¿Qué es el enunciado de Kelvin-Planck para la segunda ley de la termodinámica en términos simples, qué determina?

preguntasPreguntado por: Tiago Azevedo | Última actualización: 14 de abril de 2022

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declaración de kelvinPlanck: ninguna máquina térmica, que trabaja en ciclos, puede transformar toda la energía térmica recibida (calor) en energía mecánica (trabajo), es decir, no existe una máquina térmica con el 100% de eficiencia.

¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica según Kelvin-Planck?

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Segunda Ley: Declaración de Kelvin-Planck

“Es imposible llevar a cabo un proceso cuyo único efecto sea extraer calor de un depósito térmico y producir una cantidad equivalente de trabajo”.

¿Cuál es el enunciado de la segunda ley de la termodinámica?

“Es imposible construir una máquina que, operando en ciclos termodinámicos, tenga el único efecto de convertir completamente todo el calor recibido en trabajo. “… Esta afirmación nos dice que ninguna máquina térmica es capaz de transformar todo el calor que recibe en trabajo.

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¿Cuál de las siguientes declaraciones es consistente con la declaración de Kelvin-Planck de la segunda ley de la termodinámica?

Incluso si las partes mecánicas de un motor térmico estuvieran constantemente lubricadas, esto garantizaría una reducción de la fricción y, en consecuencia, una pérdida de energía en forma de calor, pero aun así, es imposible anular esta pérdida. La opción correcta es c).

¿Cuál es el enunciado de Clausius sobre la segunda ley de la termodinámica y qué nos dice sobre el flujo de calor entre cuerpos?

La declaración de Clausius de la Segunda Ley de la Termodinámica se relaciona con la espontaneidad del flujo de calor entre cuerpos. Por lo tanto, podemos expresar esta ley de la siguiente manera: el calor fluye espontáneamente desde la fuente caliente hacia la fuente fría; para que ocurra lo contrario, es necesario realizar un trabajo externo.

Análisis Termodinámico, Clase 44 – Segunda Ley y Declaración de Kelvin-Planck y Declaración de Clausius

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¿Qué es la desigualdad de Clausius?

Desigualdad de Clausius:

Esta desigualdad dice que en un sistema aislado, la entropía del sistema no puede disminuir cuando ocurre una transformación espontánea.

¿Es la afirmación de Clausius que el calor puede fluir espontáneamente de un cuerpo de menor temperatura a otro cuerpo de mayor temperatura?

La primera es la Declaración de Clausius, que dice: “El calor no puede fluir espontáneamente de un cuerpo de menor temperatura a otro cuerpo de mayor temperatura”. … «Es imposible construir una máquina que, operando en un ciclo termodinámico, convierta la cantidad total de calor recibido en trabajo».

¿Cuál es el enunciado de Kelvin-Planck para la segunda ley de la termodinámica y cuál es la consecuencia fundamental de este enunciado?

Enunciado de Kelvin-Planck: ninguna máquina térmica, que funcione en ciclos, puede transformar toda la energía térmica recibida (calor) en energía mecánica (trabajo), es decir, no existe una máquina térmica con un 100% de eficiencia.

¿Qué dice la 1ra y 2da Ley de la Termodinámica?

Las principales definiciones de las cantidades termodinámicas están contenidas en sus leyes: la ley cero es la que define la temperatura; la primera ley (calor, trabajo mecánico y energía interna) es la del principio de conservación de la energía; la segunda ley define la entropía y proporciona reglas para convertir la energía térmica en trabajo…

¿Qué es la tercera ley de la termodinámica?

La Tercera Ley de la Termodinámica apoya la idea de que la entropía de un sistema con una temperatura igual al cero absoluto tiene una pequeña constante variable. La teoría explica que cuanto más cerca de la temperatura del cero absoluto esté un cristal perfecto, más cerca se acercará la entropía a cero.

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¿Cuáles son los enunciados de la primera y segunda leyes de la termodinámica?

Segunda Ley. La primera ley de la termodinámica representa la aplicación del principio de conservación de la energía a los sistemas que pueden intercambiar energía con el entorno por calor. Esta ley, como el principio de conservación de la energía, no contiene restricciones sobre la dirección del flujo de energía entre dos sistemas.

¿Cuál es la afirmación de Kelvin?

