Relaciones adiabaticas
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Segundo principio de la termodinámica:
la entropía del universo aumenta en un proceso espontaneo y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio.P.V= n.R.T (r= 0,082) p1.V1/t1 = p2.V2/t2
Temperatura (T)
intensidad térmica que poseen los cuerpos en cada instante y depende de la amplitud con que las moléculas vibren en su interior
manifestación sensorial de la existencia del calor en los cuerpos y se mide en sus en grados (C¨¬)Calor (Q)
cantidad de calor poseída por cada cuerpo depende de la capacidad calorías de la Temp. A la que se encuentre en dicho momentoProceso termodinámico: •isotérmico: la tª no varia. •isobárico: la p no varia. •isocorico:el v no varia
•isotérmico: tª=cte.
?U=0 --> Q=-W
Q>0 si lo recibe el sistema y Q<0 si lo cede. W>0 si lo recibe el sistema y W<0 si se realiza sobre el>LeyCero:
Si el cuerpo A se encuentra en equilibrio térmico con el cuerpo B y a su ves el cuerpo B esta en equilibrio con el cuerpo C, entonces el cuerpo A y el C tambi¨¦n están en equilibrio térmico1ºprincipio de termo:establece que, cuando un sistema evoluciona de un estado inicial a otro final, la variación que experimenta su energía interna coincide con la suma del calor y el trabajo que intercambia con el entorno en esa transformación:
?U=Q+W •isocorico: v=cte.
W=0 --> ?U=Qv • isobárico: p=cte.W=-p(v2-v1)--> ?U=Qp-p(v2-v1)
Proceso Adiabático y relaciones adiabáticas
Pvk=cte T2/T1 = (v1/v2)k-1 T2/T1 = (P2/P1) (k-1)/k v1/v2 = (P2/P1) 1/kCiclo Brayton
Proceso Adiabático y relaciones adiabáticas
Pvk=cte T2/T1 = (v1/v2)k-1 T2/T1 = (P2/P1) (k-1)/k v1/v2 = (P2/P1) 1/kCiclo Brayton
Proceso Adiabático y relaciones adiabáticas
Pvk=cte T2/T1 = (v1/v2)k-1 T2/T1 = (P2/P1) (k-1)/k v1/v2 = (P2/P1) 1/kCiclo Brayton
Proceso Adiabático y relaciones adiabáticas
Pvk=cte T2/T1 = (v1/v2)k-1 T2/T1 = (P2/P1) (k-1)/k v1/v2 = (P2/P1) 1/kCiclo Brayton