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CURSO
FISICA 2
SEMESTRE 2023-II
Mg. Lic. Eder Falcón Tolentino
Semana 10
PROCESOS TERMODINÁMICOS
TEMAS PARA EL
DIA DE HOY
1 LOGRO DE LA SESIÓN
CONCLUSIONES
PROCESOS TERMODINAMICOS
EJERCICIOS EXPLICATIVOS
LOGRO DE LA SESIÓN
Al finalizar la sesión, el estudiante identifica y
relaciona los procesos termodinámicos en un gas
ideal con la primera ley de la termodinámica en la
resolución de problemas.
PROCESOS TERMODINÁMICOS
PROCESO CARACTERÍSTICA RESULTADO 1ERA LEY TERMODINÁMICA
Isobárico P = constante W= PΔV Q = ΔU + W
Presión constante 𝑾𝒊𝒔𝒐𝒃𝒂𝒓𝒊𝒄𝒐 = 𝑷∆𝑽
Implica que:
V1/T1 = V2/T2
𝑸 = 𝒏𝑪𝒑∆𝑻
Gas Ejemplos 𝑪𝒑 𝑪𝒗
Monoatomico He, Ne, H, Ar, Xe, Rn 𝟓
𝟐
𝑹
𝟑
𝟐
𝑹
Diatomico 𝑵𝟐, 𝑯𝟐, 𝑪𝑶 𝟕
𝟐
𝑹
𝟓
𝟐
𝑹
𝑪𝒑 = 𝑪𝒗 + 𝑹 Calores específicos molares
∆𝑼 = 𝒏𝑪𝒗∆𝑻
PROCESOS TERMODINÁMICOS
, etc.
Implica que:
P1/T1 =P2/T2
Volumen constante
𝑾𝒊𝒔𝒐𝒄ó𝒓𝒊𝒄𝒐 = 𝟎
∆𝑼 = 𝒏𝑪𝒗∆𝑻
𝑸 = ∆𝑼
PROCESO CARACTERÍSTICA RESULTADO 1ERA LEY TERMODINÁMICA
Isocórico (Isométrico) V = constante W = 0 Q = ΔU
PROCESOS TERMODINÁMICOS
, etc.
PROCESO CARACTERÍSTICA RESULTADO 1ERA LEY TERMODINÁMICA
Isotérmico T = constante ΔU = 0 Q = W
Implica que:
P1V1 = P2V2
Temperatura constante
∆𝑼 = 𝟎
𝑾𝒊𝒔𝒐𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐 = 𝒏𝑹𝑻𝒍𝒏
𝑽𝒇
𝑽𝟎
𝑸 = 𝑾
PROCESOS TERMODINÁMICOS
PROCESO CARACTERÍSTICA RESULTADO 1ERA LEY TERMODINÁMICA
Adiabático Q = 0 ΔU = - W
Los procesadores de plásticos que usan torres
de enfriamiento adiabáticas, pueden reducir el
consumo de agua y energía, y prevenir la
contaminación del fluido de proceso.
Los termos tienen en sus
paredes fibra de vidrio que
aísla el sistema del entorno,
permitiendo mantener una
temperatura constante en el
fluido.
Esto demuestra que no
hay transferencia de calor
entre sistema – entorno.
Implica que:
P1V1
𝛾 = P2V2
𝛾
𝑾𝒂𝒅𝒊𝒂𝒃á𝒕𝒊𝒄𝒐 =
𝑷𝟏𝑽𝟏 − 𝑷𝟐𝑽𝟐
𝜸 − 𝟏
No hay transferencia de calor entre sistema – entorno.
𝑸 = 𝟎 ∆𝑼 = 𝒏𝑪𝒗∆𝑻
𝜸 =
𝑪𝒑
𝑪𝒗
EJERCICIOS EXPLICATIVOS
EJERCICIOS EXPLICATIVOS
EJERCICIOS EXPLICATIVOS
EJERCICIOS EXPLICATIVOS
EJERCICIOS EXPLICATIVOS
EJERCICIOS EXPLICATIVOS
EJERCICIOS EXPLICATIVOS
CONCLUSIONES
(1) Un sistema termodinámico puede intercambiar energía con su entorno por transferencia
de calor o mediante trabajo mecánico.