El enunciado de Kelvin-Planck establece que un sistema que opera en un ciclo no puede intercambiar calor con un solo depósito térmico y proporcionar trabajo neto (+) a los alrededores. No impide que el ciclo reciba trabajo del barrio.

¿Qué es la segunda ley de la entropía de la termodinámica?

Según la 2ª Ley de la Termodinámica, en sistemas aislados donde ocurren procesos irreversibles, la entropía siempre aumenta. Cuando ocurre una transformación reversible en un sistema aislado, la entropía ni aumenta ni disminuye.

¿Dónde se aplica la segunda ley de la termodinámica?

Entre las dos leyes de la termodinámica, la segunda es la que tiene mayor aplicación en la construcción de máquinas y uso en la industria, ya que trata directamente del funcionamiento de los motores térmicos.

¿Cuál es la importancia de la segunda ley de la termodinámica?

La segunda ley de la termodinámica es extremadamente importante ya que establece limitaciones en la posibilidad de transformar la energía de una forma a otra.

¿Cuáles son las leyes de la termodinámica?

La termodinámica, como teoría física, está estructurada por cuatro leyes: ley cero, asociada al concepto de temperatura, primera ley, asociada al concepto de energía, segunda ley, asociada al concepto de entropía, y tercera ley, también llamada de Nernst. postulado. , asociado con el límite constante de entropía cuando el …

¿Qué es la primera ley de la termodinámica?

Al referirnos a la primera ley de la termodinámica, podemos decir que no es más que la ley de conservación de la energía, es decir, en un proceso termodinámico se conserva la energía total de un sistema.

¿Qué nos dice el primer principio de la termodinámica?

La Primera Ley de la Termodinámica es una aplicación del principio de conservación de la energía a los sistemas termodinámicos. De acuerdo con esta ley, el cambio en la energía interna de un sistema termodinámico es equivalente a la diferencia entre la cantidad de calor absorbido por el sistema y el trabajo realizado por él.

¿Qué dice la primera ley de la termodinámica?, pon un ejemplo.

Ejemplo. El calentamiento de los gases hace que las máquinas se pongan en marcha, es decir, que realicen trabajo en una planta, por ejemplo. Esto sucede de la siguiente manera: los gases transfieren energía al interior de las máquinas, lo que hace que aumenten de volumen y desde ahí activen los mecanismos de las máquinas.

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¿Como consecuencia de la expansión adiabática que sufre un gas, se puede decir que?

(UFMG) Como consecuencia de la compresión adiabática que sufre un gas, se puede decir que: … c) la densidad del gas aumenta, y su temperatura permanece constante. d) la densidad del gas y su aumento de temperatura. e) la densidad del gas y su temperatura permanecen constantes.

¿Cuál es la relación de los motores térmicos con la segunda ley de la termodinámica?

La Segunda Ley de la Termodinámica, que dice que es imposible convertir todo el calor en trabajo, refleja el hecho de que ninguna máquina térmica es 100% eficiente, por lo tanto, la eficiencia de dichas máquinas es siempre menor al 100%. … es decir, , lo que deja claro que su eficiencia es menor a 1.

¿Cuál es la importancia de la termodinámica en nuestra vida diaria?

Hoy, ¿dónde se aplica la termodinámica? – En todos los procesos que impliquen cambios de estado. Su aplicación va desde los motores térmicos hasta la meteorología, con la medida de presión y temperatura, humedad relativa del aire. … La termodinámica también se aplica a gran escala en los automóviles.

¿Qué dice la Ley Cero de la termodinámica?

La ley cero de la termodinámica establece que «si dos cuerpos A y B están separados en equilibrio térmico con un tercer cuerpo C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí». En termodinámica, esto significa que esta primera ley demuestra cómo tienen lugar los intercambios de calor entre cuerpos.

¿A qué llamamos motor térmico?

Los motores térmicos son máquinas capaces de convertir el calor en trabajo. Trabajan en ciclos y utilizan dos fuentes de diferente temperatura, una fuente caliente que es de donde reciben el calor y una fuente fría que es hacia donde se dirige el calor que se rechaza.

¿Cuándo el proceso es espontáneo o no?

Cuando un cambio químico o físico tiende a ocurrir sin necesidad de ser provocado por una influencia externa, decimos que es un proceso espontáneo. Por otro lado, cuando estas transformaciones necesitan ser inducidas en sentido contrario, se clasifican como procesos no espontáneos.

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