Ley Z de la termodinámica
El equilibrio termodinámico es un concepto axiomático de la termodinámica. Es un estado interno de un sistema termodinámico único, o una relación entre varios sistemas termodinámicos conectados por paredes más o menos permeables o impermeables. En el equilibrio termodinámico no hay flujos netos macroscópicos de materia o de energía, ni dentro de un sistema ni entre sistemas. En un sistema que se encuentra en su propio estado de equilibrio termodinámico interno, no se produce ningún cambio macroscópico.
Los sistemas en equilibrio termodinámico mutuo se encuentran simultáneamente en equilibrio térmico, mecánico, químico y radiativo. Los sistemas pueden estar en un tipo de equilibrio mutuo y no en otros. En el equilibrio termodinámico, todos los tipos de equilibrio se mantienen a la vez y de forma indefinida, hasta que son perturbados por una operación termodinámica. En un equilibrio macroscópico se producen intercambios microscópicos perfectamente o casi perfectamente equilibrados; ésta es la explicación física de la noción de equilibrio macroscópico.
Un sistema termodinámico en estado de equilibrio termodinámico interno tiene una temperatura espacialmente uniforme. Sus propiedades intensivas, aparte de la temperatura, pueden ser conducidas a la inhomogeneidad espacial por un campo de fuerza de largo alcance invariable que le impone su entorno.
Equilibrio térmico
Todo tira de todo, las manzanas tiran de los planetas y los planetas tiran de las manzanas. A partir de ahí, Newton pudo relacionar la fuerza de atracción entre dos objetos con sus masas y la distancia entre ellos. La imagen del mundo es más complicada. La relatividad general de Einstein predice que las masas aceleradas deben emitir ondas gravitacionales y que éstas viajan con la velocidad de la luz. El espacio-tiempo se crea por la rotación de las masas aceleradas de los astros. Las aceleraciones son indistinguibles de los campos gravitacionales. Son equivalentes (Principio de Equivalencia). “Las masas deforman el espacio, con el resultado de que otras masas siguen caminos curvos – como cuando el sol obliga a los planetas a orbitar alrededor de él” (Einstein, A., Relatividad). La aceleración del espacio terrestre en el área del radio cuadrado de la Tierra obliga a cualquier cuerpo a caer hacia ella. La fuerza de atracción de la Tierra está determinada por la aceleración g. Para resolver un problema de movimiento tenemos que separar la noción de masa de la noción de peso y definir cuándo la masa adquiere el peso.
Energía
Resumen. Se han examinado experimentalmente las leyes de crecimiento universales para la transición de un fundido isotrópico al estado líquido-cristalino, así como la transición de cristal líquido (LC) a cristal para un sistema que puede ser ampliamente sobreenfriado. Para grandes profundidades de enfriamiento, el exponente de crecimiento de la ley de crecimiento L(t) ∼tn viene dado por n=1. Al disminuir la profundidad de enfriamiento, pueden resolverse dos procesos de ordenación de fases para la transición isotrópica (Iso.)-LC, uno con un exponente de crecimiento decreciente 1<n<1/2 y un proceso de larga duración con n=1, independiente de la profundidad de enfriamiento. En las proximidades de la transición, el crecimiento del núcleo se describe mediante un único proceso según L(t) ∼t1/2. Este comportamiento se interpreta en términos de una transición Iso. a fase azul (BP) a colestérica (N*). La cristalización desde el estado líquido-cristalino (monotrópico esméctico A*) puede ser superenfriada sustancialmente y sigue un proceso de crecimiento lineal L(t)∼t.
Appl Phys A 72, 307-310 (2001). https://doi.org/10.1007/s003390100732Download citationShare this articleAnyone you share the following link with will be able to read this content:Get shareable linkSorry, a shareable link is not currently available for this article.Copy to clipboard
Primera ley de la termodinámica
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