MAQUINAS TERMODINÁMICAS (SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA)

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https://www.youtube.com/watch?v=XTRdHtruj4s

Résumé

TLDREl video proporciona una visión general de los procesos termodinámicos que transforman energía a través de diferentes máquinas, incluyendo máquinas térmicas, de refrigeración, de vapor, compresores y turbinas. Se discute cómo la energía se convierte en trabajo útil y la idea de que siempre hay pérdidas de energía debido a la entropía. Se enfatiza que ninguna máquina puede transformar el 100% del calor en trabajo, ya que siempre hay una fracción de energía que se pierde en el proceso.

A retenir

  • 🔍 Entender los procesos termodinámicos es vital para transformar energía.
  • 🔥 Las máquinas térmicas convierten calor en trabajo mecánico.
  • 📉 La eficiencia de las máquinas siempre es menor al 100% por la entropía.
  • 🔄 Las máquinas de refrigeración realizan el proceso opuesto al de las térmicas.
  • ⚙️ Las máquinas de vapor generan movimiento mecánico a partir de calor.
  • 💨 Los compresores aumentan la presión de los gases mediante energía mecánica.
  • 🌪️ Las turbinas eólicas convierten energía del viento en energía eléctrica.
  • 💧 Las motobombas elevan líquidos aumentando su presión.
  • ⚡ La energía eléctrica se puede convertir en movimiento rotacional en motores.
  • 🔧 Todos los sistemas presentan pérdidas energéticas.

Chronologie

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Este video ofrece una introducción a los procesos termodinámicos que involucran la transformación de energía mediante diferentes máquinas. Se discute cómo las máquinas térmicas, al recibir calor, convierten parte de este en trabajo, pero debido a la entropía, nunca alcanzan una eficiencia del 100%. Se establece que la energía se pierde en forma de calor y que la eficiencia se define como el trabajo realizado dividido por el calor suministrado.

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    El video también menciona las máquinas de tipo 2 que operan de manera opuesta, realizando trabajo para extraer calor de fuentes de baja temperatura y transportarlo a fuentes de alta temperatura, como en los sistemas de refrigeración. Aquí la eficiencia se calcula de forma diferente, y se explica cómo, a través de un condensador y un evaporador, gestionan el flujo de energía.

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    Luego se aborda el funcionamiento de las máquinas de vapor, que utilizan calor para impulsar un pistón, generando trabajo mecánico. Se describe el ciclo de trabajo, incluyendo la pérdida de calor y la conversión de energía térmica en energía mecánica. El sistema se basa en un ciclo donde la entropía también juega un papel importante, indicando que siempre hay pérdidas en el proceso.

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    Finalmente, el video examina otros tipos de máquinas, incluidos compresores, turbinas eólicas, y motobombas, cada una trabajando con distintas formas de energía. Se enfatiza que ninguna máquina puede operar con una eficiencia del 100% y que las pérdidas energéticas son comunes debido a diversas razones, como la fricción y la entropía, concluyendo que todas estas máquinas son afectadas por la segunda ley de la termodinámica.

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Vidéo Q&R

  • ¿Qué son los procesos termodinámicos?

    Son procesos que involucran la transformación de la energía utilizando diferentes mecanismos.

  • ¿Por qué las máquinas térmicas no tienen una eficiencia del 100%?

    Debido a la entropía, parte del calor se pierde en el sistema.

  • ¿Cómo funciona una máquina de vapor?

    Utiliza el calor para impulsar un pistón que genera movimiento mecánico.

  • ¿Cuál es la función de un compresor?

    Aumentar la presión de un gas mediante la energía mecánica suministrada.

  • ¿Qué genera una turbina eólica?

    Convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica.

  • ¿Qué es una motobomba?

    Es una máquina que eleva líquidos a mayor presión utilizando energía mecánica.

