🔥 Las Leyes de la Termodinámica: una explicación sencilla

00:11:48
https://www.youtube.com/watch?v=ZLAoKBVglU8

Résumé

TLDREl video explica detalladamente las leyes de la termodinámica, fundamentales en la física, ingeniería, química y biología. La ley cero habla del equilibrio térmico, la primera ley sobre la conservación de la energía, la segunda ley introduce el concepto de entropía y la imposibilidad de eficiencia total en los sistemas, y la tercera ley discute la inalcanzabilidad teórica del cero absoluto. Estas leyes son aplicadas en tecnologías como motores, generadores de energía y sistemas de refrigeración, además de ser esenciales para entender procesos biológicos y químicos. También se discuten sus implicaciones filosóficas y su relación con los conceptos de energía térmica y calor.

A retenir

  • 🔥 La termodinámica es clave en la física e ingeniería.
  • 🌡️ La temperatura mide la energía cinética promedio de partículas.
  • 🧊 Cero absoluto es un límite teórico inalcanzable.
  • ⚙️ La segunda ley implica pérdidas inevitables de energía.
  • ♻️ La energía nunca se crea ni destruye, solo se transforma.
  • 🔄 La entropía del universo tiende a aumentar.
  • 🛠️ Aplicaciones prácticas: motores y sistemas de refrigeración.
  • 🌍 Impacto en procesos biológicos y tecnológicos.
  • 🧮 Ley cero: base para medición térmica precisa.
  • 🧐 Implicaciones filosóficas sobre el origen del universo.

Chronologie

  • 00:00:00 - 00:05:00

    El video introduce las leyes de la termodinámica comparando procesos como una sopa enfriándose y un motor de automóvil. Explica que estas leyes son fundamentales en física, ingeniería química y biología, mencionando sus aplicaciones desde locomotoras hasta mitocondrias. La historia incluye la invención de las primeras máquinas de vapor y cómo científicos del siglo XIX establecieron las leyes de la termodinámica, que se consolidaron durante la Revolución Industrial.

  • 00:05:00 - 00:11:48

    Se detalla la primera ley de la termodinámica o conservación de la energía, enfatizando que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ilustran cómo el calor en una máquina de vapor produce trabajo y explican cómo medir el calor, la energía interna y el trabajo con cambios en sistemas isotérmicos, isobáricos e isovolumétricos. También se abordan la segunda ley, que trata sobre la entropía y la imposibilidad de lograr eficiencia del 100% en una máquina, y la tercera ley, que describe el cero absoluto, un estado teórico que no se puede alcanzar en la práctica.

Carte mentale

Mind Map

Questions fréquemment posées

  • ¿Qué son las leyes de la termodinámica?

    Son principios que explican el intercambio de energía y se aplican en física, ingeniería, biología, entre otros campos.

  • ¿Qué significa la primera ley de la termodinámica?

    Representa la conservación de la energía, indicando que ésta no se crea ni se destruye, solo se transforma.

  • ¿Qué explica la segunda ley de la termodinámica?

    Establece que ninguna máquina puede tener una eficiencia del 100% y que la entropía siempre aumenta.

  • ¿Qué implica la tercera ley de la termodinámica?

    Postula que es imposible llegar al cero absoluto en un número finito de pasos.

  • ¿Qué es el equilibrio térmico según la ley cero?

    Refiere a la igualdad de temperaturas entre sistemas, donde no hay intercambio de calor.

  • ¿Cómo afecta la entropía el universo?

    La entropía siempre aumenta, lo que implica un incremento del desorden en el universo.

  • ¿Por qué el calor siempre fluye de mayor a menor temperatura?

    Es un principio de la segunda ley de la termodinámica, donde el calor busca equilibrarse.

  • ¿Qué aplicaciones prácticas tienen las leyes de la termodinámica?

    Se aplican en motores, generadores de energía, sistemas de refrigeración y en la conversión de energía en plantas y células animales.

  • ¿Qué es la energía térmica?

    Es la energía total de las partículas en un objeto, medida en joules.

  • ¿Cuál es el significado del cero absoluto?

