de la termodinámica PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO Tema 2 Primera ley de la termodinámica Objetivo: El alumno realizará balances de energía en sistemas termodinámicos, mediante la aplicación de la primera

Más detalles

Física térmica. Raúl Casanella Leyva, Docente de la asignatura Física. UE Stella Maris.

Física térmica. Raúl Casanella Leyva, Docente de la asignatura Física. UE Stella Maris. Física térmica. Introducción. Energía cinética de las moléculas de un gas. Primera ley de la termodinámica. Procesos que ocurren en las transformaciones de estado de los gases. Leyes de los gases Problemas

Más detalles

Lección: Introducción a la Termodinámica

Lección: Introducción a la Termodinámica Lección: Introducción a la Termodinámica TEMA: Introducción 1....... 2 I.A. Objetivo de la Termodinámica.......2 I.B. Sistemas termodinámicos.......... 3 I.C. Propiedades termodinámicas....... 4 I.D. Equilibrio

Más detalles

RESUMEN TERMO 2A_1C 2016

RESUMEN TERMO 2A_1C 2016 RESUMEN TERMO 2A_1C 2016 entorno o exterior sistema Universo sistema abierto cerrado aislado materia y energía energía nada Olla con agua sobre una hornalla Agua en un termo perfecto Persona o cualquier

Más detalles

El Equilibrio Termodinámico. Tipos de Equilibrios.

El Equilibrio Termodinámico. Tipos de Equilibrios. TEMA 1.) CONCEPTOS BASICOS Sistema Termodinámico. Paredes. Tipos de Sistemas. Criterio de Signos. Estado Termodinámico. El Equilibrio Termodinámico. Tipos de Equilibrios. Variables Termodinámicas. Procesos

Más detalles

Termodinámica: Ciclos con vapor Parte 2

Termodinámica: Ciclos con vapor Parte 2 Termodinámica: Ciclos con vapor Parte 2 Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 13 de julio de 2012 Presentación

Más detalles

Lenguaje termodinámico. Práctica 1 Laboratorio de Termodinámica Ciclo

Lenguaje termodinámico. Práctica 1 Laboratorio de Termodinámica Ciclo Lenguaje termodinámico Práctica 1 Laboratorio de Termodinámica Ciclo 2013-1 1 Objetivo Que el alumno reflexione sobre la importancia de conocer, saber el significado, identificar, entender y aplicar adecuadamente

Más detalles

TERMODINAMICA AVANZADA PROGRAMA: MAESTRÍA EN GESTIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIAL

TERMODINAMICA AVANZADA PROGRAMA: MAESTRÍA EN GESTIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIAL TERMODINAMICA AVANZADA PROGRAMA: MAESTRÍA EN GESTIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIAL Docente: Elizabeth Rodríguez Acevedo, MSc. IQ elizabethrodriguez@itm.edu.co CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA CONTENIDO Introducción

Más detalles

Unidad 16: Temperatura y gases ideales

Unidad 16: Temperatura y gases ideales Apoyo para la preparación de los estudios de Ingeniería y Arquitectura Física (Preparación a la Universidad) Unidad 16: Temperatura y gases ideales Universidad Politécnica de Madrid 14 de abril de 2010

Más detalles

Termodinámica. Calor y Temperatura

Termodinámica. Calor y Temperatura Termodinámica Calor y Temperatura 1 Temas 1. TEMPERATURA Y LEY CERO. 1.1 Equilibrio Térmico y ley cero de la termodinámica. 1.2 Concepto de temperatura. 1.3 Tipos de termómetros. 1.4 Escalas de temperatura.

Más detalles

Trabajo, Calor, Energía interna, Entalpía

Trabajo, Calor, Energía interna, Entalpía Física 2 (Biólogos y Geólogos) SERIE 7 Trabajo, Calor, Energía interna, Entalpía 1. Definir sistemas termodinámicos, medio ambiente y pared adiabática. 2. a) Cuál será la expresión de W para el caso de

Más detalles

1. Introducción: la leyes de la Termodinámica (Gianc. 17.1)

1. Introducción: la leyes de la Termodinámica (Gianc. 17.1) Tema 2: Termodinámica 1. Introducción: las leyes de la termodinámica. 2. Equilibrio y temperatura. 3. Gases y temperatura absoluta 4. Gases ideales y disoluciones. 5. Energía interna y velocidades moleculares.

