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Introducción a la Segunda Ley de la Termodinámica

Total questions: 15

Worksheet time: 8mins

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1.

¿Qué sucede si intentamos invertir este proceso?

a)

No se generará electricidad porque la transferencia de calor a la resistencia no causa que se genere una cantidad equivalente de energía eléctrica en ella.

b)

Se generará más electricidad de la que se consumió originalmente.

c)

La resistencia se enfriará y producirá energía eléctrica ilimitada.

d)

El proceso funcionará igual en ambas direcciones, generando la misma cantidad de electricidad.

2.

¿Por qué no girará la rueda de paletas al transferirle calor?

a)

Porque la transferencia de calor por sí sola no puede causar el movimiento de la rueda de paletas; se requiere un mecanismo adicional para convertir el calor en trabajo mecánico.

b)

Porque la rueda de paletas está hecha de un material que no conduce el calor.

c)

Porque el calor transferido es insuficiente para superar la fricción del eje.

d)

Porque la transferencia de calor siempre enfría la rueda de paletas en lugar de hacerla girar.

3.

Según la FIGURA 6-4: Los procesos ocurren en una cierta dirección y no en la dirección contraria. ¿Qué ley de la termodinámica establece la dirección de los procesos?

a)

La segunda ley de la termodinámica.

b)

La primera ley de la termodinámica.

c)

La ley cero de la termodinámica.

d)

La tercera ley de la termodinámica.

4.

¿Qué es un depósito de energía térmica?

a)

Un cuerpo que posee una capacidad de energía térmica relativamente grande que puede suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin experimentar ningún cambio de temperatura.

b)

Un dispositivo que convierte energía térmica en energía eléctrica.

c)

Un material que siempre aumenta su temperatura al absorber calor.

d)

Un sistema que no puede intercambiar calor con su entorno.

5.

¿Cómo se llama el depósito que suministra energía en forma de calor?

a)

Fuente

b)

Sumidero

c)

Aislante

d)

Condensador

6.

¿Cómo se llama el depósito que absorbe energía en forma de calor?

a)

Sumidero

b)

Fuente

c)

Aislante

d)

Condensador

7.

¿Cuál es la diferencia entre una fuente y un sumidero de energía térmica?

a)

Una fuente suministra energía en forma de calor y un sumidero la absorbe.

b)

Una fuente absorbe energía en forma de calor y un sumidero la suministra.

c)

Ambos suministran energía en forma de calor.

d)

Ambos absorben energía en forma de calor.

8.

¿qué sucede con la energía térmica en una fuente y en un sumidero?

a)

En una fuente, la energía térmica se suministra en forma de calor; en un sumidero, la energía térmica se absorbe.

b)

En una fuente, la energía térmica se absorbe; en un sumidero, la energía térmica se suministra.

c)

En ambos, la energía térmica se suministra en forma de calor.

d)

En ambos, la energía térmica se absorbe.

9.

Controlar la contaminación térmica en cuerpos de agua como lagos y ríos es importante porque:

a)

Ayuda a proteger la vida acuática y mantener el equilibrio ecológico.

b)

Aumenta la temperatura del agua para mejorar la pesca.

c)

Reduce la cantidad de agua disponible para el consumo humano.

d)

Facilita la evaporación del agua en los ecosistemas.

10.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una característica de las máquinas térmicas?

a)

Operan sin un ciclo.

b)

Rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura.

c)

No convierten parte de este calor en trabajo.

d)

Reciben calor de una fuente a temperatura baja.

11.

¿Qué nombre recibe el fluido que circula en una máquina térmica y transfiere calor mientras experimenta un ciclo?

a)

Fluido de trabajo

b)

Agua

c)

Vapor

d)

Aire

12.

De acuerdo con la sección 'Eficiencia térmica', ¿cómo se define la eficiencia térmica de una máquina térmica?

a)

Entrada de calor total dividida por salida de trabajo neto

b)

Salida de trabajo neto dividida por entrada de calor total

c)

Suma de entrada y salida de calor

d)

Diferencia entre entrada y salida de calor

13.

¿Cuál es la fórmula de la eficiencia térmica (η_ter) de una máquina térmica según la ecuación (6-4)? Elige la opción correcta.

a)

η_ter = Q_entrada / W_neto,salida

b)

η_ter = W_neto,salida / Q_entrada

c)

η_ter = Q_salida / Q_entrada

d)

η_ter = Q_entrada - Q_salida

14.

Llena el espacio en blanco: La magnitud de la transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de alta temperatura a temperatura T_H se denota como _____

a)

Q_H

b)

Q_L

c)

W

d)

T_C

15.

La eficiencia térmica de una máquina térmica siempre es menor a la unidad porque:

a)

parte del calor se pierde y no se convierte en trabajo útil

b)

toda la energía se convierte en trabajo útil

c)

la máquina puede funcionar sin pérdidas de energía

d)

la eficiencia puede ser mayor que uno