    Es la temperatura teórica donde las moléculas estarían completamente quietas, pero es inalcanzable en la práctica.

Voir plus de résumés vidéo

Accédez instantanément à des résumés vidéo gratuits sur YouTube grâce à l'IA !
Sous-titres
es
Défilement automatique:
  • 00:00:00
    En qué se parecen una sopa enfriándose
  • 00:00:02
    en tu mesa y el motor de un automóvil Ah
  • 00:00:05
    seguro que ya sabes porque ya viste el
  • 00:00:08
    título del video hoy hablaremos de Estos
  • 00:00:10
    principios útiles en física ingeniería
  • 00:00:14
    química y biología y que explican desde
  • 00:00:16
    el mecanismo de una gigantesca
  • 00:00:19
    locomotora hasta la función de la
  • 00:00:21
    microscópica mitocondria y todos los
  • 00:00:24
    procesos donde haya intercambio de
  • 00:00:26
    energía Así es lo que todas esas cosas
  • 00:00:30
    tienen en común son las leyes de la
  • 00:00:34
    termodinámica una explicación
  • 00:00:39
    sencilla Por cierto muchas gracias a
  • 00:00:41
    Marisol del Canal pasos por ingeniería
  • 00:00:44
    por ayudarnos con el contenido de este
  • 00:00:46
    video visita su canal te dejamos links
  • 00:00:48
    en la descripción las primeras máquinas
  • 00:00:50
    de vapor se inventaron en el siglo XVII
  • 00:00:53
    y desde el principio sus inventores se
  • 00:00:55
    preocuparon por cómo hacerlas más
  • 00:00:58
    eficientes es decir cómo lo lograr que
  • 00:01:00
    hicieran más trabajo con menos energía
  • 00:01:03
    varios científicos enfrentaron el reto
  • 00:01:06
    en el siglo XIX Sad carn estableció el
  • 00:01:09
    principio que se convertiría en la
  • 00:01:11
    segunda ley luego rudolf clausius y
  • 00:01:14
    William tomson célebres conocido como
  • 00:01:17
    lord Kelvin enunciaron la primera y
  • 00:01:20
    definieron la segunda e hicieron
  • 00:01:23
    contribuciones significativas que
  • 00:01:25
    sentaron las bases para el desarrollo de
  • 00:01:27
    la tercera ley que definió Walter n ya
  • 00:01:31
    entrado el siglo XX finalmente se añadió
  • 00:01:33
    la ley cero que serviría de base a las
  • 00:01:36
    demás Así de la mano de la Revolución
  • 00:01:39
    Industrial surgió la disciplina de la
  • 00:01:42
    termodinámica Por cierto en griego
  • 00:01:45
    termos significa caliente y dinamis
  • 00:01:48
    fuerza poder o capacidad para entender
  • 00:01:51
    qué dicen cada una de estas leyes
  • 00:01:54
    primero conviene Explicar qué son la
  • 00:01:56
    temperatura la energía térmica y el
  • 00:01:59
    calor que suenan parecido pero son cosas
  • 00:02:02
    muy diferentes todos los objetos están
  • 00:02:05
    formados por átomos y moléculas Y aunque
  • 00:02:08
    los veas ahí muy quietecitos en realidad
  • 00:02:11
    sus moléculas están en constante
  • 00:02:13
    movimiento empujándose unas a otras como
  • 00:02:16
    niños revoltosos unos quizás son más
  • 00:02:19
    revoltosos que otros pero podemos sacar
  • 00:02:21
    un promedio de la energía cinética que
  • 00:02:23
    tienen las partículas a ese promedio le
  • 00:02:26
    llamamos temperatura y es lo que podemos
  • 00:02:29
    medir con un termómetro ahora bien si
  • 00:02:32
    sumamos la energía de todas las
  • 00:02:33
    partículas del objeto obtenemos un total
  • 00:02:36
    al que llamamos energía térmica Entonces
  • 00:02:39
    dos objetos pueden tener la misma
  • 00:02:42
    temperatura pero si uno es más grande
  • 00:02:45
    tendrá más energía térmica Simplemente