Más detalles

Termodinámica. Calor y Temperatura

Termodinámica. Calor y Temperatura Termodinámica Calor y Temperatura 1 Temas 1. TEMPERATURA Y LEY CERO. 1.1 Equilibrio Térmico y ley cero de la termodinámica. 1.2 Concepto de temperatura. 1.3 Tipos de termómetros. 1.4 Escalas de temperatura.

Más detalles

La primera ley de la termodinámica identifica el calor como una forma de energía.

La primera ley de la termodinámica identifica el calor como una forma de energía. La primera ley de la termodinámica identifica el calor como una forma de energía. Esta idea, que hoy nos parece elemental, tardó mucho en abrirse camino y no fue formulada hasta la década de 1840, gracias

Más detalles

Electricidad y calor. Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano. Departamento de Física 2011

Electricidad y calor. Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano. Departamento de Física 2011 Electricidad y calor Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano Departamento de Física 2011 A. Termodinámica Temario 1. Temperatura y Ley Cero. (3horas) 2. Calor y transferencia de calor. (5horas) 3. Gases ideales

Más detalles

TERMODINÁMICA 1. EL CALOR 2. LA TEMPERATURA 3. CONCEPTO DE TERMODINÁMICA 4. PRIMER PRINCIPIO 5. SEGUNDO PRINCIPIO 6.

TERMODINÁMICA 1. EL CALOR 2. LA TEMPERATURA 3. CONCEPTO DE TERMODINÁMICA 4. PRIMER PRINCIPIO 5. SEGUNDO PRINCIPIO 6. TERMODINÁMICA 1. EL CALOR 2. LA TEMPERATURA 3. CONCEPTO DE TERMODINÁMICA 4. PRIMER PRINCIPIO 5. SEGUNDO PRINCIPIO 6. CICLO DE CARNOT 7. DIAGRAMAS ENTRÓPICOS 8. ENTROPIA Y DEGRADACIÓN ENERGÉTICA INTRODUCCIÓN

Más detalles

Tema 2 Primera ley de la termodinámica. M del Carmen Maldonado Susano

Tema 2 Primera ley de la termodinámica. M del Carmen Maldonado Susano Tema 2 Primera ley de la termodinámica M del Carmen Maldonado Susano Objetivo El alumno realizará balances de energía en sistemas termodinámicos, mediante la aplicación de la primera ley de la termodinámica.

Más detalles

Termodinámica: Conceptos Fundamentales

Termodinámica: Conceptos Fundamentales Termodinámica: Conceptos Fundamentales Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 13 de abril de 2012 Presentación

Más detalles

Tema I: Introducción

Tema I: Introducción Tema I: Introducción Contenido: I.1 Ubicación y Objetivo de la Termodinámica I.2 Definiciones Generales I.3 Aspectos Formales Silabario: Termodinámica Clásica. García-Colín (GC). Capítulo 1. Generalidades,

Más detalles

Termodinámica: Ciclos con vapor Parte 1

Termodinámica: Ciclos con vapor Parte 1 Termodinámica: Ciclos con vapor Parte 1 Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 10 de julio de 2012 Presentación

Más detalles

Universidad Central del Este U C E Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales Producción Escuela de Ingeniería Industrial

Universidad Central del Este U C E Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales Producción Escuela de Ingeniería Industrial Universidad Central del Este U C E Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales Producción Escuela de Ingeniería Industrial Programa de la asignatura: IEM-211 Termodinámica I Total de Créditos:

Más detalles

LA TERMODINÁMICA ESTUDIA LA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES

