Es parte de la física que estudia las relaciones que establecen entre el calor y el resto de las formas de energía.
CICLOS TERMODINÁMICOS
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Se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie de procesos termodinámicos en los que un sistema parte de una situación inicial y tras aplicar dichos procesos regresa al estado inicial
ERICSSON.
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Es reversible al igual que el ciclo carnot por lo que se obtiene el redimiento máximo de la máquina.
STRIRLING
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En este ciclo termodinámico el fluido evoluciona realizando dos transformaciones isótermicas y dos transformaciones isocórica.
RANKINE
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Utiliza vapor y consiste en calentar agua en una caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor, éste se hace incidir sobre la turbina, donde pierde presión produciendo energía cinética.
CARNOT
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Se considera el ciclo básico en termodinámica para todos los motores térmicos. Para ello:
- Suministra al motor energía en forma de calor a temperatura elevada.
- La acción del calor permite realizar un trabajo mecánico al motor.
- El motor cede calor al foco de temperatura inferior.
TIPOS DE PROCESO
Isoentrópico.
Isoentálpico
Politrópico.
Adiabático.
Isomásico
Isotérmico.
Isobárico
Isocórico.
LEYES
LEY CERO.
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Esta ley nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio termodinámico y el cuerpo B a su vez esta en equilibrio con el cuerpo C. A y C están a su vez en equilibrio termodinámico.
PRIMERA LEY
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En esta ley la energía no se crea ni se conserva solo se transforma, es decir la energía se conserva.
SEGUNDA LEY.
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Esta ley impone restricciones para las transferencias de energía que hipotéticamente pudiera llevarse a acabo teniendo en cuenta sólo el primer principio.
Esta ley apoya la entropía tal que, para un sistema aislado ( que no intercambia materia ni energía con su entorno), la variación de la entropía debe ser mayor que cero.
TERCERA LEY.
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Afirma que es posible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de proceso físicos.
puede formularse también como que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico.