Diferencia entre revisiones de «Trabajo en una compresión por un peso»
Secciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 96: | Línea 96: | ||
Aquí sí resulta un trabajo de signo opuesto pero la misma magnitud que en el caso de compresión. La razón es que este sí es un proceso cuasiestático y el área bajo la curva es el mismo, salvo el signo, en la compresión y en la expansión. | Aquí sí resulta un trabajo de signo opuesto pero la misma magnitud que en el caso de compresión. La razón es que este sí es un proceso cuasiestático y el área bajo la curva es el mismo, salvo el signo, en la compresión y en la expansión. | ||
==Compresión y expansión== | |||
===Ambas con la pesa=== | |||
Sumando los resultados de la compresión y expansión, ambas con la pesa, obtenemos | |||
<center><math>W = +4.00-3.20 = 0.80\,\mathrm{J}</math></center> | |||
Este trabajo coincide con la energía potencial que pierde la pesa al descender de 10 cm a 8 cm | |||
<center><math>mgh = 40\,\mathrm{N}\cdot(0.02\,\mathrm{m}) = 0.80\,\mathrm{J}</math></center> | |||
Lo que ocurre en este caso es que comprimimos con la atmósfera y la pesa. Al retirar la pesa lo hace en una posición inferior a la inicial, con lo que esa pérdida de energía no se recupera. la correspondiente a la presión atmosférica sí. | |||
===Compresión con la pesa y expansión grano a grano=== | |||
Para imaginarnos este proceso, pensemos que en lugar de la pesa colocamos encima del pistón un saco de arena de golpe, y que el saco tiene un pequeño orificio por el que va escapando la arena progresivamente. | |||
El trabajo total en este caso es | |||
<center><math>W = (+4.00-3.57)\,\mathrm{J}=+0.43\,\mathrm{J}</math></center> | |||
En este caso, hay un trabajo neto positivo, pero menor que en el caso anterior. En este caso se recupera parte de la energía potencial gravitatoria, porque a medida que el saco se va vaciando el pistón va subiendo y la arena que abandona el saco lo hace cada vez desde un punto más alto. | |||
===Compresión grano a grano y expansión con la pesa=== | |||
Este sería el complementario del anterior. Para imaginarnos este proceso, pensemos que en lugar de la pesa colocamos encima del pistón un recipiente, en el que vamos echando lentamente la arena, y cuando está completo lo retiramos de golpe. | |||
El trabajo total en este caso es | |||
<center><math>W = (+3.57-3.20)\,\mathrm{J}=+0.37\,\mathrm{J}</math></center> | |||
En este caso, hay un trabajo neto positivo, también menor que en el caso anterior. En este caso se pierde toda la energía potencial gravitatoria, pero esta es menor que en el primer caso, porque al llenar gradualmente el recipiente, la arena va a entrando a alturas progresivamente más bajas, con lo que se pierde menos energía. | |||
===Compresión y expansión grano a grano=== | |||
En este caso el trabajo es | |||
<center><math>W = (+3.47 - 3.5)\,\mathrm{J}= 0.00\,\mathrm{J}</math></center> | |||
En este caso no se pierde nada de energía. Toda la energía potencial que se invierte en la compresión se recupera en la expansión y tanto el sistema como el ambiente vuelven al estado inicial. En este caso se dice que el proceso es reversible. |
Revisión actual - 21:22 18 feb 2024
Enunciado
Un tubo vertical de sección cuadrada de 4.0 cm de lado contiene hidrógeno a 300 K y 100 kPa de presión, que también es la temperatura y presión exterior. La tapa del cilindro puede deslizarse sin rozamiento e inicialmente se encuentra a 10.0 cm de altura.
- Suponiendo que las paredes del tubo son diatermas, calcule el trabajo realizado sobre el sistema entre el estado inicial y el estado de equilibrio final sí…
- Se coloca bruscamente sobre la tapa una pesa de 40 N.
- Se colocan sobre el émbolo 4.0 kg de arena grano a grano.
- Calcule asimismo el trabajo si tras los procesos anteriores se retira el peso extra (o bien retirando la pesa o bien grano a grano).
- Si consideramos el proceso completo de puesta y retirada del peso (en sus cuatro variantes posibles, según como se combinen), ¿cuál es el trabajo neto en cada uno?
Estado final del sistema
Si las paredes no están aisladas térmicamente, el sistema es capaz de alcanzar el equilibrio térmico con el ambiente. Esto quiere decir que la temperatura inicial y la final son iguales a la del entorno
Por otro lado, al ser un gas ideal, en un proceso en el que la temperatura en los estados A y B es la mismase cumple la ley de Boyle (caso particular de la de los gases ideales)
siendo la presión y el volumen iniciales
La presión final es la debida a la atmósfera más lo que aporta el peso.