LA TERMODINÁMICA ESTUDIA LA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES TERMODINÁMICA LA TERMODINÁMICA ESTUDIA LA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES La energía es la capacidad de realizar trabajo o transferir calor ENERGÍA CINÉTICA Asociada al movimiento de los cuerpos (objetos

Más detalles

Termodinámica. 1) predecir si una reacción química tiene tendencia a producirse espontáneamente 2) determinar el rendimiento de la reacción

Termodinámica. 1) predecir si una reacción química tiene tendencia a producirse espontáneamente 2) determinar el rendimiento de la reacción Termodinámica Tema 9 (primera parte) Química General e Inorgánica A Termodinámica - estudia los cambios de energía que se producen en un sistema cuando cambia de estado - estudia los intercambios de energía

Más detalles

Termodinámica. Material Didáctico. Dr. Jorge Alejandro Loza Yáñez

Termodinámica. Material Didáctico. Dr. Jorge Alejandro Loza Yáñez Termodinámica Material Didáctico Dr. Jorge Alejandro Loza Yáñez Relación: ISES. Termodinámica. L43922. Unidad de competencia I. Propiedades de Substancias Puras Introducción al estudio de la fisicoquímica

Más detalles

PRINCIPIOS FISICOQUÍMICOS EN GEOFÍSICA I

PRINCIPIOS FISICOQUÍMICOS EN GEOFÍSICA I RINCIIOS FISICOQUÍMICOS EN GEOFÍSICA I Introducción Conceptos Básicos de Termodinámica ropiedades Físicas de los Gases Gases Ideales Ecuaciones de Estado INTRODUCCIÓN La fisicoquímica se divide en 4 áreas:

Más detalles

W(-) W12 = Trabajo realizado por el gas desde el estado 1 al estado 2. U12 = Variación de la energía interna desde el estado 1 al estado 2.

W(-) W12 = Trabajo realizado por el gas desde el estado 1 al estado 2. U12 = Variación de la energía interna desde el estado 1 al estado 2. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA En un proceso determinado el calor entregado al sistema es igual al trabajo que realiza el gas más la variación de la energía interna Q12 = W12 + U12 Q12 = Calor entregado

Más detalles

Superficies Termodinámicas. 8-Sep-06 Alicia Ma. Esponda Cascajares 1

Superficies Termodinámicas. 8-Sep-06 Alicia Ma. Esponda Cascajares 1 Superficies ermodinámicas 8-Sep-06 Alicia Ma. Esponda Cascajares 1 Ley de Boyle-Mariotte En 1662 Robert Boyle formuló la generalización que relación el volumen de una masa de gas con la presión ejercida

Más detalles

Termodinámica Clásica

Termodinámica Clásica Termodinámica Clásica Conceptos fundamentales Física Estadística Maestría en Ciencias (Física) IFUAP Lilia Meza Montes Primavera 2016 Historia Mecánica Clásica (1833) Ecuaciones de (Lagrange) Hamilton

Más detalles

Calor y temperatura. Cap. 13, 14 y 15 Giancoli 6ta ed.

Calor y temperatura. Cap. 13, 14 y 15 Giancoli 6ta ed. Calor y temperatura Cap. 13, 14 y 15 Giancoli 6ta ed. Contenido Definiciones Clasificación Leyes, principios Procedimientos Definiciones Termodinámica: es el estudio de los procesos en los que la energía

Más detalles

Termodinámica: Trabajo y Entalpía. Milton de la Fuente. 27 de marzo de 2007

Termodinámica: Trabajo y Entalpía. Milton de la Fuente. 27 de marzo de 2007 27 de marzo de 2007 Trabajo Qué proceso ocurre en cada caso? Cual es el sistema? Cuáles son los ĺımites del sistema? En ambos casos una máquina ajena al sistema produce un trabajo útil sobre los alrededores

Más detalles

Termodinámica: Ciclos de refrigeración Parte 1

Termodinámica: Ciclos de refrigeración Parte 1 Termodinámica: Ciclos de refrigeración Parte 1 Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 16 de julio de 2012 Presentación

