{"id":39965,"date":"2019-09-17T05:34:13","date_gmt":"2019-09-17T04:34:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-la-energia-termica-definicion\/"},"modified":"2020-01-06T21:11:12","modified_gmt":"2020-01-06T20:11:12","slug":"que-es-la-energia-termica-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-energia-termica-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la energ\u00eda t\u00e9rmica? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Energ\u00eda t\u00e9rmica &#8211; Definici\u00f3n.\u00a0La energ\u00eda t\u00e9rmica (tambi\u00e9n llamada energ\u00eda interna) se define como la energ\u00eda asociada con formas microsc\u00f3picas de energ\u00eda.\u00a0Ingenieria termal<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Energ\u00eda t\u00e9rmica &#8211; Definici\u00f3n<\/h2>\n<p><strong>Energ\u00eda t\u00e9rmica &#8211; Definici\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>En termodin\u00e1mica,\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-energia-interna-energia-termica-definicion\/\">la energ\u00eda t\u00e9rmica<\/a><\/strong>\u00a0(tambi\u00e9n llamada\u00a0<strong>energ\u00eda interna<\/strong>\u00a0) se define como la\u00a0<a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la energ\u00eda? F\u00edsica\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/\">energ\u00eda<\/a>\u00a0asociada con\u00a0<strong>formas microsc\u00f3picas de energ\u00eda<\/strong>\u00a0.\u00a0Es una\u00a0<a title=\"Propiedades extensivas e intensivas\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/extensive-and-intensive-properties\/\">cantidad extensa<\/a>\u00a0, depende del tama\u00f1o del sistema o de la cantidad de sustancia que contiene.\u00a0La unidad SI de\u00a0<strong>\u00a0energ\u00eda t\u00e9rmica<\/strong>\u00a0es el\u00a0<a title=\"Joule (unit J) - Unidad de energ\u00eda\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/joule-unit-j-energy-unit\/\"><strong>julio (J)<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Es la energ\u00eda contenida dentro del sistema, excluyendo la\u00a0<a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la energ\u00eda cin\u00e9tica?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-kinetic-energy\/\">energ\u00eda cin\u00e9tica<\/a>\u00a0de movimiento del sistema como un todo y la energ\u00eda potencial del sistema.\u00a0<strong>Las formas microsc\u00f3picas de energ\u00eda<\/strong>\u00a0incluyen aquellas debidas a la\u00a0<strong>rotaci\u00f3n<\/strong>\u00a0,\u00a0<strong>vibraci\u00f3n, traslaci\u00f3n<\/strong>\u00a0e\u00a0<strong>interacciones.<\/strong><strong>\u00a0<\/strong>entre las mol\u00e9culas de una sustancia.\u00a0Ninguna de estas formas de energ\u00eda se puede medir o evaluar directamente, pero se han desarrollado t\u00e9cnicas para evaluar el cambio en la suma total de todas estas formas microsc\u00f3picas de energ\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Energ\u00eda microsc\u00f3pica<\/h2>\n<p><strong>Energ\u00eda t\u00e9rmica &#8211; Definici\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p><strong>La energ\u00eda interna<\/strong>\u00a0implica energ\u00eda a\u00a0<strong>escala microsc\u00f3pica<\/strong>\u00a0.\u00a0Se puede dividir en energ\u00eda potencial microsc\u00f3pica,\u00a0<em>U\u00a0<\/em><sub>pot<\/sub>\u00a0, y energ\u00eda cin\u00e9tica microsc\u00f3pica,\u00a0<em>U\u00a0<\/em><sub>kin<\/sub>\u00a0, componentes:<\/p>\n<p><strong>U = U\u00a0<sub>pot<\/sub>\u00a0+ U\u00a0<sub>kin<\/sub><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/microscopic-energy-internal-energy.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-16656 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/microscopic-energy-internal-energy-300x196.png\" alt=\"Energ\u00eda microsc\u00f3pica - Energ\u00eda interna\" width=\"300\" height=\"196\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/microscopic-energy-internal-energy-300x196.png\" \/><\/a>donde la energ\u00eda cin\u00e9tica microsc\u00f3pica, U\u00a0<sub>kin<\/sub>\u00a0, involucra los\u00a0<strong>movimientos<\/strong>\u00a0de todas las part\u00edculas del sistema con respecto al marco del centro de masa.\u00a0Para un\u00a0<strong>gas monoat\u00f3mico<\/strong>\u00a0ideal\u00a0, esto es solo la\u00a0<strong>energ\u00eda cin\u00e9tica traslacional<\/strong>\u00a0del movimiento lineal de los \u00e1tomos.\u00a0Las part\u00edculas monoat\u00f3micas no giran ni vibran.\u00a0El comportamiento del sistema est\u00e1 bien descrito por la teor\u00eda cin\u00e9tica de los gases.