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    hola bienvenidos en este vídeo vamos a
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    dar una breve explicación de cómo son
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    los procesos termodinámicos de
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    transformación de la energía utilizando
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    diferentes mecanismos mecanismos que son
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    útiles para transformar un tipo de
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    energía en otros y aprovechar de esta
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    manera el trabajo realizado por las
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    diferentes máquinas
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    de esto entonces existen diferentes
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    tipos de máquinas está la máquina tipo 1
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    es una máquina térmica la cual funciona
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    de la siguiente manera al aplicar calor
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    de una fuente de alta temperatura a una
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    máquina ésta va a generar un trabajo si
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    un movimiento mecánico parte de ese
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    calor que yo le suministre va a un
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    desaguadero o sea se pierde por medio de
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    la fricción se pierde por medio de las
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    paredes de la máquina térmica la
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    interfaz de temperatura entre el
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    ambiente que rodea la máquina en la
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    misma temperatura hace que se pierda
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    calor sí que quiere decir esto que el
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    100% del calor que yo le suministró la
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    máquina no se va a convertir el trabajo
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    esto quiere decir en otras palabras que
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    en una máquina térmica tipo 1 nunca va a
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    tener una eficiencia del 100% por
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    efectos de la entropía
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    cuando la energía es suministrada a una
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    máquina estaba perdiendo calidad y la
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    entropía va siendo cada vez mayor por lo
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    tanto va en un desorden de las
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    partículas de la energía cinética de las
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    partículas que hace que se pierda sin
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    esta cantidad de calor
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    si hacemos un balance de materia en todo
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    el sistema vemos que la energía de
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    entrada el calor de entrada es igual al
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    trabajo ejercido por la máquina más un
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    calor de salida un calor que se pierde
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    si yo lo que quiero como un resultado es
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    el trabajo si es lo que me sirve a mí
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    para mi proceso para lo que quiera yo
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    hacer ya sea en la planta industrial o
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    el movimiento de un vehículo es el
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    trabajo lo que yo quiero
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    y que es la energía que yo le suministro
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    la eficiencia va a ser denota por esta
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    ecuación trabajo dividido
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    energía o calor de entrada esto por
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    ciento en un porcentaje de eficiencia y
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    según la segunda ley de la termodinámica
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    la eficiencia de la máquina siempre va a
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    ser menor que 1 o sea nunca va a ser del
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    100% es una cantidad de calor que se me
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    va a perder en el sistema se va a ir
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    ya existe otro tipo de máquinas máquinas
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    tipo 2
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    estas máquinas funcionan totalmente lo
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    contrario
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    al yo suministrar trabajo al sistema
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    vean que ya no estamos suministrando
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    calor estamos suministrando un trabajo
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    al sistema sí
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    este trabajo puede retirar calor de una
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    fuente de baja temperatura
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    y depositarla en una fuente de alta
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    temperatura
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    esto es básicamente el funcionamiento de
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    un sistema de refrigeración retirar
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    calor de un punto de baja temperatura y
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    llevarlo a un punto de alta temperatura
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    recuerde que la naturaleza de los