De aquí obtenemos el volumen final
siendo la nueva altura del pistón
Este resultado es el mismo tanto si el peso se coloca de una vez como si se coloca gradualmente en forma de granos de arena.
El valor del trabajo, en cambio, es diferente en cada caso.
Descenso con una pesa
Cuando se coloca un peso unitario de la presión externa aumenta bruscamente de a y a partir de ahí permanece constante. La presión interior, en cambio, no sabemos cuanto vale, pues en el descenso brusco del pistón el gas no se encuentra en equilibrio y la presión variará de un punto a otro de la cámara. Esto no es problema, ya que el trabajo sobre el gas se calcula empleando la presión externa
Como la presión externa es constante, se puede sustituir y sacar de la integral
Podemos calcular este valor numéricamente
Resulta un valor positivo, ya que la compresión del gas supone un trabajo realizado sobre este, es decir, es un .
Este resultado puede expresarse de otra forma con ayuda de la ley de Boyle
Siendo el valor numérico calculado de esta forma
Este resultado se presta a una falsa interpretación, basada en razonar que si la pesa desciende, el trabajo realizado es igual a lo que disminuye su energía potencial. Esto es falso. La energía potencial de la pesa disminuye en . Hay una contribución también del trabajo realizado por la presión atmosférica.
Descenso acumulando arena
En el segundo caso, la presión exterior no es constante, sino que va variando a medida que se va añadiendo arena. Una forma de resolver este apartado sería suponer que para una presión dada, se añade un grano de arena de masa , lo que reduce el volumen una cantidad diferencial, según la fórmula del apartado anterior. Sumando (integrando) todas las contribuciones se llega al trabajo total.
Sin embargo, es más fácil observar que si la presión se aumenta muy lentamente al gas le da tiempo a alcanzar el equilibrio térmico con el exterior, por lo que se trata de un proceso cuasiestático a temperatura constante. En este caso la presión interna del gas es igual a la exterior y el trabajo se puede hallar empleando la presión interior
y puesto que la temperatura permanece constante se cumple en todo momento
Llevando esto a la integral
Sustituyendo los valores numéricos
Vemos que el trabajo en ambos casos es positivo, como corresponde a una compresión, pero en el segundo caso es un poco menor que en el primero
Retirada del peso extra
Retirada de la pesa
El cálculo es análogo al de la compresión. El estado final C es el mismo que el que había al principio, A. El trabajo es ahora
Vemos que resulta un valor negativo pero no de la misma magnitud que en la compresión. Ésta se realizó con una presión de 125 kPa mientras que la expansión ha sido con una presión de 100 kPa.
Retirada grano a grano
Se calcula también como en el caso de la compresión
Aquí sí resulta un trabajo de signo opuesto pero la misma magnitud que en el caso de compresión. La razón es que este sí es un proceso cuasiestático y el área bajo la curva es el mismo, salvo el signo, en la compresión y en la expansión.
Compresión y expansión
Ambas con la pesa
Sumando los resultados de la compresión y expansión, ambas con la pesa, obtenemos
Este trabajo coincide con la energía potencial que pierde la pesa al descender de 10 cm a 8 cm
Lo que ocurre en este caso es que comprimimos con la atmósfera y la pesa. Al retirar la pesa lo hace en una posición inferior a la inicial, con lo que esa pérdida de energía no se recupera. la correspondiente a la presión atmosférica sí.
Compresión con la pesa y expansión grano a grano
Para imaginarnos este proceso, pensemos que en lugar de la pesa colocamos encima del pistón un saco de arena de golpe, y que el saco tiene un pequeño orificio por el que va escapando la arena progresivamente.
El trabajo total en este caso es
En este caso, hay un trabajo neto positivo, pero menor que en el caso anterior. En este caso se recupera parte de la energía potencial gravitatoria, porque a medida que el saco se va vaciando el pistón va subiendo y la arena que abandona el saco lo hace cada vez desde un punto más alto.
Compresión grano a grano y expansión con la pesa
Este sería el complementario del anterior. Para imaginarnos este proceso, pensemos que en lugar de la pesa colocamos encima del pistón un recipiente, en el que vamos echando lentamente la arena, y cuando está completo lo retiramos de golpe.
El trabajo total en este caso es
En este caso, hay un trabajo neto positivo, también menor que en el caso anterior. En este caso se pierde toda la energía potencial gravitatoria, pero esta es menor que en el primer caso, porque al llenar gradualmente el recipiente, la arena va a entrando a alturas progresivamente más bajas, con lo que se pierde menos energía.
Compresión y expansión grano a grano
En este caso el trabajo es
En este caso no se pierde nada de energía. Toda la energía potencial que se invierte en la compresión se recupera en la expansión y tanto el sistema como el ambiente vuelven al estado inicial. En este caso se dice que el proceso es reversible.