Más detalles

GUÍA ACUMULATIVA/ 8º MEDIO ( Desarrollo de Ejercicios: Leyes de los Gases) Nombre del Alumno: Curso: Fecha:

GUÍA ACUMULATIVA/ 8º MEDIO ( Desarrollo de Ejercicios: Leyes de los Gases) Nombre del Alumno: Curso: Fecha: Sector: Naturaleza Nivel: 8 Básico Nombre Profesora: Nancy Erazo Rosa Unidad V : Leyes de los gases GUÍA ACUMULATIVA/ 8º MEDIO ( Desarrollo de Ejercicios: Leyes de los Gases) Nombre del Alumno: Curso:

Más detalles

Tema 12. Gases. Química General e Inorgánica A ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA

Tema 12. Gases. Química General e Inorgánica A ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA Tema 12 Gases Química General e Inorgánica A ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA 2.1 2.1 Variables que determinan el estado de agregación Tipo de material o materia Temperatura Presión 2.2 Elementos que

Más detalles

mecánica estadística Principios Fundamentales Capítulo 1

mecánica estadística Principios Fundamentales Capítulo 1 mecánica estadística Principios Fundamentales Capítulo 1 2013 Objetivo de la mecánica estadística Predecir el comportamiento macroscópico de un sistema, en base de las propiedades microscópicas de las

Más detalles

1. Primer principio de la termodinámica.

1. Primer principio de la termodinámica. 1. Primer principio de la termodinámica. Conceptos previos La termodinámica es la parte de la Física que se encarga de estudiar los cambios en los sistemas físicos en los que interviene el calor. En primer

Más detalles

Profesor: Joaquín Zueco Jordán. Área de Máquinas y Motores Térmicos

Profesor: Joaquín Zueco Jordán. Área de Máquinas y Motores Térmicos Conceptos fundamentales Profesor: Joaquín Zueco Jordán Área de Máquinas y Motores Térmicos Ingeniería Ingeniería Ingeniería Ingeniería Ingeniería eléctrica Conceptos térmica mecánica... Base Objetivo Termodinámica

Más detalles

TERMODINÁMICA CAPÍTULO 7

TERMODINÁMICA CAPÍTULO 7 ERMODINÁMICA CAPÍULO 7 Conceptos básicos La termodinámica, campo de la física que describe y relaciona las propiedades físicas de la materia de los sistemas macroscópicos, así como sus intercambios energéticos.

Más detalles

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS GASES

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS GASES DILATACIÓN EN LOS GASES - CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES - PRESIÓN EN LOS GASES: CAUSAS Y CARACTERÍSTICAS - MEDIDA DE LA PRESIÓN DE UN GAS: MANÓMETROS - GAS EN CONDICIONES NORMALES - DILATACIÓN DE LOS GASES

Más detalles

Instituto Sagrado Corazón Hurlingham // Alumno: Materia: Termodinámica / Prof: Leonardo Carro // Fecha:

Instituto Sagrado Corazón Hurlingham // Alumno: Materia: Termodinámica / Prof: Leonardo Carro // Fecha: Instituto Sagrado Corazón Hurlingham // Alumno: Materia: Termodinámica / Prof: Leonardo Carro // Fecha: Termodinamica (Autoevaluacion) Sexto Año Rama Producción Guia de Autevaluacion Introducción 1) Temperatura

Más detalles

Universidad de Carabobo Facultad de Ingeniería Estudios Básicos Departamento de Física Cátedra de Termodinámica General

Universidad de Carabobo Facultad de Ingeniería Estudios Básicos Departamento de Física Cátedra de Termodinámica General Universidad de Carabobo Facultad de Ingeniería Estudios Básicos Departamento de Física Cátedra de Termodinámica General rofesores: Alicia González y Alberto Martínez M. Semestre 2º 2012 Unidad II. Ley

Más detalles

Nombre... Contestar TODAS las preguntas. Tienen el mismo valor. Tiempo máximo: 1 hora. Sea conciso.