\u00a0La teor\u00eda cin\u00e9tica se basa en el hecho de que durante una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/elastic-collisions\/\">colisi\u00f3n el\u00e1stica<\/a>\u00a0entre una mol\u00e9cula con alta energ\u00eda cin\u00e9tica y otra con baja energ\u00eda cin\u00e9tica, parte de la energ\u00eda se transferir\u00e1 a la mol\u00e9cula de menor energ\u00eda cin\u00e9tica.\u00a0Sin embargo, para los\u00a0<strong>gases poliat\u00f3micos<\/strong>\u00a0hay\u00a0<strong>rotaci\u00f3n<\/strong>\u00a0y<strong>energ\u00eda cin\u00e9tica vibracional<\/strong>\u00a0tambi\u00e9n.<\/p>\n<p>La energ\u00eda potencial microsc\u00f3pica,\u00a0<strong>U\u00a0<sub>pot<\/sub><\/strong>\u00a0, involucra los\u00a0<strong>enlaces qu\u00edmicos<\/strong>\u00a0entre los \u00e1tomos que forman las mol\u00e9culas, las fuerzas de uni\u00f3n en el n\u00facleo y tambi\u00e9n los campos de fuerza f\u00edsica dentro del sistema (por ejemplo, campos el\u00e9ctricos o magn\u00e9ticos).<\/p>\n<p>En l\u00edquidos y s\u00f3lidos hay un componente significativo de energ\u00eda potencial asociado con\u00a0<strong>las fuerzas de atracci\u00f3n intermoleculares<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Energ\u00eda T\u00e9rmica y Calor<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Zeroth-Law-of-Thermodynamics-heat.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-16452 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Zeroth-Law-of-Thermodynamics-heat-300x158.png\" alt=\"ley cero de termodin\u00e1mica-calor\" width=\"300\" height=\"158\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Zeroth-Law-of-Thermodynamics-heat-300x158.png\" \/><\/a><span>Mientras que\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-energia-interna-energia-termica-definicion\/\"><strong><span>la energ\u00eda t\u00e9rmica se<\/span><\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/a><span>\u00a0refiere a la energ\u00eda total de todas las mol\u00e9culas dentro del objeto, el\u00a0\u00a0<\/span><a title=\"Calor en termodin\u00e1mica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/\"><strong><span>calor<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0\u00a0es la cantidad de energ\u00eda que\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>fluye<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0de un cuerpo a otro de forma espont\u00e1nea debido a su diferencia de temperatura.\u00a0<\/span><strong><span>El calor<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0es una forma de energ\u00eda, pero es\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda en tr\u00e1nsito<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0El calor no es una propiedad de un sistema.\u00a0Sin embargo, la transferencia de energ\u00eda como calor ocurre a nivel molecular como resultado de una\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>diferencia de temperatura<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Considere un\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>bloque de metal<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0a alta temperatura, que consiste en \u00e1tomos que oscilan intensamente alrededor de sus posiciones promedio.\u00a0<\/span><strong><span>A bajas temperaturas<\/span><\/strong><span>\u00a0, los \u00e1tomos contin\u00faan oscilando, pero con\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>menos intensidad<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Si un bloque de metal m\u00e1s caliente se pone en contacto con un bloque m\u00e1s fr\u00edo, los \u00e1tomos que oscilan intensamente en el borde del bloque m\u00e1s caliente emiten su energ\u00eda cin\u00e9tica a los \u00e1tomos menos oscilantes en el borde del bloque fr\u00edo.\u00a0En este caso, hay\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>una transferencia de energ\u00eda<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0entre estos dos bloques y el\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>calor fluye<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0desde el bloque m\u00e1s caliente al m\u00e1s fr\u00edo por estas vibraciones aleatorias.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Distinguir temperatura, calor y energ\u00eda t\u00e9rmica<\/span><\/h2>\n<p><span>Usando la teor\u00eda cin\u00e9tica, se puede hacer una distinci\u00f3n clara entre estas tres propiedades.