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    sistemas por lo general es perder calor
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    si dejamos una taza de café en la
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    ventana vamos a ver que la taza de café
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    que está a mayor temperatura que el
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    medio ambiente se va a ir enfriando poco
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    a poco o sea una fuente de alta
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    temperatura
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    al aire que está menor temperatura se va
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    a ir el calor es la dirección del calor
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    de una fuente de alta temperatura a una
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    fuente de menor temperatura
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    eso sucede espontáneamente no hay que
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    suministrar trabajo no hay que hacer
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    nada por la mismísima entropía si
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    suceden esos fenómenos el café en la
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    ventana aquí yo para hacer lo contrario
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    que de una fuente de baja temperatura
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    sacar el calor y llevarlo a una fuente
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    alta temperatura
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    tengo que suministrar trabajo y esto se
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    explica ya más adelante de forma más
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    avanzada cómo es el funcionamiento de un
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    sistema de refrigeración aquí el calor
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    de salida en este caso eso se le llama
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    condensador es igual al trabajo
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    suministrado más el calor de entrada el
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    calor de entrada es el calor
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    suministrado por las frutas por la carne
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    por los vegetales que nosotros
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    introducimos a la nevera esto tiene un
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    calor y lo que hace es retirar ese calor
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    y llevarlo aquí al evaporador
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    eficiencia de la máquina es el calor de
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    salida / el trabajo
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    pero esto es temas de otro vídeo
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    bueno ahora vamos a ver cómo funciona
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    una máquina de vapor
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    una máquina a vapor funciona de la
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    siguiente manera como ya había dicho una
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    fuente de calor si impulsa un émbolo sí
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    y esto va a generar un movimiento
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    mecánico a través de una vida
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    entonces parte del calor que se le
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    suministra a la máquina se va a perder
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    en forma de energía en este caso es el
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    calor que sale por la chimenea
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    ese es el esquema de una máquina por una
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    energía térmica de un fluido en este
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    caso es el vapor de agua a una alta
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    presión es suministrado a un pistón este
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    pisto lo que hace es absorber el calor y
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    transformar ese calor en energía
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    mecánica la expansión del gas hace que
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    se mueva el pistón y se genere un
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    movimiento mecánico que es el movimiento
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    de una rueda
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    parte del calor de ese vapor se va a
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    perder en un desaguadero y es la salida
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    del fluido a una baja presión entran
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    fluido y ese fluido tiene que salir a
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    una presión mayor más reducida o sea
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    aumenta el pia menor
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    y esto funciona como un ciclo lo que
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    hace la máquina da por y suministrar
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    vapor por un extremo del pistón
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    y empujar el pistón hacia la izquierda y
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    luego
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    se entra el vapor por la parte derecha y
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    empuja el pistón hacia la parte
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    izquierda y así sucede y así
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    sucesivamente el pistón se mueve derecha
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    izquierda izquierda derecha moviendo una
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    biela y está bien lo que hace es generar
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    un movimiento circulatorio de dónde
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    proviene todo este calor
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    este calor proviene de un proceso de