(2) La primera ley de la termodinámica afirma que el cambio en la energía interna de un
sistema es igual al calor agregado al sistema (Q) menos el trabajo (W) realizado por el
sistema. Cumpliéndose para todos procesos termodinámicos.
MUCHAS
GRACIAS

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Procesos Termodinamicos_curso de física 2

  • 1. CURSO FISICA 2 SEMESTRE 2023-II Mg. Lic. Eder Falcón Tolentino Semana 10 PROCESOS TERMODINÁMICOS
  • 2. TEMAS PARA EL DIA DE HOY 1 LOGRO DE LA SESIÓN CONCLUSIONES PROCESOS TERMODINAMICOS EJERCICIOS EXPLICATIVOS
  • 3. LOGRO DE LA SESIÓN Al finalizar la sesión, el estudiante identifica y relaciona los procesos termodinámicos en un gas ideal con la primera ley de la termodinámica en la resolución de problemas.
  • 4. PROCESOS TERMODINÁMICOS PROCESO CARACTERÍSTICA RESULTADO 1ERA LEY TERMODINÁMICA Isobárico P = constante W= PΔV Q = ΔU + W Presión constante 𝑾𝒊𝒔𝒐𝒃𝒂𝒓𝒊𝒄𝒐 = 𝑷∆𝑽 Implica que: V1/T1 = V2/T2 𝑸 = 𝒏𝑪𝒑∆𝑻 Gas Ejemplos 𝑪𝒑 𝑪𝒗 Monoatomico He, Ne, H, Ar, Xe, Rn 𝟓 𝟐 𝑹 𝟑 𝟐 𝑹 Diatomico 𝑵𝟐, 𝑯𝟐, 𝑪𝑶 𝟕 𝟐 𝑹 𝟓 𝟐 𝑹 𝑪𝒑 = 𝑪𝒗 + 𝑹 Calores específicos molares ∆𝑼 = 𝒏𝑪𝒗∆𝑻
  • 5. PROCESOS TERMODINÁMICOS , etc. Implica que: P1/T1 =P2/T2 Volumen constante 𝑾𝒊𝒔𝒐𝒄ó𝒓𝒊𝒄𝒐 = 𝟎 ∆𝑼 = 𝒏𝑪𝒗∆𝑻 𝑸 = ∆𝑼 PROCESO CARACTERÍSTICA RESULTADO 1ERA LEY TERMODINÁMICA Isocórico (Isométrico) V = constante W = 0 Q = ΔU
  • 6. PROCESOS TERMODINÁMICOS , etc. PROCESO CARACTERÍSTICA RESULTADO 1ERA LEY TERMODINÁMICA Isotérmico T = constante ΔU = 0 Q = W Implica que: P1V1 = P2V2 Temperatura constante ∆𝑼 = 𝟎 𝑾𝒊𝒔𝒐𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐 = 𝒏𝑹𝑻𝒍𝒏 𝑽𝒇 𝑽𝟎 𝑸 = 𝑾
  • 7. PROCESOS TERMODINÁMICOS PROCESO CARACTERÍSTICA RESULTADO 1ERA LEY TERMODINÁMICA Adiabático Q = 0 ΔU = - W Los procesadores de plásticos que usan torres de enfriamiento adiabáticas, pueden reducir el consumo de agua y energía, y prevenir la contaminación del fluido de proceso. Los termos tienen en sus paredes fibra de vidrio que aísla el sistema del entorno, permitiendo mantener una temperatura constante en el fluido. Esto demuestra que no hay transferencia de calor entre sistema – entorno. Implica que: P1V1 𝛾 = P2V2 𝛾 𝑾𝒂𝒅𝒊𝒂𝒃á𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝑷𝟏𝑽𝟏 − 𝑷𝟐𝑽𝟐 𝜸 − 𝟏 No hay transferencia de calor entre sistema – entorno. 𝑸 = 𝟎 ∆𝑼 = 𝒏𝑪𝒗∆𝑻 𝜸 = 𝑪𝒑 𝑪𝒗
  • 15. CONCLUSIONES (1) Un sistema termodinámico puede intercambiar energía con su entorno por transferencia de calor o mediante trabajo mecánico. (2) La primera ley de la termodinámica afirma que el cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor agregado al sistema (Q) menos el trabajo (W) realizado por el sistema. Cumpliéndose para todos procesos termodinámicos.