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-temperatura-fisica-definicion\/\"><strong><span>La temperatura<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0\u00a0est\u00e1 relacionada con las\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-kinetic-energy\/\"><strong><span>\u00a0energ\u00edas cin\u00e9ticas<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0\u00a0de las mol\u00e9culas de un material.\u00a0Es la energ\u00eda cin\u00e9tica promedio de las mol\u00e9culas individuales.<\/span><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-energia-interna-energia-termica-definicion\/\"><strong><span>La energ\u00eda interna se<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0\u00a0refiere a la energ\u00eda total de todas las mol\u00e9culas dentro del objeto.\u00a0Es una\u00a0<\/span><strong><span>\u00a0propiedad extensa<\/span><\/strong><span>\u00a0, por lo tanto, cuando dos lingotes de acero de masa igual pueden tener la misma temperatura, pero dos de ellos tienen el doble de energ\u00eda interna que uno.<\/span><\/li>\n<li><span>Finalmente, el\u00a0<\/span><a title=\"Calor en termodin\u00e1mica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/\"><strong><span>\u00a0calor<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0\u00a0es la cantidad de energ\u00eda que fluye de un cuerpo a otro de forma espont\u00e1nea debido a su diferencia de temperatura.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Debe agregarse, cuando\u00a0\u00a0existe\u00a0una\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>diferencia de temperatura<\/span><\/strong><span>\u00a0, el calor fluye espont\u00e1neamente\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>del sistema m\u00e1s c\u00e1lido al sistema m\u00e1s fr\u00edo<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Por lo tanto, si un cubo de acero de 5 kg a 100 \u00b0 C se pone en contacto con un cubo de acero de 500 kg a 20 \u00b0 C, el calor fluye desde el cubo a 300 \u00b0 C al cubo a 20 \u00b0 C, aunque la energ\u00eda interna del cubo de 20 \u00b0 C es mucho mayor porque hay mucho m\u00e1s.<\/span><\/p>\n<p><span>Un concepto particularmente importante es el\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/thermal-equilibrium\/\"><strong><span>equilibrio termodin\u00e1mico<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0En general, cuando dos objetos se ponen en\u00a0<\/span><strong><span>\u00a0contacto t\u00e9rmico<\/span><\/strong><span>\u00a0, el\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>calor fluir\u00e1<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0entre ellos\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>hasta<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0que se\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>equilibren<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0entre s\u00ed.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Conductividad t\u00e9rmica<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-conduction-thermal-conductivity-uranium-dioxide.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-20048 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-conduction-thermal-conductivity-uranium-dioxide-300x288.png\" alt=\"Conducci\u00f3n t\u00e9rmica - conductividad t\u00e9rmica - di\u00f3xido de uranio\" width=\"300\" height=\"288\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Thermal-conduction-thermal-conductivity-uranium-dioxide-300x288.png\" \/><\/a><span>Las\u00a0caracter\u00edsticas de\u00a0<\/span><a title=\"Transferencia de calor\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-transferencia-de-calor-definicion\/\"><span>transferencia de calor<\/span><\/a><span>\u00a0de un material s\u00f3lido se miden mediante una propiedad llamada\u00a0\u00a0<\/span><a title=\"Conductividad t\u00e9rmica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-conductividad-termica-definicion\/\"><strong><span>conductividad t\u00e9rmica<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0, k (o \u03bb), medida en\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>W \/ mK<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Es una medida de la capacidad de una sustancia para transferir calor a trav\u00e9s de un material por conducci\u00f3n.\u00a0Tenga en cuenta que\u00a0\u00a0<\/span><a title=\"Ley de Fourier de conducci\u00f3n t\u00e9rmica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-ley-de-conduccion-termica-de-fourier-definicion\/\"><strong><span>la ley de Fourier se<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0\u00a0aplica a toda la materia, independientemente de su estado (s\u00f3lido, l\u00edquido o gaseoso), por lo tanto, tambi\u00e9n se define para l\u00edquidos y gases.