feat: pusheo para laburar con mi pc
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@@ -137,3 +137,69 @@ En este caso L<0 cuando se expande el sistema, y L>0 cuando este se contrae.
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- Ciclicos \\
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~Procesos en un ciclo cerrado donde el estado final es igual al inicial, \Delta U = 0~
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** Segundo Principio de la termodinamica
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Establese restricciones por las cuales algunos procesos no pueden ocurrir en la naturaleza.
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Para los procesos que no violan el primer principio no son permitidos por el segundo principio:
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- El calor se transfiere de una fuente caliente a una fria, no al revez.
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- Un vaso al romperse no se rearma espontaneamente.
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- El aire no se separa de sus gases componentes.
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Todos esos procesos son _irreversibles_.
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*** Maquinas termicas
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Son maquinas que operan de forma ciclica entre dos fuentes de distintas temperaturas. (T_c > T_f) Extrayendo el calor de la fuente caliente a la fria (Q_c a Q_f).
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Trabajo:
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\begin{center}
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$L = |Q_c| - |Q_f|$
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\end{center}
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Eficiencia:
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\begin{center}
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$e = L / |Q_c| = 1 - (|Q_f| / |Q_c|)$
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\end{center}
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Eficiencia de la maquina termica reversible (Carnot):
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\begin{center}
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$e_R = 1 - (T_f / T_c)$
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\end{center}
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#+begin_quote
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la eficiencia siempre es menor que 1.
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#+end_quote
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*** Maquina Frigorifica
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tambien operan de forma ciclica entre dos fuentes a distintas temperaturas:
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Trabajo:
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\begin{center}
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$L = |Q_c| - |Q_f|$
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\end{center}
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Rendimiento:
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\begin{center}
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$r = |Q_f| / L = |Q_f| /(|Q_c| - |Q_f|)$
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\end{center}
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Rendimiento Reversible:
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\begin{center}
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$r_R = T_f / (T_c - T_f)$
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#+begin_quote
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ia eficiencia puede ser mayor a 1.
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#+end_quote
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*** Enunciados
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- Kevin/Plank: \\
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#+begin_quote
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Es imposible construir una maquina que convierta todo el calor en trabajo sin perdidas.
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#+end_quote
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- Clausius: \\
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#+begin_quote
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Es imposble construir una maquina termica que transfiera calor de una fuente caliente a una fria sin entregarle trabajo.
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#+end_quote
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*** Entropia
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