Enunciado
Un tubo de sección S está dividido en dos cámaras de longitud L. Las paredes son adiabáticas y la pared central es inamovible y está forrada de aislante térmico. Inicialmente, en la cámara de la izquierda (“1”) hay aire a temperatura y presión y en la de la derecha (”2”) aire a y la misma presión. Se retira el aislante del tabique central (sin eliminar el tabique).
- ¿Cuál es la proporción entre las masas de aire de las dos cámaras?
- ¿Cuál es la temperatura final del aire en cada cámara?
- ¿Cuánto vale la fuerza sobre la pared central en el estado final?
Proporción entre masas
Para los dos cámaras se cumple la ley de los gases ideales
siendo en este caso iguales en las dos cámaras la constante de los gases (aire en ambas cámaras), la presión a la que se encuentran y el volumen que ocupan. Por tanto, se cumple
Temperatura final del aire
Puesto que el sistema completo está aislado térmicamente, no se intercambia calor con el exterior. Puesto que es rígido, tampoco hay trabajo. Por tanto, se conserva la energía interna. Lo que aumente la de uno de las cámaras será igual a lo que disminuya la de la otra.
Aplicando esta ecuación
lo que da
La proporción entre moles es la misma que entre masas
y queda
También puede llegarse a este resultado sin calcular previamente la proporción entre los números de moles observando que
y
Por tanto
Fuerza sobre la pared central
En el estado final, la presión de la cámara 1 cumple
mientras que la de la cámara 2 verifica
Esto nos da la fuerza de la cámara 1 a la 2
Al calentarse el gas de la cámara 1 aumenta su presión, mientras que al enfriarse el gas de la cámara 2 disminuye la suya. Por tanto en el estado final hay una fuerza que va de la cámara 1 (mayor presión) a la 2 (menor presión).
Esta fuerza debe ser resistida por la rigidez de la pared central. Si en lugar de una pared tuviéramos un émbolo, éste se desplazaría hasta que se alcanzara simultáneamente el equilibrio térmico y el mecánico.