REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO“
EXTENSIÓN COL – CABIMAS
PRESENTADO POR:
José Talavera
CI: 22.136.667
Cabimas, Enero, 2017
Es el campo de la física, que describe y relaciona las propiedades físicas de la
materia, así como sus intercambios energéticos.
Los principios de la termodinámica tienen una importancia fundamental para todas las
ramas de la ciencia y de la ingeniería.
El interés de la termodinámica se centra especialmente en considerar la manera en
que se transforman las distintas formas de energía y la relación existente entre estos
procesos y la temperatura. En efecto, existen evaluaciones que establecen que el
desarrollo de la disciplina se hizo a la par de un intento por lograr una mayor
eficiencia en el uso de máquinas, eficiencia que implicaba que se pierda la menor
cantidad de energía bajo la forma de calor.
Principio cero de la
termodinámica
Cuando dos cuerpos están en
equilibrio térmico con un
tercero, estos están a su vez
en equilibrio térmico entre sí.
A B
C
Este principio nos ayuda a definir la temperatura, como una
propiedad de un sistemas, tal que los sistemas en equilibrio
térmico tengan la misma temperatura.
Primer principio de la
termodinámica
En cualquier proceso, la energía total se
conserva. Este principio se refiere a la
“ley de conservación de la energía”
La energía no puede ser creada o destruida, sin
embargo la energía puede ser modificada o
cambiar de forma.
Segundo principio de
la termodinámica
“En todo proceso
reversible, la entropía del
universo permanece
constante”
Y
”En todo proceso
irreversible la entropía del
universo aumenta”
Enunciado de
CLAUSIUS
Tercer principio de la
termodinámica
Enunciado de Nesnst-Simon:
“En cualquier proceso isotérmico que implique sustancias en
equilibrio interno, la variación de la entropía tiende a cero cuando
la temperatura tiende a cero absoluto”
Este principio indica que el cero absoluto es imposible de alcanzar
en un número finito de pasos.
La transferencia de calor es el proceso de propagación del calor
en distintos medios. La parte de la física que estudia estos
procesos se llama a su vez Transferencia de calor o Transmisión
de calor.
C
O
N
D
U
C
C
I
Ó
N
La conducción es básicamente un mecanismo de cesión de energía
entre partículas contiguas. La energía de las moléculas aumenta al
elevarse la temperatura. Esta energía puede pasar de una molécula
a otra contigua y de esta a la siguiente y así sucesivamente ya se
por choque entre partículas, en los fluidos o por vibraciones
reticulares en los sólidos.
La transmisión de calor por conducción puede
realizarse en cualquiera de los tres estados de la
materia: sólido líquido y gaseoso.
Para la conducción de calor, la ecuación o modelo
se conoce como Ley de Fourier.
C
O
N
V
E
C
C
I
Ó
N
En contraposición con la conducción, la convección implica
transporte de energía y de materia, por lo tanto, esta forma de
transmisión de calor es posible solamente en los
Fluidos y es además característica de ellos.
Convección
Forzada
cuando el flujo
es causado por
medios
externos, como
un ventilador,
una bomba o el
viento.
Convección
Libre
el flujo es
inducido por
fuerzas de
empuje que
surgen a partir
de diferencias
de densidades
ocasionadas
por variaciones
de
temperaturas
en el fluido.
R
A
D
I
A
C
I
Ó
N
Es el calor emitido por un cuerpo debido a su
temperatura, en este caso no existe contacto entre los
cuerpos, ni fluidos intermedios que transporten el calor.
Simplemente por existir un cuerpo A (sólido o líquido) a
una temperatura mayor que un cuerpo B existirá una
transferencia de calor por radiación de A a B.
Para que este fenómeno se perciba es necesario un
cuerpo a una temperatura bastante elevada ya que la
transferencia térmica en este caso depende de la
diferencia de temperaturas a la cuarta potencia: Ta4-Tb4.
Para finalizar, cabe señalarse que
la termodinámica como disciplina
se desarrolló a lo largo de varios
siglos, siempre teniendo el interés
de hacer un mejor uso de la
energía. Es por esto que la misma
estuvo siempre ligada a distintas
invenciones y experimentaciones,
siempre con una fuerte arista
práctica. Hoy en día, la misma es
enormemente descriptiva de los
fenómenos que tienen lugar en lo
que respecta a la energía y
especialmente en lo que hace
referencia a los procesos
relacionados con el calor.