  • 00:02:48
    porque tiene más partículas en
  • 00:02:49
    movimiento por último si tocas ese
  • 00:02:52
    objeto y tiene mayor temperatura que tú
  • 00:02:56
    sus partículas revoltosas empujarán a
  • 00:02:58
    tus partículas a esa transferencia de
  • 00:03:01
    energía térmica la denominamos calor a
  • 00:03:05
    la temperatura se mide en grados como
  • 00:03:08
    Celsius Fahrenheit o Kelvin la energía
  • 00:03:11
    térmica en joules y el calor también en
  • 00:03:14
    joules o calorías un par de definiciones
  • 00:03:17
    más por sistema entenderemos una región
  • 00:03:21
    o fragmento del universo que estamos
  • 00:03:24
    examinando puede ser un objeto o una
  • 00:03:26
    colección de objetos su entorno es lo
  • 00:03:30
    que lo rodea técnicamente el resto del
  • 00:03:33
    universo si el sistema permite flujo de
  • 00:03:36
    calor hacia o desde el entorno se dice
  • 00:03:39
    que tiene paredes diatérmicas si no lo
  • 00:03:42
    permite sus fronteras son
  • 00:03:44
    adiabáticas Aunque en la realidad no
  • 00:03:47
    existen las paredes adiabáticas
  • 00:03:49
    perfectas Ahora sí veamos las cuatro
  • 00:03:52
    leyes ley cero equilibrio térmico es el
  • 00:03:56
    principio más fundamental el equilibrio
  • 00:03:59
    térmico se refiere a la igualdad de
  • 00:04:01
    temperaturas de manera que no hay
  • 00:04:03
    intercambio de calor la ley dice que si
  • 00:04:06
    dos sistemas están en equilibrio térmico
  • 00:04:09
    con un tercer sistema entonces esos dos
  • 00:04:12
    sistemas están en equilibrio térmico
  • 00:04:15
    entre ellos si el objeto a está en
  • 00:04:18
    equilibrio con el objeto b y b está en
  • 00:04:20
    equilibrio con c entonces a está en
  • 00:04:23
    equilibrio térmico con c quizás suene
  • 00:04:26
    muy obvio pero este principio hace
  • 00:04:29
    evidente que si dos objetos están en
  • 00:04:31
    equilibrio térmico con sendos
  • 00:04:33
    termómetros Y estos muestran la misma
  • 00:04:36
    temperatura los objetos estarán en
  • 00:04:39
    equilibrio térmico entre ellos aunque no
  • 00:04:42
    estén en contacto esto establece a la
  • 00:04:45
    temperatura como el indicador de
  • 00:04:47
    equilibrio térmico lo que posibilita
  • 00:04:50
    todas las mediciones y obtención de
  • 00:04:52
    datos que se hacen en un laboratorio de
  • 00:04:55
    termodinámica primera ley conservación
  • 00:04:58
    de la energía a partir del principio de
  • 00:05:01
    que la energía No se crea ni se destruye
  • 00:05:05
    solo se transforma se deduce que la
  • 00:05:07
    energía térmica puede transformarse en
  • 00:05:10
    otras formas de energía y viceversa y
  • 00:05:13
    por lo tanto producir trabajo imagina el
  • 00:05:16
    cilindro de la máquina de vapor más
  • 00:05:18
    básica al introducirle energía térmica
  • 00:05:21
    el agua se transforma en vapor y ocupa
  • 00:05:24
    un volumen mayor lo que hace que se
  • 00:05:26
    mueva el pistón el calor ha produo sido
  • 00:05:30
    trabajo este trabajo Se puede utilizar
  • 00:05:32
    para desplazar cargas como lo que hace
  • 00:05:35
    una locomotora Por ejemplo si
  • 00:05:37
    representamos la transferencia de calor
  • 00:05:39
    con la letra Q la energía interna con u
  • 00:05:43
    y el trabajo con do u tenemos que delta
  • 00:05:46
    q es igual a Delta u + Delta w o sea que
  • 00:05:51
    el calor transferido es igual al cambio
  • 00:05:54
    de la energía interna más el trabajo
