PROCESO TERMODINAMICOS
En fisica,
se denomina proceso termodinamico a la evolución de determinadas magnitudes, relativas a un
determinado sistema termodinamico. Desde el punto de
vista de la termodinámica, estas transformaciones deben transcurrir desde un
estado de equilibrio inicial a otro final; es
decir, que las magnitudes que sufren una variación al pasar de un estado a otro
deben estar perfectamente definidas en dichos estados inicial y final. De esta
forma los procesos termodinámicos pueden ser interpretados como el resultado de
la interaccion de un sistema con otro tras ser eliminada alguna
ligadura entre ellos, de forma que finalmente los sistemas se encuentren
en equilibrio (mecánico, térmico y/o material) entre sí.
De una
manera menos abstracta, un proceso termodinámico puede ser visto como los
cambios de un sistema, desde unas condiciones iniciales hasta otras
condiciones finales, debidos a la desestabilización del sistema.
PAREDES TERMODINAMICAS
Para la descripción de las relaciones
existentes entre los sistemas termodinámicos y su entorno, se define el contorno termodinámico como un
conjunto de paredes termodinámicas
cerradas entre sí de forma que, además de delimitar y confinar al
sistema, nos informan sobre los equilibrios que pudiera tener el sistema con el
resto del universo.
PROCESO ISOBARICO
Un proceso isobárico es
un proceso trmodinamico que ocurre a presión constante. La Primera
Ley de la Termodinamica.
,
PROCESO ADIABATICO.
En termodinamica se designa
como proceso adiabático a aquél en el cual el sistema (generalmente,
un fluido que realiza un trabajo) no intercambiacalor con
su entorno. Un proceso adiabático que es además reversible se conoce como proceso
insoetropico. El extremo opuesto, en el que tiene lugar la máxima transferencia
de calor, causando que la temperatura permanezca constante, se
denomina proceso isotermico
El término adiabático hace
referencia a elementos que impiden la transferencia de calor con el
entorno. Una pared aislada se aproxima bastante a un límite adiabático. Otro
ejemplo es la temperatura adiabática de llama, que es la temperatura que podría
alcanzar una llama si no hubiera pérdida de calor hacia el entorno. En
climatización los procesos de humectación (aporte de vapor d agua) son
adiabáticos, puesto que no hay transferencia de calor, a pesar que se consiga
variar la temperatura del aire y su humedad relativa.
El calentamiento y enfriamiento
adiabático son procesos que comúnmente ocurren debido al cambio en la presión de
un gas. Esto puede ser cuantificado usando la ley de los gases
ideales..
En otras palabras se considera proceso
adiabático a un sistema especial en el cual no se pierde ni tampoco se gana
energía calorífica. Esto viene definido segun la primera ley de termodinámica
describiendo que Q=0
Si se relaciona el tema del proceso
adiabático con las ondas, se debe tener en cuenta que el proceso o carácter
adiabático solo se produce en las ondas longitudinales
PROCESO ISOCORICO.
Un proceso isocórico, también llamado proceso isométrico o
isovolumétrico es un proceso termodinamico en el cual el volumen permanece
constante; ΔV = 0. Esto implica que el proceso no realiza trabajo presión-volumen,
ya que éste se define como:
ΔW = PΔV,
donde P es la presión (el trabajo es positivo, ya que es ejercido por el sistema).
Aplicando la primra ley de la termodinamica, podemos deducir que Q, el cambio de la energía interna del sistema es:
Q = ΔU
para un proceso isocórico: es decir, todo el calor que transfiramos al sistema quedará a su energía interna, U. Si la cantidad de gas permanece constante, entonces el incremento de energía será proporcional al incremento de temperatura,
Q = nCVΔT
donde CV es el calor específico molar a volumen constante.
ΔW = PΔV,
donde P es la presión (el trabajo es positivo, ya que es ejercido por el sistema).
Aplicando la primra ley de la termodinamica, podemos deducir que Q, el cambio de la energía interna del sistema es:
Q = ΔU
para un proceso isocórico: es decir, todo el calor que transfiramos al sistema quedará a su energía interna, U. Si la cantidad de gas permanece constante, entonces el incremento de energía será proporcional al incremento de temperatura,
Q = nCVΔT
donde CV es el calor específico molar a volumen constante.
SONIDO.
El sonido, en física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas elásticas (sean audibles o no), generalmente a través de un fluido (u otro medio elástico) que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo.
El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones de la presión del aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión.1 En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del medio.
La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de la materia sólida, líquida o gaseosa. Como las vibraciones se producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda longitudinal.
El sonido es un fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas. Para que se genere un sonido es necesario que vibre alguna fuente. Las vibraciones pueden ser transmitidas a través de diversos medios elásticos, entre los más comunes se encuentran el aire y el agua. La fonética acústica concentra su interés especialmente en los sonidos del habla: cómo se generan, cómo se perciben, y cómo se pueden describir gráfica y/o cuantitativamente.
Velocidad del sonido.
·
El sonido tiene una velocidad de 331,5 m/s cuando: la temperatura
es de 0 °C, la presión atmosférica es de 1 atm (nivel del mar) y se
presenta una humedad relativa del aire de 0 % (aire seco). Aunque depende
muy poco de la presión del aire.
·
La velocidad del sonido depende del tipo de material. Cuando el sonido
se desplaza en los sólidos tiene mayor velocidad que en los líquidos, y en los
líquidos es más veloz que en los gases. Esto se debe a que las partículas en
los sólidos están más cercanas.
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