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Segunda ley de la termodinamica

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Page 1: Segunda ley de la termodinamica
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Formulación de la Segunda ley de la

Termodinámica:

“es posible que un motor realice

trabajo enfriando una porción de la

materia a una temperatura inferior a

la de la parte mas fría de los

alrededores”

Existen diferentes formas de enunciar

la segunda ley de la

termodinámica, pero en su versión

más simple, establece que:

“el calor jamás fluye

espontáneamente de un objeto frío a

un objeto caliente”.

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En termodinámica un cambioespontáneo es aquel que se produceIRREVERSIBLEMENTE en unadeterminada dirección sin importar a lavelocidad a la que ocurra.

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Un cilindro separado en doscompartimentos con gases a dospresiones distintas a ambos lados dela división.

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Entropía

Clausius descubrió la función de estado S en 1854 y la denominó capacidad de transformación.

Después la renombró entropía, de la palabra griega trope, que significa “transformación”, pues S se relaciona con la transformación de calor en trabajo. La entropía es una función de estado extensiva.

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Entropía

La unidad de medida de la entropía en el SI

es J/K.

Cuando el sistema absorbe calor, dQ es

positivo y la entropía aumenta.

Cuando el sistema libera calor, dQ es

negativo y la entropía disminuye.

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Impacto de la ley: Refrigeración

Una sustancia gaseosallamada refrigerante, circulaen un sistema cerrado. En unsitio completo la sustancia secomprime, se enfría y acontinuación se expande. Alexpandirse dentro delrefrigerador, el refrigeranteabsorbe el calor de losalimentos. Cuando sale delrefrigerador, el refrigerante secomprime y se emite calor asía los alrededores. Por estarazón la superficie externa deun refrigerador en operación

es tibia.

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Para un proceso reversible cuasiestático entre dos estados de equilibrio, si

dQ es el calor absorbido o liberado por el sistema durante algún intervalo

pequeño de la trayectoria, el cambio de entropía, dS, entre dos estados de

equilibrio está dado por el calor transferido, dQ, dividido entre la

temperatura absoluta T del sistema, en ese intervalo.

Es decir:

• Entropía de fusión• Evaporización• durante una transición.