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404 Capítulo 20 Termodinámica<br />

Objetivos<br />

Cuando termine de estudiar este capítulo el alumno:<br />

1. Demostrará mediante definiciones y ejemplos que ha comprendido la primera<br />

y la segunda ley de la termodinámica.<br />

2. Definirá y ofrecerá ejemplos ilustrados de procesos adiabáticos, isocóricos,<br />

isobáricos e isotérmicos.<br />

3. Escribirá y aplicará una relación para determinar la eficiencia ideal de una máquina<br />

térmica.<br />

4. Definirá el coeficiente de rendimiento para un refrigerador y resolverá problemas<br />

de refrigeración similares a los expuestos en el texto.<br />

La termodinámica se ocupa de la transformación de la energía térmica en energía mecánica<br />

y del proceso inverso, la conversión de trabajo en calor. Puesto que casi toda la energía<br />

disponible de las materias primas se libera en forma de calor, es fácil comprender por qué la<br />

termodinámica desempeña un papel tan importante en la ciencia y en la tecnología.<br />

En este capítulo estudiaremos dos leyes fundamentales que deben cumplirse en todos los<br />

casos en que la energía térmica se utiliza para realizar trabajo. La primera es simplemente<br />

otra forma de postular el principio de la conservación de la energía. La segunda ley impone<br />

restricciones en tomo al empleo eficiente de la energía disponible.<br />

Calor y trabajo<br />

La equivalencia de calor y trabajo como dos formas de energía ha quedado establecida con<br />

toda claridad. Rumford destruyó la teoría del calórico al demostrar que es posible extraer<br />

calor de un sistema por tiempo indefinido, siempre que se le suministre trabajo externo al<br />

sistema. Joule dijo la última palabra cuando demostró la equivalencia mecánica del calor.<br />

El trabajo, lo mismo que el calor, supone la transferencia de energía, pero existe una diferencia<br />

importante entre estos dos términos. En mecánica definimos el trabajo como una<br />

cantidad escalar, igual en magnitud al producto de una fuerza por un desplazamiento. La temperatura<br />

no interviene en esta definición. El calor, por otra parte, es energía que fluye de un<br />

cuerpo a otro a causa de la diferencia de temperatura. Una condición indispensable para que se<br />

transfiera calor es que exista una diferencia de temperatura. El desplazamiento es la condición<br />

necesaria para que se realice un trabajo.<br />

Lo relevante en este análisis es reconocer que tanto el calor como el trabajo representan<br />

cambios que ocurren en un proceso. Generalmente estos cambios van acompañados de una<br />

variación en la energía interna. Considere las dos situaciones que se ilustran en la figura 20.1.<br />

En la figura 20.1a la energía interna del agua aumenta debido a que se efectúa trabajo mecánico.<br />

En la figura 20.1b la energía interna del agua aumenta debido a un flujo de calor.<br />

(a)<br />

Figura 20.1 Aumento de la energía interna de un sistema (a) realizando trabajo y (b) suministrando calor<br />

al sistema.<br />

(b)

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