Detalle del libro
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Prologo
1. Conceptos básicos
1.1. Sistemas termodinámicos
1.2. Interacciones termodinámicas
1.3. Estados de equilibrio
1.4. Variables termodinámicas
1.5. Cambios de estado y procesos
C1.1. Descripciones macroscópica y microscópica de un gas diluido
C1.2. Medios continuos. Densidad y presión
C1.3. Sistemas de unidades
E1.1. Medida de la presión atmosférica sin barómtro
E1.2. Una variante del método anterior
L1. Lecturas adicionales
P1. Problemas
2. Temperatura 39
2.1. Equilibrio térmico. Principio Cero
2.2. Temperatura empírica. Isotermas
2.3. Escalas de temperatura. Termómetros
2.4. Escala de temperaturas del gas ideal
2.5. Ecuación empírica de estado. Coeficientes termomecánicos
2.6. Gases
2.6.1. Gas ideal
2.6.2. Gases reales
C2.1. La escala Celsius no es centígrada
C2.2. Algunos tipos de termómetros
C2.2.1. Termómetros de líquidos
C2.2.2. Termómetros de resistencia
C2.2.3. Termopares
C2.2.4. Otros tipos de termómetros
C2.3. La escala internacional de temperaturas de 1990 (EIT-90)
C2.4. Otras ecuaciones empíiricas de estado para gases reales
C2.5. Mezcla ideal de gases ideales
E2.1. Calibrado de una termorresistencia de platino
E2.2. Calibrado de un termistor NTC
L2. Lecturas adicionales
P2. Problemas
3. Primer Principio
3.1. Trabajo de configuración y trabajo disipativo
3.2. Trabajo de configuración en algunos procesos reversibles de un sistema hidrostático
3.3. Cálculo del trabajo en algunos procesos irreversibles de sistemas hidrostáticos
3.4. Trabajo adiabático. Primer Principio. Energía interna
3.5. Calor
3.6. Ecuación energética de estado
3.7. Capacidades caloríficas de un sistema hidrostático
3.8. Focos térmico y mecánico
C3.1. Trabajo de configuración reversible en algunos sistemas simples
C3.2. Generalización del Primer Principio para sistemas en movimiento en campos externos
C3.3. Coeficientes calorimétricos de un sistema hidrostático
C3.4. Capacidad calorífica en el estado inicial de un proceso reversible elemental arbitrario
C3.5. Capacidad calorífica de un gas ideal en un estado de un proceso politrópico
C3.6. Calores específicos de sólidos y líquidos
C3.7. Mecanismos básicos de transmisión del calor
C3.7.1. Conducción
C3.7.2. Convección
C3.7.3. Radiación
E3.1. Método para la medida del coeficiente adiabático, g , del aire
E3.2. Método para la medida del calor específico cP del aire
L3. Lecturas adicionales
P3. Problemas
4. Segundo Principio (I)
4.1. Introducción. Máquinas térmicas
4.2. Enunciados de Kelvin-Planck y de Clausius del Segundo Principio. Equivalencia
4.3. Definiciones de los procesos reversibles e irreversibles
4.4. Ciclo y teorema de Carnot
4.5. Temperatura termodinámica
C4.1. Equivalencia entre la escala del gas ideal y la escala termodinámica de temperaturas
C4.2. Motor endorreversible
E4.1. Máquina de Savery
L4. Lecturas adicionales
P4. Problemas
5. Segundo Principio (II)
5.1. Demostración por inducción del teorema de Clausius
5.2. Entropía
5.3. Principio de aumento de entropía
5.4. Cálculo de cambios de entropía
5.5. Ecuación trabajo-entropía
5.6. Ecuación diferencial fundamental
5.7. Ideas fundamentales que contiene el Segundo Principio
C5.1. Cambio de la entropíaa de un gas ideal en un proceso politrópico
C5.2. Ecuaciones prácticas de la Termodinámica
C5.3. Calentamiento y compresión por etapas de un gas perfecto
C5.4. Entropía de una mezcla de gases ideales inertes
C5.5. Potenciales termodinámicos. Relaciones de Maxwell
C5.6. Sistemas de composición variable. Potencial químico
C5.7. Condiciones de equilibrio térmico, mecánico y material
E5.1. Cambio de entropía en la carga de un condensador
L5. Lecturas adicionales
P5. Problemas
6. Transiciones de fase 195
6.1. Superficies PVT de una sustancia pura
6.2. Ecuación de Clapeyron-Clausius para los cambios de fase de primer orden
6.3. Equilibrio líiquido-vapor. Ecuación de Clausius-Clapeyron
6.4. Equilibrios sólido-líquido y sólido-vapor
C6.1. La ecuación de Clausius
C6.2. El Tercer Principio de la Termodinámica
E6.1. Curva de presión de vapor del agua por debajo de la presión atmosférica
L6. Lecturas adicionales
P6. Problemas
Bibliografía
Indice de autores
Indice de materias
Este es un libro claro y conciso sobre los fundamentos de la Termodinámica a un nivel del primer curso de las carreras de Ciencias e Ingenierías.
Sus contenidos cubren la parte de Termodinámica que debe explicarse en los cursos de Física General y están estructurados de forma sencilla pero rigurosa, de manera que el alumno que continúe estudiando Termodinámica no tenga que “borrar” los conocimientos adquiridos previamente, como sucede en muchos casos.
La estructura del libro conecta con las ideas metodológicas que adoptan las enseñanzas del Espacio Europeo de Educación Superior y que hacen hincapié en un aprendizaje personalizado. Para ello, cada capítulo se divide en cinco partes: secciones básicas, complementos, experimentos, lecturas adicionales recomendadas y problemas propuestos.