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Sección 22.4 La máquina de Carnot 619<br />

Q = 0<br />

Q h<br />

Ciclo<br />

A S B<br />

Expansión<br />

isotérmica<br />

Depósito de energía a T h<br />

D S A<br />

Compresión<br />

adiabática<br />

a)<br />

B S C<br />

Expansión<br />

adiabática<br />

Q = 0<br />

Figura 22.9 El ciclo de Carnot.<br />

a) En el proceso A B, el gas<br />

se expande isotérmicamente<br />

mientras está en contacto con<br />

un depósito a T h . b) En el<br />

proceso B C, el gas se expande<br />

adiabáticamente (Q 0).<br />

c) En el proceso C D, el gas<br />

se comprime isotérmicamente<br />

mientras está en contacto con<br />

un depósito a T c T h . d) En<br />

el proceso D A, el gas se<br />

comprime adiabáticamente. Las<br />

flechas sobre el pistón indican<br />

la dirección de su movimiento<br />

durante cada proceso.<br />

d)<br />

b)<br />

C S D<br />

Compresión<br />

isotérmica<br />

Q c<br />

Para describir el ciclo de Carnot que tiene lugar entre las temperaturas T c y T h , suponga<br />

que la sustancia de trabajo es un gas ideal contenido en un cilindro adaptado con un<br />

pistón móvil en un extremo. Las paredes del cilindro y el pistón son térmicamente no<br />

conductoras. En la figura 22.9 se muestran cuatro etapas del ciclo de Carnot, y el diagrama<br />

PV para el ciclo se muestra en la figura 22.10. El ciclo de Carnot consiste de dos procesos<br />

adiabáticos y dos procesos isotérmicos, todos reversibles:<br />

1. El proceso A B (figura 22.9a) es una expansión isotérmica a temperatura T h . El gas<br />

se coloca en contacto térmico con un depósito de energía a temperatura T h . Durante<br />

la expansión, el gas absorbe energía Q h del depósito a través de la base del cilindro<br />

y realiza trabajo W AB para elevar el pistón.<br />

2. En el proceso B C (figura 22.9b), la base del cilindro se sustituye por una pared<br />

térmicamente no conductora y el gas se expande adiabáticamente; esto es, no entra<br />

ni sale energía del sistema por calor. Durante la expansión, la temperatura del gas<br />

disminuye de T h a T c y el gas realiza trabajo W BC para elevar el pistón.<br />

3. En el proceso C D (figura 22.9c), el gas se coloca en contacto térmico con un<br />

depósito de energía a temperatura T c y se comprime isotérmicamente a temperatura<br />

T c . Durante este tiempo, el gas expulsa energía Q c al depósito y el trabajo que el<br />

pistón realiza sobre el gas es W CD .<br />

4. En el proceso final D A (figura 22.9d), la base del cilindro se sustituye por una<br />

pared no conductora y el gas se comprime adiabáticamente. La temperatura del gas<br />

aumenta a T h y el trabajo que el pistón realiza sobre el gas es W DA .<br />

La eficiencia térmica de la máquina está dada por la ecuación 22.2:<br />

e<br />

W máq<br />

0Q h 0<br />

Depósito de energía a T c<br />

c)<br />

0Q h 0 0Q c 0<br />

0Q h 0<br />

1<br />

0Q c 0<br />

0Q h 0<br />

PREVENCIÓN DE RIESGOS<br />

OCULTOS 22.3<br />

No compre una máquina de Carnot<br />

La máquina de Carnot es una<br />

idealización; no espere que<br />

se desarrolle una máquina de<br />

Carnot para uso comercial. La<br />

máquina de Carnot se explora<br />

sólo para consideraciones<br />

teóricas.<br />

P<br />

A<br />

Q h<br />

B<br />

W máq<br />

T h<br />

C<br />

T c<br />

V<br />

Figura 22.10 Diagrama PV para<br />

el ciclo de Carnot. El trabajo<br />

neto realizado W máq es igual a la<br />

energía neta transferida en la<br />

máquina de Carnot en un ciclo,<br />

Q h Q c . Como con cualquier<br />

ciclo, el trabajo consumido<br />

durante el ciclo es el área<br />

encerrada por la trayectoria en el<br />

diagrama PV. Note que E int 0<br />

para el ciclo.<br />

D<br />

Q c

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