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dc.contributor.authorMosquera Carhuas, Aritzaes_PE
dc.date.accessioned2022-11-23T15:09:46Z
dc.date.available2022-11-23T15:09:46Z
dc.date.issued2019-05-14
dc.identifier.citationMosquera Carhuas, A. (2019). Segunda ley de la Termodinámica. 1.- Dirección de los procesos termodinámicos. 2.- Máquinas térmicas. 3.- Motores de combustión interna. 4.- Refrigeración. 5.- La segunda ley de la termodinámica. 6.- El ciclo de Carnot. 7.- La Entropía. 8.- Interpretación microscópica de la Entropía (Monografía de pregrado). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú.es_PE
dc.identifier.urihttp://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/7406
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo de investigación fue de muchos procesos termodinámicos ocurren naturalmente y solo ocurren en una dirección. Por ejemplo, el calor fluye de forma natural, de un organismo con temperatura alta hacía otro con temperatura baja, y no al revés. Si abandonamos una pelota esta rebota varias veces hasta llegar al reposo, pero si una pelota está en el suelo jamás reunirá la energía interna del suelo para poder abandonarlo Todos estos procesos tienen que ver con la direccionalidad de la energía, lo cual constituye la segunda ley de la termodinámica. Todos los procesos que ocurren en la naturaleza son procesos irreversibles y estos procesos ocurren en una dirección, no en otra. La importancia de dar una definición sobre la 2° ley de la termodinámica es que, a partir de esto, vemos procesos ideales reversibles, es decir a través de energía interna, se genera trabajo. Estos conocimientos están orientados al estudio de las máquinas térmicas, ¿qué es una máquina térmica?, pues, es un aparato que toma energía en forma de calor de una fuente caliente para transformarla parcialmente en energía mecánica. Basado en esto, se puede expresar la 2° ley de la termodinámica de la siguiente manera: No existe máquina alguna cuya finalidad sea convertir íntegramente el calor en trabajo mecánico: Es decir, es imposible construir una máquina cuyo funcionamiento presente una eficiencia del 100%. Entonces, en la máxima se cumple que el calor absorbido por la máquina Qh es igual al trabajo neto Wneto más el calor liberado, según la primera ley de la termodinámica. Entonces podemos entender que la eficiencia de la máquina térmica (n) será igual al trabajo neto entre Wneto entre el calor absorbido.es_PE
dc.description.abstractThe objective of this research work was that many thermodynamic processes occur naturally and only occur in one direction. For example, heat flows naturally from an organism with a high temperature to another with a low temperature, and not vice versa. If we leave a ball it bounces several times until it comes to rest, but if a ball is on the ground it will never gather the energy internal soil to be able to abandon it All these processes have to do with the directionality of energy, which It is the second law of thermodynamics. All processes that occur in nature are irreversible processes and these processes occur in one direction, not in another. The importance of giving a definition about the 2nd law of thermodynamics is that, from this, we see reversible ideal processes, that is, through internal energy, work is generated. This knowledge is oriented to the study of thermal machines, what is a thermal machine? Well, it is a device that takes energy in the form of heat from a hot source to partially transform it into mechanical energy. Based on this, it You can express the 2nd law of thermodynamics as follows: There is no machine whose purpose is to completely convert heat into energy. mechanical work: That is, it is impossible to build a machine whose operation presents a 100% efficiency. Then, in the maximum it is fulfilled that the heat absorbed by the machine Qh is equal to the net work Wnet plus the heat released, according to the first law of thermodynamics. Then we can understand that the efficiency of the heat engine (n) will be equal to the net work divided by Wnet divided by the heat absorbed.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Vallees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectRendimiento académicoes_PE
dc.titleSegunda ley de la Termodinámica. 1.- Dirección de los procesos termodinámicos. 2.- Máquinas térmicas. 3.- Motores de combustión interna. 4.- Refrigeración. 5.- La segunda ley de la termodinámica. 6.- El ciclo de Carnot. 7.- La Entropía. 8.- Interpretación microscópica de la Entropía.es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/monographes_PE
thesis.degree.nameTítulo Profesional de Licenciado en Educaciónes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Cienciases_PE
thesis.degree.disciplineFísica - Matemáticaes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01es_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
renati.author.dni43734861
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline151046es_PE
renati.jurorMarzano Sosa, Roberto Fabiánes_PE
renati.jurorHernández Alcántara, Walter Albertoes_PE
renati.jurorGómez Ferrer, Gilmer Homeroes_PE
dc.description.sedeChosicaes_PE
dc.description.lineadeinvestigacionEducación experimental en sistemas bióticos y abióticoses_PE


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