Nombre... Contestar TODAS las preguntas. Tienen el mismo valor. Tiempo máximo: 1 hora. Sea conciso. Examen de TERMODINÁMICA I Curso 1998-99 Troncal - 4,5 créditos 1 de febrero de 1999 Nombre... NOTA Contestar TODAS las preguntas. Tienen el mismo valor. Tiempo máximo: 1 hora. Sea conciso. Teoría 1 (10

Más detalles

Termodinámica Temas Selectos de Física 2. Prof. Daniel Valerio Martínez Universidad La Salle Nezahualcóyotl

Termodinámica Temas Selectos de Física 2. Prof. Daniel Valerio Martínez Universidad La Salle Nezahualcóyotl Termodinámica Temas Selectos de Física 2 Prof. Daniel Valerio Martínez Universidad La Salle Nezahualcóyotl Conceptos básicos Termodinámica Sistema Sistema abierto Sistema cerrado Sistema aislado Frontera

Más detalles

TERMODINÁMICA Terminología

TERMODINÁMICA Terminología UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE QUÍMICA APLICADA QUÍMICA GENERAL II LOGO Profa. Susana Pinto Castilla TERMODINÁMICA Terminología Sistema Toda región en el espacio

Más detalles

P/T = k V y n ctes. P y T ctes. P y n ctes. T y n ctes. presión. temperatura. escala. absoluta. empírica. absoluta atmosférica manométrica

P/T = k V y n ctes. P y T ctes. P y n ctes. T y n ctes. presión. temperatura. escala. absoluta. empírica. absoluta atmosférica manométrica presión volumen mol temperatura escala absoluta atmosférica manométrica absoluta empírica Boyle Charles Gay Lussac Avogadro PV = k T y n ctes V/T = k P y n ctes P/T = k V y n ctes V/n = Vm P y T ctes PV

Más detalles

Física 2 (Biólogos y Geólogos)

Física 2 (Biólogos y Geólogos) Física 2 (Biólogos y Geólogos) SERIE 7: Trabajo, Calor, Energía interna, Entalpía 1. Se tiene un cilindro con un pistón sin rozamiento que contiene 1m 3 de un gas monoatómico ( = 5 / 3 ) a presión atmosférica

Más detalles

Termoquímica. Introducción

Termoquímica. Introducción Termoquímica Introducción La termodinámica es la ciencia dedicada al estudio de los cambios energéticos que tienen lugar en procesos físicos y químicos. La termoquímica es la parte de la química que estudia

Más detalles

Resumen Cap. 7 - Felder Mercedes Beltramo 2ºC 2015 Resumen Cap. 7

Resumen Cap. 7 - Felder Mercedes Beltramo 2ºC 2015 Resumen Cap. 7 Resumen Cap. 7 7.1 Formas de energía: La primera ley de la termodinámica La energía total de un sistema consta de: Energía cinética: debida al movimiento traslacional del sistema como un todo en relación

Más detalles

Calor y temperatura. Termómetros: son instrumentos utilizados para medir la temperatura.

Calor y temperatura. Termómetros: son instrumentos utilizados para medir la temperatura. Calor y temperatura Fuente: Capítulos 12, 13 y 14 del libro de texto, Hecht, Vol I. 1. DEFINICIONES L a física térmica estudia la temperatura, la transferencia y transformación de la energía interna que

Más detalles

Física térmica. Raúl Casanella Leyva, Docente de la asignatura Física. UE Stella Maris.

Física térmica. Raúl Casanella Leyva, Docente de la asignatura Física. UE Stella Maris. Física térmica. Introducción. Procesos que ocurren en las transformaciones de estado de los gases Relación entre la primera ley de la termodinámica y los procesos temodinámicos. Problemas propuestos Raúl

Más detalles

UNIDAD 2: ESTADO GASEOSO

UNIDAD 2: ESTADO GASEOSO UNIDAD 2: ESTADO GASEOSO 1 CARACTERISTICAS DE LOS GASES Los gases poseen masa y ocupan un determinado volumen en el espacio, este volumen queda determinado por el volumen del recipiente que los contiene.

