Entropía
En
termodinámica, la entropía (simbolizada como S) es una magnitud física que,
mediante cálculo, permite determinar la parte de la energía que no puede
utilizarse para producir trabajo. Es una función de estado de carácter
extensivo y su valor, en un sistema aislado, crece en el transcurso de un
proceso que se dé de forma natural. La entropía describe lo irreversible de los
sistemas termodinámicos.
La palabra
entropía procede del griego (ἐντροπία) y significa evolución o transformación.
Fue Rudolf Clausius quien le dio nombre y la desarrolló durante la década de
1850; 1 2 y Ludwig Boltzmann, quien encontró en 1877 la manera de expresar
matemáticamente este concepto, desde el punto de vista de la probabilidad
En termodinámica, la entropía (simbolizada
como S) es una magnitud física que para un sistema termodinámico
en equilibrio mide el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio,
también se puede decir que mide el grado de organización del sistema, o que es
la razón de un incremento entre energía interna frente a un incremento de
temperatura del sistema.
La entropía es una función de estado de carácter extensivo y
su valor, en un sistema aislado, crece en el transcurso de un proceso que
se da de forma natural. La entropía describe lo irreversible de los
sistemas termodinámicos. La palabra entropía procede del griego (ἐντροπία)
y significa evolución o transformación. Fue Rudolf Clausius quien le
dio nombre y la desarrolló durante la década de 1850; y Ludwig
Boltzmann, quien encontró en 1877 la manera de expresar matemáticamente este
concepto, desde el punto de vista de la probabilidad.
ENTROPÍA Y TERMODINÁMICA
Se entiende por
entropía a un tipo de magnitud física que calcula aquella energía que existe en
un determinado objeto o elemento pero que no es útil para realizar un trabajo o
esfuerzo. La entropía es aquella energía que no es utilizable ante el
advenimiento de un proceso termodinámico, por ejemplo, la puesta en circulación
de una determinada cantidad de energía a partir de la reacción de uno o más
elementos. Así, en términos más cercanos al léxico común, la entropía podría
ser descripta como la energía que resulta desechable ante un proceso
termodinámico, aquella energía que no es utilizada y que por tanto no es
considerada útil para tal proceso.
LA ENTROPÍA COMO FLECHA
DEL TIEMPO
Como se demuestra
en el Segundo Principio de la Termodinámica, de los dos únicos sentidos en que
puede evolucionar un sistema el espontáneo es el que corresponde al estado del
universo con una igual o mayor entropía. Se entiende por lo tanto que la
entropía del universo tiene un único sentido: es creciente. Es equiparable al
paso del tiempo, cuyo sentido a ojos de la vida humana es siempre el mismo. El
tiempo pasa y la entropía crece hasta alcanzar el punto de máxima entropía del
universo, el equilibrio termodinámico. A modo tanto de cuestión filosófica como
de cuestión científica este concepto recae inevitablemente en la paradoja del
origen del universo. Si el tiempo llevara pasando infinitamente la entropía del
universo no tendría sentido, siendo esta un concepto finito creciente en el
tiempo y el tiempo un concepto infinito y eterno.
Entalpia
Es una
magnitud termodinámica, simbolizada con la letra H mayúscula, cuya variación
expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema
termodinámico, es decir, la cantidad de energía que un sistema puede
intercambiar con su entorno.
En palabras más
concretas, es una función de estado de la termodinámica donde la variación
permite expresar la cantidad de calor puesto en juego durante una transformación
isobárica (es decir, a presión constante) en un sistema termodinámico (teniendo
en cuenta que todo objeto conocido puede ser entendido como un sistema
termodinámico), transformación en el curso de la cual se puede recibir o
aportar energía (por ejemplo la utilizada para un trabajo mecánico). En este
sentido la entalpía es numéricamente igual al calor intercambiado con el
ambiente exterior al sistema en cuestión.
Usualmente la entalpía se
mide, dentro del Sistema Internacional de Unidades, en joule.
Bibliografia
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