<\/span><\/p>\n<p><span>La\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>conductividad t\u00e9rmica<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0de la mayor\u00eda de los l\u00edquidos y s\u00f3lidos var\u00eda con la temperatura.\u00a0Para los vapores, tambi\u00e9n depende de la presi\u00f3n.\u00a0En general:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-definition.png?d484e7\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20041 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-definition.png?d484e7\" alt=\"conductividad t\u00e9rmica - definici\u00f3n\" width=\"225\" height=\"75\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-definition.png?d484e7\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>La mayor\u00eda de los materiales son casi casi homog\u00e9neos, por lo tanto, generalmente podemos escribir\u00a0\u00a0<\/span><strong><em><span>k = k (T)<\/span><\/em><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Definiciones similares se asocian con conductividades t\u00e9rmicas en las direcciones y y z (k\u00a0<\/span><sub><span>y<\/span><\/sub><span>\u00a0, k\u00a0<\/span><sub><span>z<\/span><\/sub><span>\u00a0), pero para un material isotr\u00f3pico la conductividad t\u00e9rmica es independiente de la direcci\u00f3n de transferencia, k\u00a0<\/span><sub><span>x<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= k\u00a0<\/span><sub><span>y<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= k\u00a0<\/span><sub><span>z<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= k.<\/span><\/p>\n<p><span>De la ecuaci\u00f3n anterior, se deduce que el flujo de calor de conducci\u00f3n aumenta al aumentar la conductividad t\u00e9rmica y aumenta al aumentar la diferencia de temperatura.\u00a0En general, la conductividad t\u00e9rmica de un s\u00f3lido es mayor que la de un l\u00edquido, que es mayor que la de un gas.\u00a0Esta tendencia se debe en gran parte a las diferencias en el\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>espacio intermolecular<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0para los dos estados de la materia.\u00a0En particular, el diamante tiene la mayor dureza y conductividad t\u00e9rmica de cualquier material a granel.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-materials-table.png?d484e7\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20063 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-materials-table.png?d484e7\" alt=\"conductividad t\u00e9rmica - materiales\" width=\"865\" height=\"385\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-materials-table.png?d484e7\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Energ\u00eda interna y la primera ley de la termodin\u00e1mica.<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>En termodin\u00e1mica,<\/span><\/strong><span>\u00a0el concepto de energ\u00eda se ampl\u00eda para tener en cuenta otros cambios observados, y el\u00a0<\/span><strong><span>principio de conservaci\u00f3n de la energ\u00eda<\/span><\/strong><span>\u00a0se extiende para incluir una amplia variedad de formas en que los sistemas interact\u00faan con su entorno.\u00a0Las \u00fanicas formas en que se puede cambiar la energ\u00eda de un sistema cerrado son mediante la transferencia de energ\u00eda\u00a0<\/span><strong><span>por trabajo<\/span><\/strong><span>\u00a0o\u00a0<\/span><strong><span>por calor<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Adem\u00e1s, seg\u00fan los experimentos de Joule y otros, un aspecto fundamental del concepto de energ\u00eda es que la\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda se conserva.\u00a0<\/span><\/strong><span>Este principio se conoce como\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>la primera ley de la termodin\u00e1mica<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La primera ley de la termodin\u00e1mica se puede escribir en varias formas:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>En palabras:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/first-law-of-thermodynamics-in-words.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-15717 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/first-law-of-thermodynamics-in-words.png\" alt=\"primera ley de la termodin\u00e1mica en palabras\" width=\"521\" height=\"105\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/first-law-of-thermodynamics-in-words.png\" \/><\/a><\/p>\n<figure id=\"attachment_15716\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-15716\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservation-of-energy-in-thermodynamics.