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    combustión ya sea por un material con
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    alto poder calorífico es quemado
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    liberando calor y este calor es
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    suministrado a un agua el cual recibe un
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    calor latente vaporización y al
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    evaporarse el agua puede de esa manera
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    entrar al sistema a una alta presión
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    entonces
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    segunda ley de la termodinámica es
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    imposible construir una máquina técnica
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    que transforme todo el calor
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    suministrado en trabajo como ya había
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    dicho parte del calor se va a perder no
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    todo el calor suministrado se va a
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    convertir en energía mecánica
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    y lo que ya había hecho el vapor
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    calentado se expande y mueve un pistón
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    generando trabajo mecánico parte el
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    calor suministrado es rechazado a una
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    fuente de menor temperatura y por último
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    el vapor se enfría y vuelve a su estado
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    inicial
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    todo esto comportamiento hace parte de
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    un ciclo termodinámico si la carne era
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    de un pistón de estos es un movimiento
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    total desde un extremo hacia el otro
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    y cada movimiento hace parte de un ciclo
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    ay que interviene una gran cantidad de
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    variables funciones de estado que son la
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    temperatura la presión el volumen del
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    gas en cada uno de los estados de la
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    máquina termodinámica
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    y así es como funciona una máquina de
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    vapor
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    por otro lado existen los compresores
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    que es todo lo contrario miren que en la
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    imagen de arriba en las máquinas de
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    vapor lo que yo hago es suministrar
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    calor
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    al sistema por medio de un fluído
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    y ese calor es transformado en energía
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    mecánica
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    aquí pasa lo contrario lo que yo hago y
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    suministrar
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    energía mecánica al sistema y lo que
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    hace esto es aumentar la presión de un
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    fluido para los compresores son
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    utilizados los gases los gases son
  • 00:08:40
    funcionan para entregar digo los
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    compresores funcionan para entregar
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    energía mecánica a los gases
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    y así funciona el sistema
  • 00:08:50
    esta es la gráfica o el diagrama de
  • 00:08:53
    flujo de un compresor suministro energía
  • 00:08:56
    mecánica al sistema y éste lo que hace
  • 00:08:59
    es entregarle una mayor presión a un
  • 00:09:03
    fluido de entrada que viene a menor
  • 00:09:04
    presión en este caso es el fluido de
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    color azul y al salir este fluido sale a
  • 00:09:11
    una mayor presión
  • 00:09:14
    y eso lo que hace un compresor entregar
  • 00:09:16
    energía al fluido por medio de una
  • 00:09:20
    acción mecánica y la máquina de vapor es
  • 00:09:23
    lo que hace el mirar una acción mecánica
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    a partir de la energía de un fluido
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    los dos son contrarios
  • 00:09:35
    bueno ahora vamos a ver lo que son las
  • 00:09:37
    máquinas hidráulicas
  • 00:09:39
    y máquinas que funcionan con diversos
  • 00:09:41
    tipos de energía
  • 00:09:42
    los diferentes tipos de energía con la
  • 00:09:44
    que funcionan este tipo de máquinas o la
  • 00:09:46
    energía mecánica energía eléctrica
  • 00:09:48
    energía eólica energía hidráulica
  • 00:09:51
    energía química también existen máquinas
  • 00:09:53
    que funcionan con energía nuclear y una
  • 00:09:56
    serie cantidad de energías pero no más
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    vamos a tomar estas cinco principales
  • 00:10:00
    energías
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    entonces los compresores e impulsores o
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    ventiladores ya habíamos visto que para
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    los gases lo que nosotros utilizamos es
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    un compresor un complejo le entrega una
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    energía mecánica un sistema y es lo que
  • 00:10:17
    hace está normal esa energía mecánica en
  • 00:10:19
    energía
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    de presión del fluido si lo que hace es
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    aumentar la presión del gas
