Segunda Ley de la Termodinámica

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Segunda Ley de la Termodinámica por Mind Map: Segunda Ley de la Termodinámica

1. Irreversibles

1.1. un proceso que no es reversible, es decir, que no puede volver a sus estados iniciales

2. “Es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura.”

3. “Es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo.”

4. “Medida cuantitativa de desorden microscópico para un sistema”

4.1. Q/T=dS

5. Reversibles

5.1. tanto el sistema como los alrededores vuelven a sus estados iniciales una vez finalizado el proceso inverso.

6. Combustión externa

7. Enunciado de la Segunda Ley de la Termodinámica

7.1. Se refiere a la dirección en que ocurre un proceso

8. Enunciados

8.1. Kelvin Planck

8.1.1. establece que ninguna máquina térmica puede producir una cantidad neta de trabajo mientras intercambia calor con un solo depósito.

8.2. Clausius

8.2.1. expresa que ningún dispositivo puede transferir calor de un cuerpo más frío a otro más caliente sin dejar un efecto sobre los alrededores.

9. Máquinas de movimiento perpetuo

9.1. es cualquier dispositivo que viola la primera y segunda ley de la termodinamica.

9.2. se llama máquina de movimiento perpetuo de primera clase el que viole la primera ley

9.3. el que viola la segunda ley se llama máquina de movimiento perpetuo de segunda clase.

9.4. para este proceso se considera la tasa de Qsalida + Wneta

10. Procesos

11. Ciclo de Carnot

11.1. Refrigeradores

11.1.1. En un proceso isotérmico de transferencia de calor internamente reversible.

11.2. Máquinas Térmicas

11.2.1. ciclo reversible

11.2.2. la eficiencia se expresa como n= 1 -QL/QH

11.2.2.1. donde QH es el calor transferido hacia desde un depósitoa temperatura alta a TH, y QL es el calor rechazado de temperatura baja a TL. Para máquinas térmicas reversibles, la relación de transferencia de calor en la relación anterior se puede reemplazar por la de temperaturas absolutas de los dos depósito

11.2.2.1.1. eficiencia máxima que tiene una máquina térmica que opera entre los dos depósitos de energía térmica a temperaturas TL y TH

11.3. Bombas de Calor

11.3.1. Una bomba de calor es un dispositivo que aplica trabajo externo para extraer una cantidad de calor QC de un foco frío y entregar calor QH a un foco caliente.

12. Entropía

13. Ciclo Ericsson

13.1. Proceso Reversible

13.2. Utiliza Cualquier tipo de combustible

13.3. Adiabaático

14. Ciclo Stirling

14.1. Adiabaático

14.2. Poca Potencia

14.3. Proceso Reversible

14.4. Utiliza Cualquier tipo de combustible

15. Se considera un refrigerador o bomba de calor de Carnot a todo aquel refrigerador o bomba de calor que opera con el ciclo inverso de Carnot

16. Requiere: Compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador.

17. Funciona por medio de compresión en vez de combustión interna, esto se debe a que el diésel, a diferencia de la gasolina, crea la ignición ante la compresión y se expande.

18. Absorbe calor desde una fuente que se encuentra a temperatura baja.

19. Refrigeradores

20. Ciclo Otto

20.1. Chispa Encendida

20.1.1. Ideal para las máquinas reciprocantes de encendido por chispa.

21. Ciclo Diesel

21.1. Compresión

22. Máquina térmica

22.1. Necesita de calor para realizar un trabajo

22.2. Eficiencia

22.3. Ejemplo: coche

23. Depósito térmico

23.1. Absorbe calor sin cambio de temperatura

23.2. Ejemplo: Océano

23.3. transfieren el calor de una región de baja temperatura a una de alta

23.4. Acumula calor

24. Eficiencia térmica

24.1. Siempre existe Calor de deshecho (QL)

24.2. No existe eficiencia del 100%

25. Procesos cíclicos

26. Bombas de Calor

26.1. Busca mantener un espacio calentado a una temperatura alta.

27. Coeficiente de desempeño (COP)

27.1. Eficacia de un refrigerador

27.2. COP= QL/W