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-15716 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservation-of-energy-in-thermodynamics-201x300.png\" alt=\"conservaci\u00f3n de energ\u00eda en termodin\u00e1mica\" width=\"201\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/conservation-of-energy-in-thermodynamics-201x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-15716\" class=\"wp-caption-text\"><span>Dise\u00f1o f\u00edsico de los cuatro dispositivos principales utilizados en el ciclo de Rankine y las transferencias de energ\u00eda b\u00e1sicas.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Forma de ecuaci\u00f3n:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>IntE\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>int<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= Q &#8211; W<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>donde\u00a0<\/span><strong><span>E\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0representa la\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda interna<\/span><\/strong><span>\u00a0del material, que depende solo\u00a0<\/span><strong><span>del estado del material<\/span><\/strong><span>\u00a0(temperatura, presi\u00f3n y volumen).\u00a0<\/span><strong><span>Q<\/span><\/strong><span>\u00a0es el\u00a0<\/span><strong><span>calor neto agregado<\/span><\/strong><span>\u00a0al sistema y\u00a0<\/span><strong><span>W<\/span><\/strong><span>\u00a0es el\u00a0<\/span><strong><span>trabajo neto realizado por<\/span><\/strong><span>\u00a0el sistema.\u00a0Debemos ser cuidadosos y consistentes al seguir las convenciones de signos para Q y W. Como W en la ecuaci\u00f3n es el trabajo realizado por el sistema, entonces si el trabajo se realiza en el sistema, W ser\u00e1 negativo y E\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><span>\u00a0aumentar\u00e1.<\/span><\/p>\n<p><span>Del mismo modo, Q es positivo para el calor agregado al sistema, por lo que si el calor abandona el sistema, Q es negativo.\u00a0Esto nos dice lo siguiente:\u00a0<\/span><strong><span>la energ\u00eda interna<\/span><\/strong><span>\u00a0de un sistema tiende a aumentar si el sistema absorbe calor o si se realiza un trabajo positivo en el sistema.\u00a0Por el contrario, la energ\u00eda interna tiende a disminuir si el sistema pierde calor o si se realiza un trabajo negativo en el sistema.\u00a0Debe agregarse que Q y W dependen de la ruta, mientras que E\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><span>\u00a0es independiente de la ruta.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Forma diferencial:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>dE\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><span>\u00a0= dQ &#8211; dW<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>La energ\u00eda interna E\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><span>\u00a0de un sistema tiende a aumentar si se agrega energ\u00eda como calor Q y tiende a disminuir si se pierde energ\u00eda como trabajo W realizado por el sistema.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Vea tambi\u00e9n:\u00a0<\/span><a title=\"Sistema abierto - Sistema cerrado - Sistema aislado\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/open-system-closed-system-isolated-system\/\"><span>Sistema abierto &#8211; Sistema cerrado &#8211; Sistema aislado<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Energ\u00eda t\u00e9rmica &#8211; Definici\u00f3n.\u00a0La energ\u00eda t\u00e9rmica (tambi\u00e9n llamada energ\u00eda interna) se define como la energ\u00eda asociada con formas microsc\u00f3picas de energ\u00eda.\u00a0Ingenieria termal Energ\u00eda t\u00e9rmica &#8211; Definici\u00f3n Energ\u00eda t\u00e9rmica &#8211; Definici\u00f3n En termodin\u00e1mica,\u00a0la energ\u00eda t\u00e9rmica\u00a0(tambi\u00e9n llamada\u00a0energ\u00eda interna\u00a0) se define como la\u00a0energ\u00eda\u00a0asociada con\u00a0formas microsc\u00f3picas de energ\u00eda\u00a0.\u00a0Es una\u00a0cantidad extensa\u00a0, depende del tama\u00f1o del sistema o de la cantidad &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la energ\u00eda t\u00e9rmica? Definici\u00f3n\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-energia-termica-definicion\/\" aria-label=\"M\u00e1s en \u00bfQu\u00e9 es la energ\u00eda t\u00e9rmica? 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