Daniel Bernouilli (1700-1782) (1738) Hidrodinámica Ecuación de Bernouilli

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Daniel Bernouilli (1700-1782) (1738) Hidrodinámica Ecuación de Bernouilli. Teoría cinética de los gases Innumerables moléculas Movimiento rápido y caótico Presión: choques contra superficies Calor: energía del movimiento molecular pV = 2/3 N E cin pV = n R T. - PowerPoint PPT Presentation

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Daniel Bernouilli (1700-1782)

(1738) HidrodinámicaEcuación de Bernouilli

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Teoría cinética de los gasesInnumerables moléculasMovimiento rápido y caóticoPresión: choques contra superficiesCalor: energía del movimiento molecularpV = 2/3 N Ecin pV = n R T

Rechazo del modelo de BernouilliModelo molecularAusencia de vacíoEl calor del Sol

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Movimiento de un gas de Bernouilli

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La teoría del calor

Black (1750) : el calórico (termómetro y temperatura)Estudios de calorimetría: calor específico

Lavoisier (1780). El calor: elemento químico. Conservación de la masa

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Benjamin Thomson, Conde Rumford (1753-1814) (1798) Investigación experimental sobre el origen del calor excitado por la fricción.

El conde Rumford descubrió que la energía mecánica se transforma en calor de forma prácticamente inagotabledurante la fabricación de un cañón

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Julius Robert von Mayer (1814-1878) (1842): conservación de la energía mediante el color de la sangre

James Prescott Joule (1818-1889)(1840-52): efecto Joule

equivalente mecánicoconservación de la energíaefecto Joule-Thomson

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Aparato de Joule para establecer la equivalencia entre calor y trabajo mecánico

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Primer Principio de la Termodinámica Conservación de la energía en sistemas de muchas partículas

Hermann von Helmholtz (1821-1894)Fisiólogo, físico y filósofo(1847) Sobre la conservación de la fuerza basado en la fisiología

Equivalencia de calor y trabajo: 2 formas de energía en tránsitoEnergía Interna = Calor – Trabajo En un ciclo: Calor = TrabajoRelación entre energía y temperatura

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El ciclo de Sadi Carnot (1769-1832)(1824) y las máquinas de vapor

Segundo principio de la Termodinámica 1850-1880La dirección del cambio espontáneo

Sentido de las reacciones químicasLa flecha del tiempo

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Rudolf Clausius (1822-1888) 1850 “es imposible un proceso cuyo único resultado sea el paso de calor de un cuerpo a otro más caliente”1865 concepto de entropía

Procesos espontáneos e incremento de la entropía

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William Thomson, Lord Kelvin (1824-1907) 1851“es imposible un proceso cuyo único resultado sea la conversión en trabajo del calor extraído de un cuerpo”

Esquema de máquina de vapor

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James Clerk Maxwell(1831-1879)Físico y matemático(1860) Teoría cinética de los gases (1870) Tratado del calor

Demonios de Maxwell: violación del segundo principio

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Ludwig Boltzmann (1844-1906) Físico

(1895-1899) Teoría cinética de los gases Distribución de Maxwell-Boltzman

Interpretación microscópico-estadísticade la entropíaLa constante de Boltzmann kB

Ecin = 3/2 kB T

S = kB lnΩ

Mach (1883 hasta 1903): Los átomos no pueden ser percibidos por los sentidos; como todas las sustancias son entes del pensamiento. Es más, los átomos poseen propiedades que contradicen absolutamente los atributos observados hasta hoy en los cuerpos. No importa lo bien que las teorías atómicas reproduzcan ciertos grupos de hechos, el inquisidor físico que toma como regla las leyes de Newton sólo admitirá esas teorías como ayudas provisionales, y se esforzará en obtener, de modo más natural, un sustituto satisfactorio.

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Max Planck (1858-1947)1879 Tesis doctoral sobre la entropía (Kelvin-Planck)1900 Ley de la radiación (termodinámica y mecánica

cuántica)

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Albert Einstein (1879-1955)(1905) Sobre el movimiento de partículas pequeñas suspendidas en un líquido estacionario, requerido por la teoría cinético molecular del calor

Movimiento brownianoRelación de Einstein

Robert Brown, Botánico (1773-1858)