Leyes de la termodinámica
Primera Ley de la Termodinámica:
Esta ley se expresa como:
Cambio en la energía interna en el sistema = Calor
agregado (Q) - Trabajo efectuado por el sistema (W)
Notar que el signo menos en el lado derecho de la
ecuación se debe justamente a que W se define como el trabajo efectuado por el
sistema.
Para entender esta ley, es útil imaginar un gas
encerrado en un cilindro, una de cuyas tapas es un émbolo móvil y que mediante
un mechero podemos agregarle calor. El cambio en la energía interna del gas
estará dado por la diferencia entre el calor agregado y el trabajo que el gas
hace al levantar el émbolo contra la presión atmosférica.
Segunda Ley de la Termodinámica:
La primera ley nos dice que la energía se conserva.
Sin embargo, podemos imaginar muchos procesos en que se conserve la energía,
pero que realmente no ocurren en la naturaleza. Si se acerca un objeto caliente
a uno frío, el calor pasa del caliente al frío y nunca al revés. Si pensamos
que puede ser al revés, se seguiría conservando la energía y se cumpliría la
primera ley.
Tercera Ley de la Termodinámica:
La tercera ley tiene varios enunciados
equivalentes:
"No se puede llegar al cero absoluto mediante
una serie finita de procesos"
Es el calor que entra desde el "mundo
exterior" lo que impide que en los experimentos se alcancen temperaturas
más bajas. El cero absoluto es la temperatura teórica más baja posible y se
caracteriza por la total ausencia de calor. Es la temperatura a la cual cesa el
movimiento de las partículas. El cero absoluto (0 K) corresponde
aproximadamente a la temperatura de - 273,16ºC. Nunca se ha alcanzado tal
temperatura y la termodinámica asegura que es inalcanzable.
"La entropía de cualquier sustancia pura en
equilibrio termodinámico tiende a cero a medida que la temperatura tiende a
cero".
"La primera y la segunda ley de la
termodinámica se pueden aplicar hasta el límite del cero absoluto, siempre y
cuando en este límite las variaciones de entropía sean nulas para todo proceso
reversible".
Ley Cero de la Termodinámica:
"Si dos objetos A y B están por separado en
equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces los objetos A y B están en
equilibrio térmico entre sí".
Como consecuencia de esta ley se puede afirmar que
dos objetos en equilibrio térmico entre sí están a la misma temperatura y que
si tienen temperaturas diferentes, no se encuentran en equilibrio térmico entre
sí.
Ciclo termodinámico
Se denomina ciclo termodinámico a
cualquier serie de procesos termodinámicos tales que, al transcurso
de todos ellos, el sistema regresa a su estado inicial; es
decir , que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del
sistema sea nula.
No obstante, a variables como
el calor o el trabajo no es aplicable lo anteriormente
dicho ya que éstas no son funciones de estado del sistema, sino
transferencias de energía entre éste y su entorno. Un hecho característico de
los ciclos termodinámicos es que la primera ley de la
termodinámica dicta que: la suma de calor y trabajo recibidos por el
sistema debe de ser igual a la suma de calor y trabajo realizados por el
sistema.
Usos prácticos de los sistemas termodinámicos
La obtención de trabajo a partir de
dos fuentes térmicas a distinta temperatura se emplea para producir
movimiento, por ejemplo en los motores o en los alternadores empleados en la
generación de energía eléctrica. El rendimiento es el principal
parámetro que caracteriza a un ciclo termodinámico, y se define como el trabajo
obtenido dividido por el calor gastado en el proceso, en un mismo tiempo de
ciclo completo si el proceso es continuo.
En el caso de una central térmica convencional, el
mecanismo por el cual obtenemos el trabajo necesario para que la turbina se
mueva y con ella el generador eléctrico acoplado al eje, es el ciclo de Rankine,
o ciclo de vapor : se calienta una masa de agua en una caldera hasta
obtener vapor, este vapor se comprime y se sigue calentando hasta que tiene las
condiciones óptimas de presión y temperatura, momento en el cual se conduce a
la turbina, donde se expande y le imprime una energía, que hará que gire el eje
y el alternador genere la energía eléctrica.

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