Resumen de libro de la maquina de vapor al cero absoluto

1717 palabras 7 páginas
RESUMEN DE LIBRO
DE LA MAQUINA DE VAPOR AL CERO ABSOLUTO

Clausius fue quien concibió en forma matemática las dos primeras leyes de la termostática. Basándose en la hipótesis de suponer que el proceso a que está sujeta la substancia operante en una máquina térmica es un proceso "ideal". El proceso es "reversible" y la idealidad realmente estriba en que la reversibilidad implica que se lleve a cabo muy lentamente para que en cada estado intermedio por el que pasa el sistema, alcance un estado de equilibrio y además no haya pérdidas de energía por fricción.
Clausius afirma que en todo proceso reversible e isotérmico (temperatura constante) el cociente deQ/T no depende del proceso sino sólo depende de los estados final e inicial, ambos
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En un sistema heterogéneo, existen dificultades al calcular el término (S) sist ya que para calcular el cambio en la entropía de cada fase durante el proceso, es necesario establecerla forma en que depende de las variables independientes y esta dependencia no está contenida en la formulación anterior de la segunda ley. La solución a esta cuestión requiere de una hipótesis adicional: todas las variables extensivas en un sistema heterogéneo son aditivas. Bajo estas condiciones, entonces, el cálculo de(S)sist es muy simple, se reduce a sumar las contribuciones de entropía para cada fase. El signo particular de cada una de las contribuciones a (S)sist. dependerá de la naturaleza específica del proceso que se lleva a cabo.
En el caso de los procesos irreversibles, fue lord Kelvin, quien se dio cuenta por primera vez de efectos irreversibles en sistemas termodinámicos y obtuvo

Si en un sistema cerrado y aislado removemos una restricción, inducimos un proceso que ocurre siempre en la dirección en que la entropía aumenta. Pero si elproceso ocurre en un sistema cerrado pero no aislado o abierto no involucra a la entropía. Dependerá de qué variables (restricciones) mantengamos fijas en el proceso. Esta colección de funciones, una para cada proceso diferente de acuerdo con las restricciones impuestas, se conocen como potenciales termodinámicos.
Cada vez que ocurre un proceso irreversible, se obtiene una cierta cantidad de energía que no es aprovechable como trabajo

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