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 momento

Proceso 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 térmico

1ºprincipio 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

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