CAMBIOS DE ENERGÍA Y PROCESOS TERMODINÁMICOS EN EL POPO
José AvendañoResumen23 de Mayo de 2021
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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO
LEGISLACION Y NORMATIVIDAD
TEMA
CAMBIOS DE ENERGÍA Y PROCESOS TERMODINÁMICOS EN EL POPO
DOCENTE
TOMAS ROJAS PLIEGO
ALUMNO
JOSE ANGEL CRUZ AVENDAÑO
Se le llama proceso termodinámico a la evolución de determinadas dimensiones (o propiedades) propiamente termodinámicas que se relacionan con un definido sistema termodinámico. A partir de la perspectiva de la termodinámica, estas transformaciones tienen que transcurrir a partir de un estado de equilibrio inicial a otro final; o sea, que las dimensiones que padecen una alteración al pasar de un estado a otro tienen que estar perfectamente definidas en estos estados inicial y final. Así los procesos termodinámicos tienen la posibilidad de ser interpretados como el resultado de la relación de un sistema con otro tras ser eliminada alguna ligadura entre ellos, de manera que al final los sistemas estén en equilibrio (mecánico, térmico y/o material) entre sí.
De una forma menos abstracta, un proceso termodinámico podría ser observado como los cambios de un sistema, a partir de unas condiciones iniciales hasta otras condiciones finales, debidos a la desestabilización del sistema.
Teniendo claro lo que es un proceso termodinámico, en listare los que se presenta en la fotógrafa.
Formación de nubes
Exhalación de gases, vapor de agua y cenizas.
Podemos observar algunas transformaciones del agua.
El calentamiento de la extensión de la tierra y la humedad relativa de la misma y de la atmosfera, son los componentes principales en la formación de nubosas; no obstante, no es suficiente el transporte de vapor convectivo para esa formación.
Partiendo de la primera ley de la termodinámica (También conocida como principio de conservación de la energía para la termodinámica, establece que, si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiar. En palabras llanas: "La energía no se crea ni se destruye: solo se transforma"), para una parcela de aire húmedo que sube bajo condiciones adiabáticas, al conseguir el punto de saturación de equilibrio, no se debe aguardar se formen gotitas de agua sin la existencia de un núcleo de condensación y de que la humedad relativa en el medio alcance valores por arriba del 100%, grado nombrado sobresaturación. La condensación del vapor de agua se genera en un cierto número de núcleos accesibles, la mayor parte de ellos está constituidos por sales marinas, sin embargo, además por productos de combustión, que tienen dentro azufre, oxido de carbono y metano entre otros. La característica sustancial de dichos núcleos es que trabajan como centros de depósitos de agua líquida, hasta la formación de gotitas apreciables.
La temperatura del aire puede modificar agregándole o quitándole calor, cambiando la presión del aire (lo cual involucra hacer trabajo) o las dos cosas. El calor llega de la radiación solar, de la radiación terrestre de gran longitud de onda, de la condensación de la humedad o del contacto con el suelo caliente. El resultado es un crecimiento de temperatura. La atmosfera puede perder calor por radiación al espacio, por evaporación de la lluvia que cae por el aire seco, o por estar en contacto con zonas frías. El resultado es una disminución de la temperatura del aire.
Hay ciertos procesos atmosféricos en los cuales la proporción de calor añadido o sustraído es bastante pequeña, tan pequeña como para que el proceso sea casi adiabático. A ellos se les aplica la manera adiabática de la primera ley: La temperatura del aire asciende (o baja) una vez que se incrementa (o disminuye) la presión.
Bibliografía
http://www.inegi.org.mx/eventos/2011/grupos_vulnerables/doc/1Cenizasries
go_10_50_aurora_armienta_opt.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_termodin%C3%A1mico
http://estepais.com/inicio/historicos/77/9_entrevista_que%20pasa%20con%
20el%20popo.pdf
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