domingo, 24 de noviembre de 2019

Unidad 3. Autorreflexiones

1)       ¿Qué implicaciones tendría el desconocimiento de la segunda ley de la termodinámica en nuestra vida cotidiana?

La entropía puede ser vista como una medida de dispersión o propagación de energía.  Para que la energía se disperse debe haber una variedad de estados en los cuales la energía pueda ser distribuida de diferentes maneras. Un universo que no tiene variedad real no experimentaría un aumento de la entropía.  Eso podría ser un universo que no contiene nada en absoluto o un universo en el que la energía está distribuida uniformemente.  Con una densidad de energía constante en todas partes, nada podría cambiar.  La entropía siempre sería máxima.

2)       ¿En qué problemas se aplica la tercera ley de la termodinámica?

La tercera ley es raramente aplicable a nuestra vida cotidiana y rige la dinámica de los objetos a las temperaturas más bajas conocidas. El concepto de entropía también ha sido popular en algunas teorías que definen objetivamente el flujo continuo del tiempo, como el aumento lineal de la entropía del Universo.

3)       ¿Es la tabla periódica valida a cualquier temperatura?

Efectivamente la tabla periódica es válida, sin embargo, se debe de especificar que cuando la temperatura aumenta el estado de cualquiera de los elementos cambiara de su forma original.

4)       ¿Cómo se define la temperatura en el modelo cinético de partículas?

El modelo supone que las moléculas son muy pequeñas en relación con la distancia entre las moléculas. Las moléculas están en constante movimiento aleatorio y con frecuencia chocan entre sí y con las paredes de cualquier contenedor.

5)       Un físico experimental pone a operar una máquina térmica cíclica con la intención de que su único efecto sea la transferencia continúa de energía, de un objeto a otro de mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo, ¿esto es posible?

Según Clausius: Es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto es transferir energía continuamente por calor de un objeto a otro a una temperatura más alta sin la entrada de energía del trabajo.

Según Kelvin-Planck: Es imposible construir una máquina de calor que, funcionando en un ciclo, no produce otro efecto que la entrada de energía por el calor de un depósito y el rendimiento de una cantidad igual de trabajo.

Por tanto, considero que lo que propone el físico experimental no es posible.

 

6)       ¿Cómo puedo aplicar los conocimientos de termodinámica a problemas de tecnología ambiental?

Los problemas ambientales se están convirtiendo en un aspecto importante de nuestras vidas a medida que las industrias crecen a paso acelerado con las poblaciones de todo el mundo. La Termodinámica destaca algunos de los problemas medioambientales y muestra cómo la termodinámica puede ayudar a reducirlos. De ahí la importancia de la aplicación de la solubilidad y la termodinámica, en la comprensión y en la reducción de la contaminación química en el medio ambiente.

7)       Menciona al menos un proceso termodinámico que requiere de una explicación de nivel cuántico.

Uno de los procesos que podemos mencionar que requieren una explicación cuántica es la articulación del agua a nivel cuántico, esto se obtuvo mediante la inteligencia artificial y la mecánica cuántica, usando estas dos técnicas pudieron reproducir varias de las propiedades termodinámicas del agua a un nivel cuántico.

8)       ¿Qué aprendizajes nuevos has adquirido?

Está asignatura, fue bastante compleja para mi dado que muchos de los conceptos e ideas los desconocía por completo, además de que está materia necesita de mucho análisis y matemática avanzada, sin embargo, me ayudo a obtener nuevos conocimientos y poder entender la importancia de la termodinámica incluso en nuestra vida cotidiana.

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