{"id":3104,"date":"2025-10-23T06:50:03","date_gmt":"2025-10-23T05:50:03","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/?p=3104"},"modified":"2025-10-21T09:38:04","modified_gmt":"2025-10-21T08:38:04","slug":"tema-6-termodinamica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/2025\/10\/23\/tema-6-termodinamica\/","title":{"rendered":"Tema 5. Termodin\u00e1mica"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">En este tema se analizan conceptos fundamentales de esta rama de la F\u00edsica como son los sistemas termodin\u00e1micos, variables y funciones de estado, tipos de transformaciones, etc., y se formulan el primer y segundo principios de la Termodin\u00e1mica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Adem\u00e1s de calor, puede haber una transferencia de energ\u00eda entre un sistema y su entorno mediante el trabajo, que no es otra cosa que la energ\u00eda transferida entre un sistema y su entorno por m\u00e9todos que no dependen de la diferencia de temperatura. Aunque la energ\u00eda puede transferirse en forma de trabajo mediante distintos tipos de fuerzas (el\u00e9ctricas, magn\u00e9ticas, etc.), en este tema se tratar\u00e1 el trabajo mec\u00e1nico realizado por las fuerzas que ejerce un sistema sobre su entorno y viceversa, considerando el caso particular del trabajo realizado por la fuerza de presi\u00f3n de un fluido al desplazar un \u00e9mbolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tras hacer una menci\u00f3n a las funciones y ecuaciones de estado se introduce el <strong>primer principio de la Termodin\u00e1mica<\/strong> que se\u00f1ala que en todo proceso en que se cede calor al sistema y \u00e9ste realiza un trabajo, la energ\u00eda total transferida a dicho sistema es igual al cambio en su energ\u00eda interna. As\u00ed pues, la variaci\u00f3n de\u00a0<strong>energ\u00eda interna<\/strong> se introduce a partir del primer principio, y se relaciona con los conceptos de <strong>calor<\/strong> y <strong>trabajo<\/strong>. El primer principio no es sino una forma m\u00e1s de enunciar el principio de conservaci\u00f3n de la energ\u00eda y refleja los resultados de muchos experimentos que relacionan el trabajo realizado por o sobre un sistema, el calor que se ha a\u00f1adido o substra\u00eddo, y la propia <em>energ\u00eda interna<\/em> del mismo. Un aspecto importante que hay que resaltar es el c\u00e1lculo del trabajo y los diagramas <em>pV<\/em> para un gas, calcul\u00e1ndose el trabajo para procesos cuasiest\u00e1ticos is\u00f3coros, is\u00f3baros e isotermos en el caso de un gas ideal.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/19\/Adiabatico.svg\/341px-Adiabatico.svg.png\" alt=\"\" width=\"333\" height=\"286\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A continuaci\u00f3n se estudian las capacidades calor\u00edficas y los calores espec\u00edficos de los gases, tanto a volumen constante como a presi\u00f3n constante, y la relaci\u00f3n de Mayer entre ambas, as\u00ed como el proceso adiab\u00e1tico de un gas ideal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seguidamente se estudian las m\u00e1quinas t\u00e9rmicas y el enunciado del <strong>segundo principio de la Termodin\u00e1mica<\/strong>, as\u00ed como el rendimiento de las m\u00e1quinas t\u00e9rmicas y frigor\u00edficas, para pasar seguidamente al estudio del <strong>ciclo de Carnot<\/strong>. Tanto desde una perspectiva pr\u00e1ctica como te\u00f3rica, el ciclo de Carnot tiene gran importancia, pues una m\u00e1quina t\u00e9rmica que opere con este ciclo ideal reversible establece un l\u00edmite superior para los rendimientos de todas las m\u00e1quinas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Finalmente se introduce el concepto de temperatura termodin\u00e1mica as\u00ed como el de <strong>entrop\u00eda<\/strong> y se calculan variaciones de entrop\u00eda en distintos procesos termodin\u00e1micos. El tema concluye con el estudio de la relaci\u00f3n entre entrop\u00eda, irreversibilidad y segundo principio de la Termodin\u00e1mica, indicando que la entrop\u00eda del Universo aumenta en todos los procesos reales.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">\n<p><strong>Bibliograf\u00eda<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Young, H. D. y Freedman, R. A., F\u00edsica\u00a0Universitaria (Sears-Zemansky), Vol. I (Addison-Wesley, M\u00e9xico, 2009). Cap. 18.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Bel\u00e9ndez, A., <a href=\"http:\/\/rua.ua.es\/dspace\/bitstream\/10045\/14059\/1\/AcusticaFluidosTermodinamica1992.pdf\">Ac\u00fastica, fluidos y termodin\u00e1mica<\/a> (1992).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tipler, P. A. y Mosca, G., F\u00edsica para la Ciencia y\u00a0la Tecnolog\u00eda, Vol. I (Revert\u00e9, Barcelona, 2005).\u00a0Caps. 17 y 18.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gettys, W. E., Keller, F. J. y Skove, M. J., F\u00edsica\u00a0Cl\u00e1sica y Moderna (McGraw-Hill, Madrid,\u00a01991). Caps. 16.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En este tema se analizan conceptos fundamentales de esta rama de la F\u00edsica como son los sistemas termodin\u00e1micos, variables y funciones de estado, tipos de transformaciones, etc., y se formulan el primer y segundo principios de la Termodin\u00e1mica. 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