INGENIERÍA AERONÁUTICA TERMODINÁMICA SÍLABO

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1 I. DATOS GENERALES: INGENIERÍA AERONÁUTICA TERMODINÁMICA SÍLABO 1.1 ASIGNATURA : Termodinámica 1.2 CÓDIGO : PRE-REQUISITO : y HORAS SEMANALES : TEORÍA : PRÁCTICA : N DE CRÉDITOS : CICLO : IV 1.7 TIPO DE CURSO : Obigatorio 1.8 DURACIÓN DEL CURSO : 18 Semanas en total 1.9 CURSO REGULAR : 17 Semanas 1.10 EXAMEN SUSTITUTORIO : 01 Semana II. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La asignatura de Termodinámica es un curso Teórico/Practico. La asignatura pertenece al área curricular de formación general, tiene como propósito brindarle al estudiante los conceptos y principios básicos de la Termodinámica y sus aplicaciones vinculadas a los sistemas de vuelo de las aeronaves, y el desarrollo de aprendizajes que permitan al estudiante colectar, clasificar, sintetizar, organizar, analizar e interpretar datos y hacer aplicaciones de los temas teóricos mediante ejemplos ilustrativos y prácticos. Las clases teóricas tienen como propósito el desarrollo del aprendizaje, que permiten al estudiante conocer, conceptualizar y dominar a la perfección los temas que se mencionan a continuación: Propiedades y sistemas termodinámicos Ecuación general de la energía teoría cinética de los gases gases perfectos y reales Segundo principio de la termodinámica Ciclos de sistemas gaseosos entropía y exergía funciones termodinámicas propiedades de las sustancias puras Ciclos de vapor- Ciclos frigoríficos Escurrimiento de gases y vapores mezcla de gases y vapores fundamentos de termotransferencia termoquímica y combustión. Con las clases teóricas y prácticas, se debe lograr que los estudiantes tengan la base que le permita solucionar los problemas comunes que se presentan en en las aeronaves. INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 1

2 El Contenido del curso comprende los siguientes tópicos: 1. Propiedades y sistemas termodinámicos 2. Ecuación general de la energía 3. Teoría cinética de los gases 4. Gases perfectos y reales 5. Segundo principio de la termodinámica 6. Ciclos de sistemas gaseosos. Entropía y exergía 7. Funciones termodinámicas 8. Propiedades de las sustancias puras 9. Ciclos de vapor 10. Ciclos frigoríficos 11. Escurrimiento de gases y vapores 12. Mezcla de gases y vapores 13. Fundamentos de termotransferencia 14. Termoquímica y combustión III. COMPETENCIA Utiliza los conceptos de la termodinámica como una herramienta para comprender y razonar los fundamentos y principios que ocurren en los diferentes sistemas termodinámicos. Estimula el espíritu crítico ante los fenómenos que ocurren o puedan aparecer, inherentes a los sistemas termodinámicos y permite la toma de decisión ante mediciones de propiedades de forma adecuada. Conoce los principios, teorías y aspectos básicos necesarios de gran utilidad para el desarrollo de otras asignaturas inherentes a la aeronáutica. Como actitud, logra el pensamiento y razonamiento lógico de las bases del funcionamiento de los sistemas termodinámicos, sistemas de termotranferencia, combustión y el empleo de los principios, teorías y modelos para su análisis y evaluación. Como destreza, optimiza el empleo de los sistemas termodinámicos y otros sistemas afines aeronáuticos y ser exigente de las medidas preventivas (mantenimiento y procesos) para preservar, corregir los daños o alargar la vida en servicio de los sistemas. IV. CAPACIDADES UNIDAD N 1: Propiedades y sistemas termodinámicos 1. Propiedades: Comprende e interpreta el concepto de propiedades que se pueden observar, medir o cuantificar en las sustancias dentro de un sistema termodinámico. Clasifica las propiedades de acuerdo por su relación con la INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 2