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    para el caso de los líquidos se conocen
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    como impulsores un impulsor lo que hace
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    es aumentar la energía del fluido por
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    medio de un impulso entonces lo que hace
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    este está esta imagen que nosotros vemos
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    acá
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    es impulsar el fluido por medio de una
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    fuerza centrífuga entonces aquí vemos en
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    esta imagen una motobomba
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    una bomba centrífuga que lo que hace en
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    movimiento circular del impulsor lo que
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    hace es entregarle una energía al fluido
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    y aumentar su presión y elevando una
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    mayor actora
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    entonces cómo funcionan entra el fluido
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    a una menor presión y sale el fluido a
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    una mayor presión que lo que tenemos que
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    suministrar nosotros energía mecánica
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    la energía mecánica y lo que hacen
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    avería mecánica es hacer girar el
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    sistema
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    eso se conoce como un impulsor los
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    compresores y los impulsores son lo
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    mismo
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    sino que unos son para gases y el otro
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    son para líquidos pero el objetivo es el
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    mismo sino que su funcionamiento es
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    diferente
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    turbinas eólicas
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    una turbina eólica es este mecanismo que
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    nosotros vemos aquí lo que hace él es
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    recibir una energía mecánica del fluido
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    y generar un movimiento circular un
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    movimiento rotacional una energía
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    mecánica un trabajo como lo queramos
  • 00:11:59
    llamar
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    y en la misma manera existe un desagüe
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    influido por la segunda ley de la
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    termodinámica un líquido a menor presión
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    en este caso las turbinas eólicas
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    funcionan para los gases entonces el
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    aire a altas velocidades lo que hace es
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    entregarle una energía
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    a la turbina la turbina gira y por medio
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    de un generador nosotros podemos generar
  • 00:12:28
    energía eléctrica aquí no hay un cambio
  • 00:12:32
    aquí no hay cambios de presión debido
  • 00:12:34
    digamos en este caso de las turbinas
  • 00:12:37
    eólicas todo el sistema está bajo la
  • 00:12:40
    misma presión pueden la presión de la
  • 00:12:41
    presión atmosférica
  • 00:12:43
    la energía del fluido es energía
  • 00:12:46
    cinética energía de velocidad la
  • 00:12:49
    velocidad del fluido golpea las aspas de
  • 00:12:52
    la turbina y hace que ese movimiento
  • 00:12:54
    mecánico del fluido sea del aire mueve
  • 00:12:58
    una turbina y se termina transfiera ese
  • 00:13:01
    movimiento mecánico a un generador
  • 00:13:03
    eléctrico ya un generador eléctrico lo
  • 00:13:06
    que hace es recibir la energía mecánica
  • 00:13:11
    generar energía eléctrica
  • 00:13:16
    vamos a mirar lo que son las turbinas
  • 00:13:18
    hidráulicas
  • 00:13:20
    una turbina hidráulica genera energía
  • 00:13:22
    eléctrica a partir del movimiento
  • 00:13:24
    mecánico de un fluido entonces vemos la
  • 00:13:28
    imagen
  • 00:13:30
    básicamente es esto el agua hace mover
  • 00:13:34
    la turbina y esa turbina
  • 00:13:37
    en transfiere es el movimiento mecánico
  • 00:13:39
    a un generador eléctrico
  • 00:13:42
    entonces lo que entras energía mecánica
  • 00:13:44
    el fluido sale un fluido a una menor
  • 00:13:47
    presión parte de la energía mecánica es
  • 00:13:51
    transferida aquí a un rodete que lo que
  • 00:13:53
    hace es mover un generador eléctrico y
  • 00:13:56
    éste me puede generar energía eléctrica
  • 00:14:00
    como vemos también en esta imagen
  • 00:14:01
    entrada el agua salía del agua y la
  • 00:14:04
    transferencia del movimiento por medio
  • 00:14:06
    de el rodete y esto me va a generar a mí
  • 00:14:10
    una corriente eléctrica y es el
  • 00:14:12
    principio físico con el que funcionan y
  • 00:14:15
    las presas eléctricas si en muchos
  • 00:14:19
    países lo que se aprovecha en la energía
  • 00:14:21
    potencial del agua fabricando esas
  • 00:14:23
    represas y por medio de la presión que
  • 00:14:25
    genera el agua al mover las turbinas
  • 00:14:27
    hidráulicas le va a generar energía
  • 00:14:30
    eléctrica
  • 00:14:33
    existen otros tipos de máquinas los
  • 00:14:35
    motores eléctricos y de gasolina lo que
  • 00:14:38
    hace un motor eléctrico en este caso es
  • 00:14:40
    recibir energía eléctrica y generar un
  • 00:14:44
    movimiento rotacional una energía
  • 00:14:47
    mecánica o sea trabajo
  • 00:14:51
    existen otro tipo de motores que son
  • 00:14:53
    motores de gasolina con el que funciona
  • 00:14:55
    un vehículo normal entonces lo que hace
  • 00:14:57
    es esto por medio de un proceso de
  • 00:14:58