  • 00:05:56
    realizado o lo que es lo mismo el cambio
  • 00:05:59
    en la energía interna es igual al calor
  • 00:06:01
    que se transfirió hacia o desde el
  • 00:06:04
    sistema menos la energía que requirió el
  • 00:06:07
    trabajo realizado todo medido en la
  • 00:06:10
    misma unidad por ejemplo joules dato
  • 00:06:13
    importante si el calor es absorbido por
  • 00:06:16
    el sistema q será positiva y si realiza
  • 00:06:19
    trabajo W es positivo si en cambio el
  • 00:06:23
    trabajo Se realiza sobre el sistema W
  • 00:06:26
    será negativo y si el sistema pierde
  • 00:06:28
    calor q será negativa si en el sistema
  • 00:06:32
    el volumen permanece constante pero la
  • 00:06:35
    temperatura y la presión cambian se dice
  • 00:06:37
    que el proceso es
  • 00:06:40
    isovolumétrico y no produce ni recibe
  • 00:06:43
    trabajo un calorímetro funciona de
  • 00:06:45
    manera isovolumétrica si lo que se
  • 00:06:48
    mantiene constante es la temperatura y
  • 00:06:50
    lo que cambia es el volumen y la presión
  • 00:06:53
    o sea todo el calor se convierte en
  • 00:06:55
    trabajo el proceso es isotérmico un
  • 00:06:59
    ideal sería isotérmico Y si la presión
  • 00:07:03
    permanece constante pero la temperatura
  • 00:07:05
    y el volumen cambian el proceso es
  • 00:07:08
    isobárico un calentador de agua aplica
  • 00:07:11
    un proceso isobárico Segunda ley
  • 00:07:15
    entropía ninguna máquina o sistema puede
  • 00:07:18
    tener un 100% de eficiencia O sea no es
  • 00:07:22
    posible convertir toda la energía en
  • 00:07:25
    trabajo porque parte de la energía se
  • 00:07:27
    convierte en sonido y la fricción vuelve
  • 00:07:31
    a convertir la energía cinética en calor
  • 00:07:34
    lo que hace que el sistema pierda
  • 00:07:36
    energía hacia el entorno la entropía se
  • 00:07:39
    puede entender como el desorden y
  • 00:07:41
    representa esta Inevitable pérdida de la
  • 00:07:44
    capacidad de convertir calor en trabajo
  • 00:07:47
    otra manera de expresarlo es el calor
  • 00:07:51
    siempre fluye de las regiones de mayor
  • 00:07:53
    temperatura hacia las de menor
  • 00:07:56
    temperatura y nunca al revés un plato de
  • 00:07:59
    sopa caliente se enfriará si se deja a
  • 00:08:01
    temperatura ambiente calentando
  • 00:08:03
    levemente sus alrededores Aunque haga
  • 00:08:06
    calor la energía Nunca pasará del aire a
  • 00:08:08
    la sopa si la sopa Está más caliente y
  • 00:08:11
    el agua de un vaso le pasará su calor al
  • 00:08:14
    cubo de hielo en su interior calentando
  • 00:08:17
    el hielo y enfriándose ella y no al
  • 00:08:20
    revés de la misma manera en que una gota
  • 00:08:22
    de tinta se dispersa en el agua y es
  • 00:08:25
    prácticamente imposible que vuelva a
  • 00:08:27
    juntarse toda en el mismo punto un
  • 00:08:30
    sistema puede disminuir la entropía a
  • 00:08:32
    nivel local Pero siempre a Costa de
  • 00:08:35
    aumentar la entropía en su entorno un
  • 00:08:38
    ser vivo crea orden en su cuerpo
  • 00:08:40
    aumentando el desorden a su alrededor lo
  • 00:08:43
    que significa que la entropía siempre
  • 00:08:46
    aumentará en el universo como totalidad
  • 00:08:48
    la entropía es una idea compleja si
  • 00:08:51
    quieres saber más sobre ella hace tiempo
  • 00:08:53
    hicimos un video explicando este
  • 00:08:55
    concepto y si puede significar la
  • 00:08:57
    destrucción del universo corre a verlo
  • 00:09:00
