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TERMODINÁMICA
SABERES
PREVIOS
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LOGRO DE SESIÓN
Al término de la sesión , el estudiante identifica
las propiedades termodinámicas , Además resuelve
los problemas de diferentes procesos
termodinámicos, utilizándolas para calcular los
valores de las propiedades en el ciclo termodinámico
, aplicando las definiciones y conceptos, realizando
los procedimientos de manera ordenada y
coherente.
1. Los Procesos Termodinámicos: Isobárico,
Isocórico, Isotérmico y Adiabático.
2. Energía. Tipos. Energía Interna. Entalpía.
3. La Segunda Ley de la Termodinámica
CONTENIDOS DE LA SESIÓN
PROCESOS TERMODINÁMICOS
Proceso isocórico: ∆V = 0, ∆ W = 0
Proceso isobárico: ∆ P = 0
Proceso isotérmico: ∆ T = 0, ∆ U = 0
Proceso adiabático: ∆ Q = 0
PROCESO ISOCÓRICO
VOLUMEN CONSTANTE, ∆ V = 0, ∆ W = 0
PROCESO ISOCÓRICO
PRESIÓN CONSTANTE, ∆P = 0
PROCESO ISOBÁRICO
PROCESO ISOBÁRICO
PROCESO ISOBÁRICO
TRABAJO ISOBÁRICO
PROCESO ISOTÉRMICO
TEMPERATURA CONSTANTE, T = 0, U = 0
PROCESO ISOTÉRMICO
EXPANSIÓN ISOTÉRMICA (T constante)
PROCESO ISOTÉRMICO
PROCESO ADIABÁTICO
NO HAY INTERCAMBIO DE CALOR, ∆ Q = 0
PROCESO ADIABÁTICO
PROCESO ADIABÁTICO
EXPANSIÓN ADIABÁTICA
LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
Dep. frío TC
Máquina
Dep. caliente TH
400 J
300 J
100 J
• Máquina posible. • Máquina
IMPOSIBLE.
Dep. frío TC
Máquina
Dep. caliente TH
400 J
400 J
LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
EFICIENCIA DE UNA MÁQUINA
EJEMPLO DE EFICIENCIA
LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
EFICIENCIA DE UNA MÁQUINA IDEAL (máquina de Carnot)
LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
Ejemplo : Una máquina de vapor absorbe 600 J de calor a 500 K y la
temperatura de escape es 300 K. Si la eficiencia real sólo es la mitad de
la eficiencia ideal, ¿cuánto trabajo se realiza durante cada ciclo?
LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
máquina de
• Los procesos termodinámicos son los responsables finales de todos los
movimiento dentro de la atmósfera. Cuando se estudia un sistema
meteorológico particular, se asume que la energía se conserva para ese
sistema.
• La primera ley de la termodinámica establece que la energía añadida a o
eliminada de un sistema se utiliza para realizar un trabajo en o por el
sistema y para aumentar o disminuir la energía interna (temperatura) del
sistema.
• Para la mayoría de las situaciones se puede asumir que el aire se
comporta como un gas ideal y por tanto obedece la ley de los gases
ideales. La ley de los gases ideales puede expresarse de diversas formas.
CONCLUSIONES
Termodinámica, resumen de conceptos básicos
Proceso Isentrópico o isoentrópico y proceso adiabático: proceso a entropía
constante
Proceso Isocórico: proceso a volumen constante
Proceso Isobárico: proceso a presión constante
Proceso Isotérmico: proceso a temperatura constante
Proceso Isoentálpico: proceso a entalpía constante
Procesos Politrópicos: generalidades de los procesos termodinámicos.
RETROALIMENTACIÓN
1.-Cengel, Y. A, & Boles, M. A. (2011).Thermodynamic
(7ª ed.). New York, Estates Unidos: The McGraw-Hill Companies.