Más detalles

Principios Cero y Primero

Principios Cero y Primero Principios Cero y Primero Prof. Luis Conde Departamento de Física Aplicada Página personal: http://plasmalab.aero.upm.es/~lcl/ Procesos termodinámicos Un sistema termodinámico experimenta un cambio de

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE QUÍMICA DEPARTAMENTO DE FISICOQUÍMICA GUÍA DE ESTUDIO DE TERMODINÁMICA E.T.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE QUÍMICA DEPARTAMENTO DE FISICOQUÍMICA GUÍA DE ESTUDIO DE TERMODINÁMICA E.T. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE QUÍMICA DEPARTAMENTO DE FISICOQUÍMICA GUÍA DE ESTUDIO DE TERMODINÁMICA E.T. (CLAVE 1212) UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA 1.1 Definición, campo

Más detalles

mediante un punto en dicho diagrama. La temperatura de dicho estado se obtiene haciendo uso de la ecuación de estado.

mediante un punto en dicho diagrama. La temperatura de dicho estado se obtiene haciendo uso de la ecuación de estado. Función de estado Una función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende sólo del estado del sistema, y no de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Por ejemplo, la energía

Más detalles

3. PROPIEDADES Y ESTADOS

3. PROPIEDADES Y ESTADOS 3. PROPIEDADES Y ESTADOS 3.1 LOS CONCEPTOS DE PROPIEDAD Y ESTADO La propiedad es cualquier característica o atributo que se puede evaluar cuantitativamente El volumen La masa La energía La temperatura

Más detalles

CRITERIOS DE ESPONTANEIDAD

CRITERIOS DE ESPONTANEIDAD CRITERIOS DE ESPONTANEIDAD Con ayuda de la Primera Ley de la Termodinámica podemos considerar el equilibrio de la energía y con La Segunda Ley podemos decidir que procesos pueden ocurrir de manera espontanea,

Más detalles

TERMODINÁMICA AVANZADA

TERMODINÁMICA AVANZADA ERMODINÁMICA AANZADA Cantidades fundamentales Cantidades básicas y unidaded Unidad I: ropiedades y Leyes de la ermodinámica Cantidades fundamentales ropiedades de estado Función de estado y ecuación de

Más detalles

FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA CURSO FÍSICA II 2012 CLASE III

FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA CURSO FÍSICA II 2012 CLASE III UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA CURSO FÍSICA II 2012 CLASE III Prof. Juan José Corace CUANDO VEMOS ESTA ANIMACIÓN ES PARA TENER EN CUENTA EL CONCEPTO

Más detalles

FENÓMENOS DE TRANSPORTE

FENÓMENOS DE TRANSPORTE FENÓMENOS DE TRANSPORTE UNIDAD I CONTENIDO LEY CERO DE LA TERMODINÁMICA LEY CERO DE LA TERMODINÁMICA Cuando tocamos un objeto, el sentido del tacto nos proporciona la sensación que calificamos como caliente

Más detalles

INTRODUCCIÓN Con C t on act act T o é T rmi Equi librio T o é T rmi

INTRODUCCIÓN Con C t on act act T o é T rmi Equi librio T o é T rmi INTRODUCCIÓN La Temperatura es una propiedad que no es fácil de describir. La Temperatura esta comúnmente asociada, con que tanto calor o frio se siente en un objeto. Entender el concepto de Temperatura

Más detalles

Unidad 17: Trabajo, Calor y Principios de la Termodinánica

Unidad 17: Trabajo, Calor y Principios de la Termodinánica Apoyo para la preparacin de los estudios de Ingeniería y Arquitectura Física (Preparación a la Universidad) Unidad 17: Trabajo, Calor y Principios de la Termodinánica Universidad Politécnica de Madrid

Más detalles

TEMA 2: CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA INGENIERÍA QUÍMICA. IngQui-2 [1]

