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Lorena Sánchez
     Física
 Termodinámica
      ECCI
Se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie
  de procesos termodinámicos tales que, al transcurso de
 todos ellos, el sistema regrese a su estado inicial; es decir
     que la variación de las magnitudes termodinámicas
                 propias del sistema sea nula.
  No obstante, a variables como el calor o el trabajo no es
      aplicable lo anteriormente dicho ya que éstas no
  son funciones de estado del sistema, sino transferencias
        de energía entre éste y su entorno. Un hecho
     característico de los ciclos termodinámicos es que
la primera ley de la termodinámica dicta que: la suma de
 calor y trabajo recibidos por el sistema debe de ser igual a
    la suma de calor y trabajo realizados por el sistema.
«El círculo de la imagen representa a un sistema que
   evoluciona a través de ciclos termodinámicos.»
Representado en un diagrama
    P-V (presión / volumen específico), un ciclo
     termodinámico adopta la forma de una curva
     cerrada. En este diagrama el volumen de un
sistema es representado en abscisas y la presión en
    ordenadas de forma que como, se tiene que el
 trabajo por cambio de volumen (o en general, si no
     se usa una rueda de paletas o procedimiento
  similar) es igual al área descrita entre la línea que
      representa el proceso y el eje de abscisas.
El sentido de avance , indicado por las puntas de
 flecha, nos indica si el incremento de volumen es
   positivo (hacia la derecha) o negativo (hacia la
  izquierda) y, como consecuencia, si el trabajo es
        positivo o negativo, respectivamente.
      Por lo tanto, se puede concluir que el área
   encerrada por la curva que representa un ciclo
termodinámico en este diagrama, indica el trabajo
     total realizado (en un ciclo completo) por el
sistema, si éste avanza en sentido horario o, por el
 contrario, el trabajo total ejercido sobre el sistema
           si lo hace en sentido anti horario.
La obtención de trabajo a partir de dos fuentes
térmicas a distinta temperatura se emplea para
producir movimiento, por ejemplo en los motores o
en los alternadores empleados en la generación
de energía eléctrica. El rendimiento es el principal
parámetro que caracteriza a un ciclo termodinámico,
y se define como el trabajo obtenido dividido por el
calor gastado en el proceso, en un mismo tiempo de
ciclo completo si el proceso es continuo.
Este parámetro es diferente según los múltiples tipos
de ciclos termodinámicos que existen, pero está
limitado por el factor o rendimiento del Ciclo de
Carnot.



*Bomba térmica
Un ciclo termodinámico inverso busca lo contrario al
ciclo termodinámico de obtención de trabajo. Se aporta
trabajo externo al ciclo para conseguir que la
trasferencia de calor se produzca de la fuente más fría
a la más caliente, al revés de como sucedería
naturalmente.
Esta disposición se emplea en las máquinas de
aire acondicionado y en refrigeración.
El ciclo de Carnot se produce cuando un equipo que
trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de la
fuente de alta temperatura y cede un calor Q2 a la de
baja temperatura produciendo un trabajo sobre el
exterior. El rendimiento viene definido, como en todo
ciclo, por
y, como se verá adelante, es mayor que cualquier
máquina que funcione cíclicamente entre las mismas
fuentes de temperatura. Una máquina térmica que
realiza este ciclo se denomina máquina de Carnot.
Como todos los procesos que tienen lugar en el
ciclo ideal son reversibles, el ciclo puede invertirse.
Entonces la máquina absorbe calor de la fuente fría
y cede calor a la fuente caliente, teniendo que
suministrar trabajo a la máquina. Si el objetivo de
esta máquina es extraer calor de la fuente fría se
denomina máquina frigorífica, y si es extraer calor
de la fuente caliente, bomba de calor.
«Esquema de una máquina de Carnot. La máquina
absorbe calor desde la fuente caliente T1y cede calor
a la fría T2 produciendo trabajo.»
El ciclo Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en
los motores de combustión interna de encendido
provocado (motores de gasolina). Se caracteriza porque en
una primera aproximación teórica, todo el calor se aporta a
volumen constante.