    combustión ya sea un motor de cuatro
  • 00:15:01
    tiempos ya la explicación de cómo
  • 00:15:02
    funciona esto es diferente solo lo que
  • 00:15:05
    hace es recibir la energía química de la
  • 00:15:07
    gasolina hacer que es te exploten dentro
  • 00:15:11
    de unos pistones y ese movimiento del
  • 00:15:14
    pistón lo que hace es generar energía
  • 00:15:16
    mecánica aquí también hay una pérdida de
  • 00:15:20
    energía vapores quemados con menor poder
  • 00:15:23
    calorífico si ya no hablamos de pérdida
  • 00:15:26
    de presión de pérdida de velocidad como
  • 00:15:28
    hablábamos en las turbinas eólicas sino
  • 00:15:30
    de unos vapores quemados con un menor
  • 00:15:32
    poder de combustión aquí en el menor en
  • 00:15:35
    el motor eléctrico también hay pérdidas
  • 00:15:37
    de energía sino que no salen del sistema
  • 00:15:40
    como materia
  • 00:15:42
    existen los procesos internos de
  • 00:15:44
    fricción en una gran cantidad de
  • 00:15:46
    mecanismos que hacen que parte de la
  • 00:15:48
    energía eléctrica no se transforme en su
  • 00:15:50
    totalidad en la energía mecánica también
  • 00:15:52
    hay una pérdida y todas las máquinas que
  • 00:15:55
    estamos viendo existen unas pérdidas de
  • 00:15:57
    energía
  • 00:15:58
    de acuerdo al segundo principio la
  • 00:16:00
    termodinámica
  • 00:16:02
    de la eficiencia de las máquinas es la
  • 00:16:04
    energía mecánica que nosotros podemos
  • 00:16:07
    obtener de la máquina
  • 00:16:10
    y la energía eléctrica en este caso la
  • 00:16:13
    energía mecánica que obtenemos del motor
  • 00:16:15
    de gasolina / el poder calorífico de la
  • 00:16:18
    gasolina
  • 00:16:22
    y por último
  • 00:16:24
    lo que son las motobombas estás la
  • 00:16:28
    imagen que nosotros nos representa una
  • 00:16:29
    autobomba una motobomba es simplemente
  • 00:16:33
    un motor de gasolina o un motor
  • 00:16:35
    eléctrico acoplado a un impulsor
  • 00:16:38
    entonces el motor de gasolina recibe la
  • 00:16:41
    energía química esta energía química es
  • 00:16:44
    transformada en energía mecánica y esta
  • 00:16:46
    energía mecánica lo que hace es mover el
  • 00:16:48
    rodete de un impulsor y ese impulso
  • 00:16:50
    recibe un agua un líquido a una menor
  • 00:16:53
    presión y lo que hace es elevarlo a una
  • 00:16:56
    mayor presión
  • 00:16:58
    dándole presión y energía potencial al
  • 00:17:01
    fluido y recuerde que las motobombas lo
  • 00:17:02
    que hacen es elevar los líquidos a una
  • 00:17:06
    mayor altura
  • 00:17:08
    esto que nosotros vemos aquí es una moto
  • 00:17:11
    bomba de gasolina aquí entra el agua y
  • 00:17:14
    aquí sale el agua mayor presión lo que
  • 00:17:17
    nosotros suministramos es energía clic
  • 00:17:19
    gasolina
  • 00:17:22
    existe lo mismo pero funcionando con un
  • 00:17:24
    motor eléctrico y es una moto bomba que
  • 00:17:26
    funciona de la misma manera
  • 00:17:28
    suministramos energía eléctrica a las
  • 00:17:31
    eléctricas transformada en energía
  • 00:17:32
    mecánica por medio de un motor es el
  • 00:17:34
    motor mueve un impulsor y el impulso lo
  • 00:17:36
    que hace es elevar un fluido de menor
  • 00:17:38
    presión a
  • 00:17:40
    una parte más alta dándole presión a el
  • 00:17:43
    fluido energía mecánica al fluya y ahí
  • 00:17:46
    podemos ver en la imagen un motor
  • 00:17:48
    eléctrico acoplado a un impulsor una
  • 00:17:51
    motobomba eléctrica
  • 00:17:54
    entonces de la misma manera en estos
  • 00:17:57
    sistemas no existe una eficiencia del
  • 00:17:59
    100 siempre va a existir pérdidas de
  • 00:18:02
    energía
  • 00:18:06
    por otra parte también existen los
  • 00:18:09
    ventiladores los ventiladores también
  • 00:18:11
    son máquinas termodinámicas que utilizan
  • 00:18:15
    la energía eléctrica la transforman en
  • 00:18:18
    movimiento rotacional energía mecánica
  • 00:18:21
    esto modelo impulsor y lo que hace no es
  • 00:18:25
    aumentar la presión al fluido sino tomar
  • 00:18:28
    un gas en este caso es el aire y
  • 00:18:31
    aumentar su velocidad si lo que entra el
  • 00:18:35
    impulsor de un ventilador es un aire con
  • 00:18:37
    poca energía cinética inclusive en una
  • 00:18:39
    energía cinética una energía cinética
  • 00:18:41
    igual a cero y lo que hace es aumentar
  • 00:18:43
    su velocidad una motobomba lo que hace
  • 00:18:46
    es aumentar la presión del fluido el
  • 00:18:49
    impulsor de un ventilador lo que hace es
  • 00:18:51
    aumentar la velocidad si recuerde que en
  • 00:18:54
    el caso del aire están la entrada del
  • 00:18:57
    aire al impulsor y la salida del aire
  • 00:19:00
    del impulsor están a la misma presión
  • 00:19:02
    que es la presión atmosférica
  • 00:19:05
    por lo tanto resulta absurdo decir que
  • 00:19:07
    estamos aumentando la presión del aire
  • 00:19:08
    sino su velocidad lo mismo sucede con
  • 00:19:12
    las turbinas eólicas si lo que entra el
  • 00:19:16
    sistema de una turbina eólica es una
  • 00:19:18
    aire a una alta velocidad que hace mover
  • 00:19:22
    una turbina y esto genera de su genera
  • 00:19:25
    energía eléctrica
  • 00:19:26
    para el caso de los el aire es el
  • 00:19:29
    aumento de la velocidad aumenta la
  • 00:19:31
    energía significa y es el típico
  • 00:19:33
    ventilador que nosotros utilizamos para
  • 00:19:36
    ventilar no sin acaso si inyectamos una
  • 00:19:40
    cantidad energía eléctrica y su local es
  • 00:19:42
    aumentar la velocidad del aire es muy
  • 00:19:45
    parecido a una motobomba sino que pues
  • 00:19:49
    es para el caso del aire y de esa manera
  • 00:19:51
    concluimos cómo es el cambio en las
  • 00:19:55
    diferentes tipos de energía utilizando
  • 00:19:58
    diferentes tipos de máquinas
  • 00:19:59
    termodinámicas transformando un tipo de
  • 00:20:01
    energía en otro tipo de energía para
  • 00:20:04
    nosotros aprovechar este tipo de
  • 00:20:07
    máquinas recuerden que todos los
  • 00:20:09
    sistemas en todas las máquinas que
  • 00:20:11
    acabamos de ver funcionan bajo el
  • 00:20:13
    segundo principio de la termodinámica la
  • 00:20:15
    segunda ley de la termodinámica que
  • 00:20:17
    quiere que dice lo siguiente ninguna
  • 00:20:19
    máquina funciona al 100% de eficiencia
  • 00:20:22
    toda la energía que nosotros le
  • 00:20:24
    suministramos
  • 00:20:25
    no se convierte en trabajo o en energía
  • 00:20:28
    útil parte de la energía se pierde
  • 00:20:30
    debido a los efectos de la fricción o de
  • 00:20:34
    la entropía
  • 00:20:36
    y así concluimos
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