2.-Rodríguez, J. A. (s.f.).Introducción a la Termodinámica con algunas
aplicaciones de Ingeniería. Ciudad de México, México: UNAM
3.-Himmelblau,D.M.(2008) Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería
Química (6 ed.)New York Estados Unidos : Prentince-Hall
BIBLIOGRAFÍA
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  • 1.
  • 4. LOGRO DE SESIÓN Al término de la sesión , el estudiante identifica las propiedades termodinámicas , Además resuelve los problemas de diferentes procesos termodinámicos, utilizándolas para calcular los valores de las propiedades en el ciclo termodinámico , aplicando las definiciones y conceptos, realizando los procedimientos de manera ordenada y coherente.
  • 5. 1. Los Procesos Termodinámicos: Isobárico, Isocórico, Isotérmico y Adiabático. 2. Energía. Tipos. Energía Interna. Entalpía. 3. La Segunda Ley de la Termodinámica CONTENIDOS DE LA SESIÓN
  • 6. PROCESOS TERMODINÁMICOS Proceso isocórico: ∆V = 0, ∆ W = 0 Proceso isobárico: ∆ P = 0 Proceso isotérmico: ∆ T = 0, ∆ U = 0 Proceso adiabático: ∆ Q = 0
  • 9. PRESIÓN CONSTANTE, ∆P = 0 PROCESO ISOBÁRICO
  • 14. EXPANSIÓN ISOTÉRMICA (T constante) PROCESO ISOTÉRMICO
  • 15. PROCESO ADIABÁTICO NO HAY INTERCAMBIO DE CALOR, ∆ Q = 0
  • 18. LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
  • 19. LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA Dep. frío TC Máquina Dep. caliente TH 400 J 300 J 100 J • Máquina posible. • Máquina IMPOSIBLE. Dep. frío TC Máquina Dep. caliente TH 400 J 400 J
  • 20. LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA EFICIENCIA DE UNA MÁQUINA
  • 21. EJEMPLO DE EFICIENCIA LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
  • 22. EFICIENCIA DE UNA MÁQUINA IDEAL (máquina de Carnot) LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
  • 23. Ejemplo : Una máquina de vapor absorbe 600 J de calor a 500 K y la temperatura de escape es 300 K. Si la eficiencia real sólo es la mitad de la eficiencia ideal, ¿cuánto trabajo se realiza durante cada ciclo? LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA máquina de
  • 24. • Los procesos termodinámicos son los responsables finales de todos los movimiento dentro de la atmósfera. Cuando se estudia un sistema meteorológico particular, se asume que la energía se conserva para ese sistema. • La primera ley de la termodinámica establece que la energía añadida a o eliminada de un sistema se utiliza para realizar un trabajo en o por el sistema y para aumentar o disminuir la energía interna (temperatura) del sistema. • Para la mayoría de las situaciones se puede asumir que el aire se comporta como un gas ideal y por tanto obedece la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales puede expresarse de diversas formas. CONCLUSIONES
  • 25. Termodinámica, resumen de conceptos básicos Proceso Isentrópico o isoentrópico y proceso adiabático: proceso a entropía constante Proceso Isocórico: proceso a volumen constante Proceso Isobárico: proceso a presión constante Proceso Isotérmico: proceso a temperatura constante Proceso Isoentálpico: proceso a entalpía constante Procesos Politrópicos: generalidades de los procesos termodinámicos. RETROALIMENTACIÓN
  • 26. 1.-Cengel, Y. A, & Boles, M. A. (2011).Thermodynamic (7ª ed.). New York, Estates Unidos: The McGraw-Hill Companies. 2.-Rodríguez, J. A. (s.f.).Introducción a la Termodinámica con algunas aplicaciones de Ingeniería. Ciudad de México, México: UNAM 3.-Himmelblau,D.M.(2008) Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química (6 ed.)New York Estados Unidos : Prentince-Hall BIBLIOGRAFÍA