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Ciclos termodinámicos: definición, tipos y aplicaciones

  • 1. Lorena Sánchez Física Termodinámica ECCI
  • 2. Se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie de procesos termodinámicos tales que, al transcurso de todos ellos, el sistema regrese a su estado inicial; es decir que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema sea nula. No obstante, a variables como el calor o el trabajo no es aplicable lo anteriormente dicho ya que éstas no son funciones de estado del sistema, sino transferencias de energía entre éste y su entorno. Un hecho característico de los ciclos termodinámicos es que la primera ley de la termodinámica dicta que: la suma de calor y trabajo recibidos por el sistema debe de ser igual a la suma de calor y trabajo realizados por el sistema.
  • 3. «El círculo de la imagen representa a un sistema que evoluciona a través de ciclos termodinámicos.»
  • 4. Representado en un diagrama P-V (presión / volumen específico), un ciclo termodinámico adopta la forma de una curva cerrada. En este diagrama el volumen de un sistema es representado en abscisas y la presión en ordenadas de forma que como, se tiene que el trabajo por cambio de volumen (o en general, si no se usa una rueda de paletas o procedimiento similar) es igual al área descrita entre la línea que representa el proceso y el eje de abscisas.
  • 5. El sentido de avance , indicado por las puntas de flecha, nos indica si el incremento de volumen es positivo (hacia la derecha) o negativo (hacia la izquierda) y, como consecuencia, si el trabajo es positivo o negativo, respectivamente. Por lo tanto, se puede concluir que el área encerrada por la curva que representa un ciclo termodinámico en este diagrama, indica el trabajo total realizado (en un ciclo completo) por el sistema, si éste avanza en sentido horario o, por el contrario, el trabajo total ejercido sobre el sistema si lo hace en sentido anti horario.
  • 6. La obtención de trabajo a partir de dos fuentes térmicas a distinta temperatura se emplea para producir movimiento, por ejemplo en los motores o en los alternadores empleados en la generación de energía eléctrica. El rendimiento es el principal parámetro que caracteriza a un ciclo termodinámico, y se define como el trabajo obtenido dividido por el calor gastado en el proceso, en un mismo tiempo de ciclo completo si el proceso es continuo.
  • 7. Este parámetro es diferente según los múltiples tipos de ciclos termodinámicos que existen, pero está limitado por el factor o rendimiento del Ciclo de Carnot. *Bomba térmica Un ciclo termodinámico inverso busca lo contrario al ciclo termodinámico de obtención de trabajo. Se aporta trabajo externo al ciclo para conseguir que la trasferencia de calor se produzca de la fuente más fría a la más caliente, al revés de como sucedería naturalmente.
  • 8. Esta disposición se emplea en las máquinas de aire acondicionado y en refrigeración.
  • 9. El ciclo de Carnot se produce cuando un equipo que trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de la fuente de alta temperatura y cede un calor Q2 a la de baja temperatura produciendo un trabajo sobre el exterior. El rendimiento viene definido, como en todo ciclo, por y, como se verá adelante, es mayor que cualquier máquina que funcione cíclicamente entre las mismas fuentes de temperatura. Una máquina térmica que realiza este ciclo se denomina máquina de Carnot.
  • 10. Como todos los procesos que tienen lugar en el ciclo ideal son reversibles, el ciclo puede invertirse. Entonces la máquina absorbe calor de la fuente fría y cede calor a la fuente caliente, teniendo que suministrar trabajo a la máquina. Si el objetivo de esta máquina es extraer calor de la fuente fría se denomina máquina frigorífica, y si es extraer calor de la fuente caliente, bomba de calor.
  • 11. «Esquema de una máquina de Carnot. La máquina absorbe calor desde la fuente caliente T1y cede calor a la fría T2 produciendo trabajo.»
  • 12. El ciclo Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna de encendido provocado (motores de gasolina). Se caracteriza porque en una primera aproximación teórica, todo el calor se aporta a volumen constante.