Page 430 - Física Tippens: Conceptos y Aplicaciones, Séptima Edición Revisada
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20.7 Procesos isocóricos 411
Figura 20.8 El proceso de estrangulación.
Un proceso de estrangulación es aquel en el que el fluido a alta presión se
filtra adiabáticamente, ya sea a través de una pared porosa o de una abertura
estrecha, hacia una región de baja presión.
Considere un gas que circula, impulsado por una bomba, a través del aparato ilustrado en
la figura 20.8. El gas que proviene del lado de la bomba donde la presión es alta es forzado
a cruzar una constricción estrecha, llamada válvula de estrangulación, para pasar al lado de
presión baja. La válvula está perfectamente aislada, de modo que el proceso es adiabático y
AQ = 0. De acuerdo con la primera ley, AW = — AL/, y el trabajo neto realizado por el gas al
pasar a través de la válvula se efectúa a expensas de la energía interna. En refrigeración, un
líquido refrigerante sufre una caída de temperatura y una vaporización parcial como resultado
del proceso de estrangulamiento.
Procesos isocóricos
Otro caso especial de la primera ley se presenta cuando no se realizó trabajo, ni por el sistema
ni sobre el sistema. Este tipo de proceso se conoce como proceso isocórico. También recibe
el nombre de proceso isovolumétrico porque no puede haber cambio de volumen sin la rea
lización de trabajo.
Un proceso isocórico es aquel en el que el volumen del sistema permanece
constante.
Al aplicar la primera ley a un proceso en el que A W = 0 se obtiene
A Q = A U Isocórico (20.5)
Por tanto, en un proceso isocórico toda la energía térmica absorbida por un sistema incre
menta su energía interna. En este caso, generalmente hay un incremento en la temperatura
del sistema.
Un proceso isocórico se presenta cuando se calienta agua en un recipiente a volumen fijo,
como se muestra en la figura 20.8. A medida que se suministra calor, el aumento de la energía
interna resulta en una elevación de la temperatura del agua hasta que empieza a hervir. Si se
continúa incrementando la energía interna, se pone en marcha el proceso de vaporización. Sin
embargo, el volumen del sistema, formado por el agua y su vapor, permanece constante y no
se realiza trabajo externo.
Cuando se retira la flama, el proceso se invierte a medida que el calor deja el sistema a tra
vés del fondo del cilindro. El vapor de agua se condensará y la temperatura del agua resultante
descenderá hasta igualar la temperatura ambiente. Este proceso representa una pérdida de calor
y el correspondiente descenso de la energía interna, pero, nuevamente, no se realiza trabajo.