    bueno primero termina este tercera ley
  • 00:09:02
    el cero absoluto recuerdas que
  • 00:09:05
    imaginamos a los átomos y moléculas como
  • 00:09:08
    chiquillos revoltosos pues la tercera
  • 00:09:10
    ley estipula que literalmente no se
  • 00:09:13
    pueden quedar quietos cuando baja la
  • 00:09:16
    temperatura de un sistema la energía el
  • 00:09:19
    movimiento de las moléculas también baja
  • 00:09:22
    si se quedaran completamente quietas
  • 00:09:24
    diríamos que alcanzan el cero absoluto
  • 00:09:27
    cero energía pero el cero absoluto solo
  • 00:09:30
    existe en la teoría en la práctica el
  • 00:09:33
    movimiento nunca se detiene la tercera
  • 00:09:36
    ley dice es imposible bajar la
  • 00:09:39
    temperatura de cualquier sistema a cero
  • 00:09:42
    absoluto en un número finito de Pasos
  • 00:09:45
    Por eso se dice que el cero absoluto es
  • 00:09:47
    teórico porque teóricamente se podría
  • 00:09:50
    lograr con una cantidad infinita de
  • 00:09:53
    procesos en el mundo físico las cosas
  • 00:09:56
    más frías que te puedes imaginar todavía
  • 00:09:58
    se mueven en bastante en el espacio
  • 00:10:00
    existe la nebulosa de Boomerang que está
  • 00:10:03
    a más o menos
  • 00:10:05
    272 grc bajo cero Lo que equivale a 1
  • 00:10:10
    Kelvin en laboratorios se ha logrado
  • 00:10:12
    enfriar sustancias a fracciones de
  • 00:10:15
    grados Kelvin por apenas unos segundos
  • 00:10:18
    pero nunca se ha logrado el cero
  • 00:10:20
    absoluto Esta es otra forma de enunciar
  • 00:10:23
    la ley la entropía de una sustancia
  • 00:10:26
    cristalina a temperatura cero absoluto
  • 00:10:29
    sería igual a cero y como no puede haber
  • 00:10:33
    materia sin energía esto es imposible Oh
  • 00:10:36
    no las leyes de la termodinámica son
  • 00:10:39
    esenciales no solo para nuestra
  • 00:10:41
    comprensión del mundo sino también para
  • 00:10:44
    muchas aplicaciones tecnológicas todo
  • 00:10:47
    tipo de motores y generadores de energía
  • 00:10:49
    eléctrica las aplican Incluyendo los
  • 00:10:52
    nucleares o los de energías renovables y
  • 00:10:54
    también los sistemas de refrigeración y
  • 00:10:57
    aire acondicionado además son son útiles
  • 00:10:59
    para entender a nivel físico la
  • 00:11:01
    conversión de energía lumínica en
  • 00:11:03
    energía química que realizan las plantas
  • 00:11:06
    o la producción de energía en las
  • 00:11:07
    células animales que realizan las
  • 00:11:10
    mitocondrias incluso tiene implicaciones
  • 00:11:13
    filosóficas relacionadas con el origen y
  • 00:11:16
    el destino del universo
  • 00:11:19
    curiosamente Muchas gracias de nuevo a
  • 00:11:21
    Marisol Maldonado de pasos por
  • 00:11:23
    ingeniería por revisar la información de
  • 00:11:25
    este video si quieres aprender las
  • 00:11:27
    fórmulas matemáticas de las leyes de la
  • 00:11:29
    termodinámica te dejamos aquí links a
  • 00:11:31
    sus videos donde las explica de manera
  • 00:11:34
    sencilla y Clara y si te gusta nuestro
  • 00:11:36
    canal suscríbete y comparte este video
  • 00:11:39
    puedes apoyarnos y proponer nuevos temas
  • 00:11:41
    uniéndote a nuestra comunidad en
  • 00:11:44
    patreon.com curiosamente o con el botón
  • 00:11:47
    unirse
Tags
  • termodinámica
  • energía
  • entropía
  • cero absoluto
  • conservación de la energía
  • equilibrio térmico
  • calor
  • temperatura
  • motores
  • eficiencia