2 LEY DE LA TERMODINMICA Esta propiedad se

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2º LEY DE LA TERMODINÁMICA: ü Esta propiedad, se aplica en: Las «MAQUINAS TÉRMICAS»

2º LEY DE LA TERMODINÁMICA: ü Esta propiedad, se aplica en: Las «MAQUINAS TÉRMICAS» ü Una maquina térmica es: un dispositivo que convierte el calor en energía mecánica EJEMPLO 1: Maquina de Herón (Siglo I d. C)

EJEMPLO 2: Máquina de Watt (1770)

EJEMPLO 2: Máquina de Watt (1770)

EJEMPLO 3: Motor de explosión (4 tiempos) ASPECTOS COMUNES § § Todas operan en

EJEMPLO 3: Motor de explosión (4 tiempos) ASPECTOS COMUNES § § Todas operan en ciclos, se vuelve periódicamente a las condiciones iniciales Absorben calor de una fuente a alta temperatura (foco caliente) Realizan trabajo (W) (Transfieren energía mecánica) Liberan calor a una fuente a baja temperatura (foco frío )

ESQUEMA DE UNA MAQUINA TÉRMICA Eficiencia de una máquina térmica: Relación entre el trabajo

ESQUEMA DE UNA MAQUINA TÉRMICA Eficiencia de una máquina térmica: Relación entre el trabajo realizado W (energía transferida) y el calor consumido Q 1

Analizando el esquema de una máquina térmica Encontramos otra expresión para la eficiencia Un

Analizando el esquema de una máquina térmica Encontramos otra expresión para la eficiencia Un rendimiento de 0, 6 o 60% significa que la máquina transforma en trabajo W, el 60% de todo el calor que ingresa

EJEMPLOS: 1. - La eficiencia de una máquina es de 20 % y realiza

EJEMPLOS: 1. - La eficiencia de una máquina es de 20 % y realiza un trabajo de 500 cal. Determina: a) ¿Cuanto calor recibe de la fuente caliente? b) ¿Cuanto calor cede a la fuente fría? 2. Una maquina termina absorbe 200 cal y libera 80 cal al entorno. Determina: a) El trabajo efectuado b) La eficiencia de la maquina c) Si demora 2 minutos y 48 segundos por ciclo. Determina la potencia de salida

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Observación:

Observación:

Otra forma de expresar la segunda ley de la termodinámica: Enunciado de las máquinas:

Otra forma de expresar la segunda ley de la termodinámica: Enunciado de las máquinas: ü Es decir, es imposible construir una maquina que tenga una eficiencia igual al 100 % o 1

MAQUINA IDEAL (CICLO DE CARNOT) § El ingeniero francés Sadi Carnot en 1184 ,

MAQUINA IDEAL (CICLO DE CARNOT) § El ingeniero francés Sadi Carnot en 1184 , estudio las maquinas térmicas y propuso «la forma más eficiente de realizar un ciclo» § Las maquinas que operan en dichas condiciones se denominan «maquina de Carnot» § Determinar la eficiencia de una maquina en base a las relaciones de los calores de entrada y salida Q 1 y Q 2 resulta muy complicado en la practica: La eficiencia de una maquina de Carnot se determina:

EJEMPLO: Una maquina de Carnot opera entre dos fuentes de calor a 400 y

EJEMPLO: Una maquina de Carnot opera entre dos fuentes de calor a 400 y 300 K a) ¿Cuál es la eficiencia de la maquina? b)Si la maquina absorbe 800 cal. ¿Cuánto trabajo realiza en cada ciclo? c) ¿Cuánto calor es cedido a la fuente fría?

EJERCICIOS 1. - Una maquina de Carnot toma de la fuente caliente 200 cal

EJERCICIOS 1. - Una maquina de Carnot toma de la fuente caliente 200 cal y opera entre dos fuentes cuyas temperaturas son 800 y 200 K respectivamente: a) ¿Cuánto trabajo realiza la fuente? b) ¿Cuánto calor cede a la fuente fría? 2. - Una maquina de Carnot absorbe 1200 cal durante cada ciclo cuando funciona entre dos fuentes a 227 ºC y 27 ºC respectivamente: a) ¿Cuál es la eficiencia de la maquina? b) ¿Cuánto calor es cedido a la fuente fría? c) ¿Cuánto trabajo efectúa?

REPASO 1. - Una maquina térmica efectúa 200 J de trabajo en cada ciclo

REPASO 1. - Una maquina térmica efectúa 200 J de trabajo en cada ciclo y tiene una eficiencia de 30%. Determina el calor absorbido y liberado por la maquina 2. -Una máquina térmica posee una potencia de 5 k. W y una eficiencia de 25%. Si la máquina libera 8000 J de energía en cada ciclo, determina: a) El calor absorbido b) El tiempo ocupado en cada ciclo 3. - Una máquina térmica absorbe 1600 J de calor de la fuente caliente y libera 1000 J hacia la fuente fría: a) ¿Cuál es la eficiencia de la máquina? b) ¿Cuánto trabajo realiza en cada ciclo? c) Si cada ciclo dura 0, 3 s ¿Cuál es la potencia?

4. - En cada caso, determina la eficiencia y completa los datos que faltan

4. - En cada caso, determina la eficiencia y completa los datos que faltan