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Semana15
martes
SESIÓN
43
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2ª. Ley de la Termodinámica
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contenido temático
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Sistema físico térmico,
donde intervienen los factores de la 2ª Ley de la termodinámica.
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales
·
Sistema físico térmico,
donde intervienen los factores de la 2ª Ley de la termodinámica.
Procedimentales:
·
Conoce las implicaciones de la segunda ley de la
termodinámica.
·
Manejo de material y equipo de laboratorio.
·
Presentación en equipo
Actitudinales
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Materiales generales
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De laboratorio:
-
Parrilla eléctrica, dos
vasos de precipitados de 250 ml, termómetro.
De proyección:
-
Pizarrón, gis, borrador
-
Proyector de acetatos
De computo:
-
PC, y proyector tipo
cañón
-
Programas: Gmail, Googledocs.
Didáctico:
Resumen escrito, en
documento electrónico.
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Desarrollo del proceso
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FASE DE APERTURA
El Profesor
de acuerdo a su Planeación de clase presenta lo siguiente:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/segundo/segundo.htm
La Segunda Ley
Por último, vamos a ver el
contenido de la segunda ley de la termodinámica. En términos más o menos
sencillos diría lo siguiente: "No existe un proceso cuyo único
resultado sea la absorción de calor de una fuente y la conversión íntegra de
este calor en trabajo”. Este principio (Principio de Kelvin-Planck) nació
del estudio del rendimiento de máquinas y mejoramiento tecnológico de las
mismas. Si este principio no fuera cierto, se podría hacer funcionar una
central térmica tomando el calor del medio ambiente; aparentemente no habría ninguna
contradicción, pues el medio ambiente contiene una cierta cantidad de
energía interna, pero debemos señalar dos cosas: primero, la segunda ley de
la termodinámica no es una consecuencia de la primera, sino una ley
independiente; segundo, la segunda ley nos habla de las restricciones
que existen al utilizar la energía en diferentes procesos, en nuestro caso, en una central
térmica. No existe una máquina que utilice energía interna de una sola fuente
de calor.
FASE DE
DESARROLLO
La entropía en los
procesos reversibles (I)
En el simulador
temperatura-entropía, cada equipo calculara la variación de la entropía en
función de una temperatura, para seis pasos, graficar los datos temperatura
entropía.
Siendo que la termodinámica es la rama de la física que
estudia la energía, la transformación entre sus distintas manifestaciones,
como el calor, y su capacidad para producir un trabajo, te sugeriría lisa y
llanamente que lleves una olla a presión, la llenas de agua y la pones a
hervir.
Al comenzar a salir el vapor concentrado en chorros potentes, le colocas una hélice hecha con madera o papel, que la haga girar, y explicas que a esa hélice o paleta puede ir conectada una rueda, o un generador de corriente, o cualquier otro elemento que aproveche ese movimiento.
FASE DE
CIERRE
Al final de
las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase, de
lo que se aprendió. Para generar una
conclusión grupal relativa a la 2ª. Ley de la Termodinámica.
Revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en el Blog.
Actividad Extra clase:
Los
alumnos:
Ø Elaboraran
su informe, para registrar sus
resultados en su Blog.
Ø Indagaran
los temas siguientes de acuerdo al cronograma, y los depositaran en su Blog
personal en la cual contendrá su información,
Ø Los
integrantes de cada equipo, se comunicaran la información indagada y la
procesaran en Googledocs,
Analizaran y
sintetizaran los resultados, para presentarla al Profesor en la siguiente
sesión.
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evaluación
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El
profesor revisara el Informe de la actividad depositado en el Blog personal.
Contenido:
-
Resumen de la indagación bibliográfica.
-
Informe de las actividades en el Aula-laboratorio.
Evaluación del Semestre:
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Semana15
jueves
SESIÓN
44
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Entropía e irreversibilidad energética
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contenido temático
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Entropía e
irreversibilidad energética
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Aprendizajes esperados del grupo
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Conceptuales
·
Entropía e irreversibilidad energética
Procedimentales
·
Relaciones
de la irreversibilidad de los procesos
y su relación con la entropía.
