Energía

CONCEPTOS BÁSICOS

Energía: Es la capacidad para realizar o para transferir calor, sus unidades son los Julios (J).

Trabajo (W):  Es la energía utilizada para mover un objeto contra una fuerza. Su fórmula es W = fuerza x distancia.

Calor (q): Es la energía empleada para incrementar una temperatura de un objeto. Se transfiere de un objeto más caliente hacia uno más frío.

ΔE = W + q

Energía cinética: Energía de movimiento dada por la fórmula Ek = ½ · m · v2 donde m es la masa y v es la velocidad del objeto.

Energía potencial: Energía en virtud de la posición de un objeto con respecto a otros objetos, dada por la fórmula  Ep = g · m · h donde m es la masa, h es la altura relativa respecto al suelo y g es la constante gravitacional 9,8 m/s2.

Energía Interna (E): Suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes del sistema.

Interconversión de Energía
 
SISTEMA Y SU ENTORNO

Sistema: Parte limitada y bien definida del universo escogida para su estudio.

Entorno: Resto del universo.

En una reacción química los reactivos y los productos constituyen el sistema, el recipiente y todo lo demás se considera su entorno.

 

TIPOS DE SISTEMAS

Sistema abierto: Sistema donde la materia y la energía se pueden intercambiar con el entorno.

Sistema cerrado: Sistema en el que hay intercambio de energía, pero no de materia.

Sistema aislado: no hay intercambio de energía ni de materia con el entorno.

Sistema Adiabático: Sistemas que conservan la temperatura en periodo de tiempo corto, pueden intercambiar materia.

Esquema de los diferentes tipos de sistemas.
Esquema de los diferentes tipos de sistemas.

 

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA (TRABAJO Y CALOR)

Primera Ley de la Termodinámica: “Cualquier energía perdida por un sistema debe ganarla su entorno y viceversa”.

Cambio en la energía interna: ΔE = Efinal - Einicial

ΔE = q + W

ΔE > 0 cuando Efinal > Einicial significa que el sistema ganó energía de su entorno.

ΔE < 0 cuando Efinal < Einicial significa que el sistema perdió energía de su entorno.

Cuando se añade calor a un sistema o se realiza un trabajo sobre éste, su energía interna aumenta.

Cuando el entorno transfiere calor al sistema, q tiene un valor positivo.

Cuando el entorno realiza un trabajo sobre el sistema W tiene un valor positivo.

La pérdida de calor del sistema hacia el entorno, así como el trabajo realizado por el sistema sobre el entorno, tienen valores negativos, disminuyen la energía interna del sistema.quimitec_-_cuadro_convenciones

Proceso endotérmico: El sistema absorbe calor de su entorno.

Proceso exotérmico: El sisitema pierde calor y lo libera a su entorno.

Esquema de la convención de signos de calor y trabajo en un sistema
Esquema de la convención de signos de calor y trabajo en un sistema

 

Función de estado:  Una propiedad de un sistema que se determina especificando la condición o el estado de un sistema (Temperatura, Presión u otros factores). El valor de una función de estado solo depende del estado actual de un sistema, no de la trayectoria que el sistema siguió para llegar a dicho estado. Solo depende de los estados inicial y final. La energía es función de estado, el calor y el trabajo NO son funciones de estado.

Función de estado
Ejemplo para explicar función de estado: dos caminantes suben a la misma altura de la montaña (h) partiendo de un mismo punto. Al llegar a la cima, la altura (h) sería la misma para ambos caminantes independientemente del camino seguido por cada uno, por lo tanto, h es función de estado en este ejemplo. Por otro lado, las distancias d1 y d2 sí dependen de la trayectoria seguidas, pues d1 ≠ d2, por lo que no serían funciones de estado.

 

Temperatura: Medida del calor o frío de un objeto, propiedad física que determina la dirección del flujo de calor. El calor siempre fluye de una sustancia que se encuentra a mayor temperatura hacia otra de menor temperatura.

 

ESCALAS DE TEMPERATURA

Celsius (°C): Punto de fusión del agua 0 °C, punto de ebullición del agua 100 °C.

Kelvin (K): 0 K se conoce como cero absoluto. La fórmula para convertir desde grados Celsius a grados Kelvin se ve modelada de la siguiente manera K = °C + 273,15.

Fahrenheit (°F): °F = 9⁄5 · °C + 32.