miércoles, 21 de noviembre de 2012

Sistemas Termodinámicos en el entorno


introducción:
La termodinámica es la ciencia que explica y determina cuanta energía se puede extraer y con qué eficiencia. Ella se ocupa de la energía y sus transformaciones en los sistemas desde un punto de vista macroscópico. Sus leyes son restricciones generales que la naturaleza impone en todas esas transformaciones, de las aportaciones más importantes del desarrollo de la tecnología a la sociedad está la extracción de energía a partir de productos y procesos naturales.
La termodinámica es una teoría general que se aplica a sistemas de estructura muy elaborada con todas las formas de propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas complejas. Puesto que la termodinámica pone énfasis en las propiedades térmicas, es conveniente idealizar y simplificar las propiedades mecánicas y eléctricas de los sistemas que estudiaremos. En nuestro estudio de la termodinámica idealizaremos nuestros sistemas para que sus propiedades mecánicas y eléctricas sean lo más triviales posibles. Cuando el contenido esencial de la termodinámica haya sido desarrollado, será una cuestión simple extender el análisis a sistemas con estructuras mecánicas y eléctricas relativamente complejas. La cuestión esencial es señalar que las restricciones en los tipos de sistemas considerados no son limitaciones básicas sobre la generalidad de la teoría termodinámica, y sólo se adoptan meramente para la simplificación expositiva.
En este trabajo, presentamos las características de los sistemas termodinámicos formado por una parte del universo físico considerado para su estudio, esto es, sistemas que son macroscóscopicamente homogéneos, isotrópicos, y sin carga eléctrica, que son lo suficientemente grandes para que los efectos de frontera puedan ser ignorados, y que no se encuentran bajo la acción de campos eléctricos, magnéticos o gravitacionales, concluyendo con ejemplos de sistemas termodinámicos incluyendo la descripción de como se delimitan y las variables de cada uno de ellos.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

solido de einstein



Resumen
Se usa el modelo de Einstein para calcular el calor específico  de un sólido cristalino sometido a altas presiones donde el efecto de la alta presión se simula usando un potencial de oscilaciones armónico confinado. La función fr partición y capacidad calorífica se calculan en términos del tamaño de la caja de confinamiento (presión), encontrándose una clara tendencia del calor específico a disminuir cuando la presión aumenta. En el régimen de confinamiento fuerte (alta presión) el calor especifico aumenta montamente con la temperatura, mientras que a presión moderada y baja alcanza un valor máximo, y después tiende asintóticamente al calor especifico de un sólido cristalino sometido a altas presiones se encuentra que el calor especifico de un sólido cristalino sometido a altas presiones se aparta del valor predicho.