·
Describirá
diferentes sistemas y fenómenos térmicos, así como los elementos que lo
conforman.
Actitudinales
·
Confianza, cooperación,
responsabilidad respeto y tolerancia.
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Materiales generales
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De laboratorio:
-
Parrilla eléctrica, dos
vasos de precipitados de 250 ml, termómetro.
De proyección:
-
Pizarrón, gis, borrador
-
Proyector de acetatos
De computo:
-
PC, y proyector tipo
cañón
-
Programas: procesador de
palabras.
Didáctico:
-
Resumen escrito en
documento electrónico.
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Desarrollo del proceso
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FASE
DE APERTURA
El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase les plantea la siguiente pregunta:
¿Por qué no es posible aprovechar toda la energía en un
sistema térmico?
El Profesor solicita a los alumnos que presenten resultados, empleando la técnica
seleccionada.
FASE
DE DESARROLLO
http://www.taringa.net/posts/info/9140414/experimento-parece-violar-la-entropia.html
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=h1JkZR0Ibdc
http://www.youtube.com/watch?v=rkSRsTilmdk&feature=related
ejemplo
Vamos a imaginar que tenemos una
caja con tres divisiones; dentro de la caja y en cada división se encuentran
tres tipos diferentes de canicas: azules, amarillas y rojas,
respectivamente. Las divisiones son movibles así que me decido a quitar la
primera de ellas, la que separa a las canicas azules de las amarillas. Lo que
estoy haciendo dentro del punto de vista de la entropía es quitar un grado o índice de restricción a
mi sistema; antes de que yo quitara la primera división, las canicas se
encontraban separadas y ordenadas en colores: en la primera división las azules, en la segunda las
amarillas y en la tercera las rojas, estaban restringidas a un cierto orden.
Al quitar la segunda división,
estoy quitando también otro grado de restricción. Las canicas se han
mezclados unas con otras de tal manera que ahora no las puedo tener ordenas
pues las barreras que les restringían han sido quitadas.
La entropía de este sistema ha
aumentado al ir quitando las restricciones pues inicialmente había un orden
establecido y al final del proceso (el proceso este caso el quitar las divisiones de la
caja) no existe orden alguno dentro de la caja.
La entropía es en este caso una medida del orden (o desorden)
de un sistema o de la falta de grados de restricción; la manera de utilizarla
es medirla en nuestro sistema inicial, es decir, antes de remover alguna
restricción, y volverla a medir al final del proceso que sufrió el sistema.
El concepto de entropía fue introducido por primera vez por R.
J. Clausius a mediados del siglo XIX. Clausius, ingeniero francés, también
formuló un principio para la Segunda ley: "No es posible proceso
alguno cuyo único resultado sea la transferencia de calor desde un cuerpo
frío a otro más caliente”. En base a este principio, Clausius introdujo
el concepto de entropía, la cual es una medición de la cantidad de restricciones
que existen para que un proceso se lleve a cabo y nos determina también la dirección de dicho proceso.
FASE DE CIERRE
Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión
extensa, en la clase, de lo que se
aprendió. Para generar una conclusión grupal relativa a la entropía e
irreversibilidad energética.
Revisa el trabajo a cada
alumno y lo registra en el Blog..
Actividad Extra clase:
Los alumnos:
Ø Elaboraran su informe,
para registrar sus resultados en su Blog.
Ø Indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma, y los
depositaran en su Blog personal en la cual contendrá su información,
Ø Los integrantes de cada equipo, se comunicaran la información
indagada y la procesaran en Googledocs,
Analizaran y sintetizaran los resultados,
para presentarla al Profesor en la siguiente sesión.
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evaluación
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El profesor revisara el Informe de la actividad depositado en
el Blog personal.
Contenido:
-
Resumen de la
indagación bibliográfica.
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Informe
de las actividades en el Aula-laboratorio.
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