TEMA 2: CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA INGENIERÍA QUÍMICA. IngQui-2 [1] TEMA 2: CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA INGENIERÍA QUÍMICA IngQui-2 [1] OBJETIVOS! Definir la Ingeniería Química y su relación con los procesos químicoindustriales.! Destacar la importancia de los sistemas

Más detalles

Conceptos Básicos Termodinámica

Conceptos Básicos Termodinámica Conceptos Básicos Termodinámica Los sistemas físicos que encontramos en la Naturaleza consisten en un agregado de un número muy grande de átomos. La materia está en uno de los tres estados: sólido, líquido

Más detalles

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química Departamento de Fisicoquímica Laboratorio de Termodinámica LENGUAJE TERMODINÁMICO Profesor: M. en C. Gerardo Omar Hernández Segura OBJETIVO Que

Más detalles

Introducción. Mecánica Estadística. Cinética

Introducción. Mecánica Estadística. Cinética 1. Introducción Introducción Ciencia Macroscópica ermodinámica Mecánica Estadística Ciencia Microscópica Química Cuántica Cinética 2. Conceptos Fundamentales ermodinámica: Estudio del calor, el trabajo,

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA Vicerrectorado Académico Decanato de Docencia Departamento de Ingeniería Mecánica

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA Vicerrectorado Académico Decanato de Docencia Departamento de Ingeniería Mecánica UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA Vicerrectorado Académico Decanato de Docencia Departamento de Ingeniería Mecánica Departamento: Ingeniería Mecánica Núcleo: Termofluidos Asignatura: I Código:

Más detalles

Conceptos Básicos 26 de octubre de 2010

Conceptos Básicos 26 de octubre de 2010 CELINA GONZÁLEZ ÁNGEL JIMÉNEZ IGNACIO LÓPEZ RAFAEL NIETO Conceptos Básicos 26 de octubre de 2010 Índice 5 1. Sistema, entorno, contorno 1 2. Estado y equilibrio 2 3. Procesos 3 3.1. Descripción de un proceso....................

Más detalles

1 m 3. 1 kg/min 2 atm 95 ºC. Tomando como volumen de control la cámara aislada, se realiza un balance de energía a esta

1 m 3. 1 kg/min 2 atm 95 ºC. Tomando como volumen de control la cámara aislada, se realiza un balance de energía a esta PROBLEMA 1 Una cámara bien aislada de 1 m 3 de volumen contiene inicialmente aire a 0,1 MPa y 40 ºC como se muestra en la figura. Dos válvulas colocadas en las tuberías de entrada y salida controlan el

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES" DE ESMERALDAS

UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES" DE ESMERALDAS FACULTAD DE INGENIERIAS Y TECNOLOGIAS ING. PAUL VISCAINO VALENCIA DOCENTE Esmeraldas, 06 de Julio del 2016 UNIVERSIDAD TECNICA "LUIS VARGAS TORRES"

Más detalles

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE FLUIDOS Y CALOR TEMARIO

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE FLUIDOS Y CALOR TEMARIO ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE FLUIDOS Y CALOR TEMARIO A. FLUIDOS. I. Fluidos en Reposo. 1 Estados de agregación de la materia y concepto de fluido 2 Características de un fluido en reposo. 3 Densidad de

Más detalles

Termodinámica. Claudia Patricia Parra Medina Ms.C. Ingeniería Mecánica

Termodinámica. Claudia Patricia Parra Medina Ms.C. Ingeniería Mecánica Termodinámica Claudia Patricia Parra Medina Ms.C. Ingeniería Mecánica Termodinámica La termodinámica estudia todas las transformaciones físicas y químicas de la materia en todos sus estados: sólido, líquido,

Más detalles

En el transcurso de una reacción química se rompen enlaces de los reactivos y se forman nuevos enlaces que dan lugar a los productos.

