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Segunda ley de la termodinámica
Segunda ley de la termodinámica
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JoVE Core Biology
Second Law of Thermodynamics

7.3: Segunda ley de la termodinámica

68,587 Views
00:53 min
March 11, 2019
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Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

La Segunda Ley de la Termodinámica establece que la entropía, o la cantidad de desorden en un sistema, aumenta cada vez que se transfiere o transforma energía. Cada transferencia de energía da como resultado una cierta cantidad de energía que se pierde,generalmente en forma de calor, lo que aumenta el desorden del entorno. Esto también se puede demostrar en una red alimentaria clásica. Los herbívoros obtienen energía química de las plantas y liberan calor y dióxido de carbono al medioambiente. Los carnívoros recolectan la energía química producida por los herbívoros,solo una fracción de ella representa la energía radiante original del sol, y también liberan energía térmica con dióxido de carbono a su entorno. Como resultado, la energía térmica y otros subproductos metabólicos liberados en cada etapa de la red alimentaria han aumentado su entropía.

La segunda ley de la termodinámica

La Segunda Ley de la Termodinámica establece que la entropía, o la cantidad de desorden en un sistema, aumenta cada vez que se transfiere o transforma energía. En cada transferencia de energía, se pierde una cierta cantidad de energía en una forma que no se puede utilizar,generalmente en forma de calor. Esta energía térmica puede aumentar temporalmente la velocidad de las moléculas que encuentra. Como tal, cuanta más energía pierde un sistema en su entorno, menos ordenado y más aleatorio se vuelve.

De manera similar a la Primera Ley de la Termodinámica, la Segunda Ley de la Termodinámica también se puede demostrar dentro de una red alimentaria clásica. Cuando los productores primarios, como las plantas, reciben energía del sol y producen alimentos, una pequeña cantidad se transforma en energía térmica inutilizable y se libera junto con el oxígeno al medioambiente.

Cuando los consumidores primarios, como los herbívoros, obtienen energía química de las plantas, también liberan una pequeña cantidad de energía térmica junto con dióxido de carbono durante el metabolismo. Los carnívoros recolectan la energía química producida por los herbívoros,solo una fracción de ella representa la energía radiante original del sol, y también liberan energía térmica con dióxido de carbono a su entorno. Por tanto, la energía térmica liberada y otros subproductos metabólicos han aumentado la entropía dentro de la red alimentaria.

Transcript

- [Narrador] La segunda ley de la termodinámica

también se puede demostrar

dentro de una red alimenticia clásica.

Establece que la entropía,

la cantidad de desorden en un sistema,

aumenta cada vez que la energía

se transfiere o se transforma.

Cuando los productores primarios reciben energía del sol

y producen alimentos, una pequeña cantidad se transforma

en energía térmica inutilizable, que se libera

junto con el oxígeno al medio ambiente.

Mientras que los consumidores primarios

están recolectando energía química

de las plantas,

también liberan una pequeña cantidad de energía térmica

junto con el dióxido de carbono durante el metabolismo.

Finalmente, a nivel de depredador,

solo una fracción de la energía original

aprovechada por el sol está disponible para su uso.

La energía térmica liberada y otros subproductos metabólicos

ahora han aumentado la entropía del sistema.

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Segunda Ley De La Termodinámica Entropía Desorden En Un Sistema Transferencia De Energía Transformación De Energía Energía Calorífica Red Trófica Productores Primarios Consumidores Primarios Nivel De Depredador Subproductos Metabólicos

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