José Talavera
CI: 22.136.667
Principios termodinámicos

Principios termodinámicos

  • 1.
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO“ EXTENSIÓN COL – CABIMAS PRESENTADO POR: José Talavera CI: 22.136.667 Cabimas, Enero, 2017
  • 2.
    Es el campode la física, que describe y relaciona las propiedades físicas de la materia, así como sus intercambios energéticos. Los principios de la termodinámica tienen una importancia fundamental para todas las ramas de la ciencia y de la ingeniería. El interés de la termodinámica se centra especialmente en considerar la manera en que se transforman las distintas formas de energía y la relación existente entre estos procesos y la temperatura. En efecto, existen evaluaciones que establecen que el desarrollo de la disciplina se hizo a la par de un intento por lograr una mayor eficiencia en el uso de máquinas, eficiencia que implicaba que se pierda la menor cantidad de energía bajo la forma de calor.
  • 3.
    Principio cero dela termodinámica Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. A B C Este principio nos ayuda a definir la temperatura, como una propiedad de un sistemas, tal que los sistemas en equilibrio térmico tengan la misma temperatura.
  • 4.
    Primer principio dela termodinámica En cualquier proceso, la energía total se conserva. Este principio se refiere a la “ley de conservación de la energía” La energía no puede ser creada o destruida, sin embargo la energía puede ser modificada o cambiar de forma.
  • 5.
    Segundo principio de latermodinámica “En todo proceso reversible, la entropía del universo permanece constante” Y ”En todo proceso irreversible la entropía del universo aumenta” Enunciado de CLAUSIUS
  • 6.
    Tercer principio dela termodinámica Enunciado de Nesnst-Simon: “En cualquier proceso isotérmico que implique sustancias en equilibrio interno, la variación de la entropía tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero absoluto” Este principio indica que el cero absoluto es imposible de alcanzar en un número finito de pasos.
  • 7.
    La transferencia decalor es el proceso de propagación del calor en distintos medios. La parte de la física que estudia estos procesos se llama a su vez Transferencia de calor o Transmisión de calor.
  • 8.
    C O N D U C C I Ó N La conducción esbásicamente un mecanismo de cesión de energía entre partículas contiguas. La energía de las moléculas aumenta al elevarse la temperatura. Esta energía puede pasar de una molécula a otra contigua y de esta a la siguiente y así sucesivamente ya se por choque entre partículas, en los fluidos o por vibraciones reticulares en los sólidos. La transmisión de calor por conducción puede realizarse en cualquiera de los tres estados de la materia: sólido líquido y gaseoso. Para la conducción de calor, la ecuación o modelo se conoce como Ley de Fourier.
  • 9.
    C O N V E C C I Ó N En contraposición conla conducción, la convección implica transporte de energía y de materia, por lo tanto, esta forma de transmisión de calor es posible solamente en los Fluidos y es además característica de ellos. Convección Forzada cuando el flujo es causado por medios externos, como un ventilador, una bomba o el viento. Convección Libre el flujo es inducido por fuerzas de empuje que surgen a partir de diferencias de densidades ocasionadas por variaciones de temperaturas en el fluido.
  • 10.
    R A D I A C I Ó N Es el caloremitido por un cuerpo debido a su temperatura, en este caso no existe contacto entre los cuerpos, ni fluidos intermedios que transporten el calor. Simplemente por existir un cuerpo A (sólido o líquido) a una temperatura mayor que un cuerpo B existirá una transferencia de calor por radiación de A a B. Para que este fenómeno se perciba es necesario un cuerpo a una temperatura bastante elevada ya que la transferencia térmica en este caso depende de la diferencia de temperaturas a la cuarta potencia: Ta4-Tb4.
  • 11.
    Para finalizar, cabeseñalarse que la termodinámica como disciplina se desarrolló a lo largo de varios siglos, siempre teniendo el interés de hacer un mejor uso de la energía. Es por esto que la misma estuvo siempre ligada a distintas invenciones y experimentaciones, siempre con una fuerte arista práctica. Hoy en día, la misma es enormemente descriptiva de los fenómenos que tienen lugar en lo que respecta a la energía y especialmente en lo que hace referencia a los procesos relacionados con el calor. José Talavera CI: 22.136.667