En el transcurso de una reacción química se rompen enlaces de los reactivos y se forman nuevos enlaces que dan lugar a los productos. Termoquímica En el transcurso de una reacción química se rompen enlaces de los reactivos y se forman nuevos enlaces que dan lugar a los productos. Para romper enlaces se consume energía y al formar otros

Más detalles

Termodinámica. Energía interna y Temperatura

Termodinámica. Energía interna y Temperatura Termodinámica Energía interna y Temperatura 1.Conceptos fundamentales Termodinámica: Ciencia macroscópica Sistema Termodinámico: porción del unierso dentro de una superficie cerrada ( borde) que lo separa

Más detalles

Capacidades Térmicas Específicas. M. del Carmen Maldonado Susano

Capacidades Térmicas Específicas. M. del Carmen Maldonado Susano Capacidades Térmicas Específicas M. del Carmen Maldonado Susano 1 03/05/2016 Objetivo El alumno identificará e inferirá Experimentalmente la capacidad térmica específica de algunas sustancias, mediante

Más detalles

A) DATOS BÁSICOS DEL CURSO B) OBJETIVOS DEL CURSO. Programa analítico TERMODINÁMICA I III

A) DATOS BÁSICOS DEL CURSO B) OBJETIVOS DEL CURSO. Programa analítico TERMODINÁMICA I III Nombre de la materia: TERMODINAMICA I Clave de la materia: 4002 Clave CACEI: CI Tipo de materia: Obligatoria No. de créditos aprobados: 8 Fecha última de Revisión Curricular: Julio de 2017 Materia y clave

Más detalles

ENERGÍA TÉRMICA Y CALOR

ENERGÍA TÉRMICA Y CALOR ENERGÍA TÉRMICA Y CALOR En esta unidad vamos a estudiar: Qué es la temperatura y las distintas escalas para medirla. Vamos a describir el calor como una forma de transferencia de energía. Vamos a ver como

Más detalles

PROYECTO DE INVESTIGACION por Universidad Nacional del Callao se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.

PROYECTO DE INVESTIGACION por Universidad Nacional del Callao se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2. PROYECTO DE INVESTIGACION por Universidad Nacional del Callao se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por

Más detalles

Trabajo, Calor, Energía interna, Entalpía

Trabajo, Calor, Energía interna, Entalpía Física 2 (Biólogos y Geólogos) SERIE 7 Trabajo, Calor, Energía interna, Entalpía 1. Definir sistemas termodinámicos, medio ambiente y pared adiabática. 2. a) Cuál será la expresión de W para el caso de

Más detalles

Ejercicios complementarios a los del Van Wylen

Ejercicios complementarios a los del Van Wylen Lista 0 Ej.7 Ej.8 Ej.9 Una llanta de automóvil tiene un volumen de 988 in 3 y contiene aire (supuesto gas ideal) a una presión manométrica de 24 lb/in 2 cuando la temperatura es de -2.60 ºC. Halle la presión

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN LICENCIATURA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN LICENCIATURA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN LICENCIATURA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE: Termodinámica IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA MODALIDAD:

Más detalles

P V = n R T LEYES DE LOS GASES

P V = n R T LEYES DE LOS GASES P V = n R T LEYES DE LOS GASES Estado gaseoso Medidas en gases Leyes de los gases Ley de Avogadro Leyes de los gases Ley de Boyle y Mariotte Ley de Charles y Gay-Lussac (1ª) Ley de Charles y Gay-Lussac

Más detalles

Existe una relación de dependencia entre las variables termodinámicas de un sistema que se denomina ecuación

Existe una relación de dependencia entre las variables termodinámicas de un sistema que se denomina ecuación 2.0- Ecuaciones de estado Supongamos que una masa constante de un cierto gas, de composición asimismo constante, se encuentra contenida en un recipiente de volumen variable, como por ejemplo, un cilindro

Más detalles

FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO

FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO 6 horas a la semana 10 créditos Objetivo del curso: 4 horas teoría y 2 laboratorio Semestre: 4o. El alumno analizará los conceptos, principios y leyes fundamentales

Más detalles