3 masa y por su relación con el estado interno molecular, y también verifica los sistemas de unidades. 2. Sistemas termodinámicos: Describe a un sistema termodinámico. Comprende, interpreta y aplica los conceptos de sistemas cerrados y de sistemas abiertos. Unidad N 2: Ecuación de la energía y primer principio de la termodinámica 1. Ecuación general de la energía: Comprende, interpreta y aplica el concepto de conservación de la energía tanto para sistemas cerrados y sistemas abiertos. Comprende el primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados y el primer principio para sistemas abiertos. Unidad N 3: Gases perfectos y reales 1. Teoría cinética de los gases: Comprende y analiza los principios fundamentales de la teoría cinética de los gases, describiendo el comportamiento de un gas ideal a nivel molecular, describe las propiedades presión, temperatura y velocidad de las moléculas. Calores Específicos a Presión y Volumen Constante. Energía Interna y Entalpia. 2. Gases perfectos y reales: Comprende e interpreta el modelo de gas ideal. F o r m a s d e la Ec d e Estado. Comprende los procesos con gases ideales. Analiza al gas ideal mediante el proceso isobárico, proceso isotérmico, proceso Isócoro, proceso politrópico y el proceso adiabático reversible. Analiza los gases reales mediantes ecuaciones empíricas. Aplica el método fácil utilizando el factor de compresibilidad, comprende la ecuación de Van Der Waals y la ecuación de Beattie Bridgeman Unidad N 4: Segundo principio de la termodinámica, entropía y exergía 1. Segundo principio de la termodinámica: Comprende e interpreta los conceptos de los enunciados de Kelvin Plank y de Clausius. Comprende y analiza a la máquina térmica, máquina refrigeradora, y a la máquina bomba de calor. Evalúa la eficiencia de las maquinas térmicas y el coeficiente de perfomance de la refrigeradora y la bomba de calor. Comprende el principio de Carnot, la escala termodinámica de temperaturas, la desigualdad de Clausius. 2. Ciclos de sistemas gaseosos: Ciclo de las máquinas térmicas. Ciclo Otto. Ciclo Diesel. Ciclo Brayton. Ciclo de compresión. 3. Entropía: Comprende e interpreta los conceptos de entropía para gases perfectos, utiliza los diagramas en función de la entropía. Analiza los procesos reversibles e irreversibles con la entropía. Evalúa el cambio de entropía para un gas perfecto. Analiza el ciclo de Carnot con entropía. INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 3

4 4. Exergía: Comprende e interpreta los conceptos de energía disponible, el trabajo máximo para sistemas cerrados y para sistemas abiertos. Comprende la irreversibilidad, hará un balance de exergía para sistemas abiertos. Unidad N 5: Funciones Termodinámicas 1. Funciones termodinámicas: El alumno comprenderá las funciones de Gibbs y de Helmholtz. Determinará las ecuaciones de Maxwell partiendo de conceptos matemáticos. Unidad N 6: Propiedades de las sustancias puras 1. Sustancia pura: Comprende y analiza las sustancias puras y sus procesos con cambio de fase, presentando diagramas de propiedades y de superficies. Determinará la calidad y humedad de una sustancia pura. Aprenderá a manejar las tablas termodinámicas para el vapor y refrigerantes. Unidad N 7: Ciclos de vapor 1. Ciclos de vapor: Define, comprende e interpreta el ciclo de Carnot para vapores, define y comprende el ciclo de Rankine ideal y ciclo Rankine real. Aprenderá a determinar la eficiencia del ciclo. Aprenderá a mejorar la eficiencia del ciclo sobrecalentando el vapor, recalentando el vapor y utilizará el ciclo regenerativo para el ahorro de combustible. Comprenderá el funcionamiento del ciclo binario. Unidad N 8: Ciclos frigoríficos 1. Ciclos frigoríficos: Describe el ciclo inverso de Carnot. Comprende y analiza el ciclo de compresión de vapor de un refrigerante. Determinará el coeficiente de performance del sistema de refrigeración. Evaluará el COP de una planta de refrigeración con compresores de dos etapas y con dos evaporadores. Comprende y analiza el ciclo de refrigeración por absorción, el ciclo en cascada. Analiza el ciclo como bomba de calor y evaluará su COP. Unidad N 9: Escurrimiento de gases y vapores 2. Escurrimiento de gases y vapores: Describe el escurrimiento de gases y vapores. Analiza el escurrimiento a volumen constante, el escurrimiento isotérmico, el escurrimiento adiabático. Analiza las Toberas, determinando su caudal. Dimensionamiento. Presión, velocidad y sección critica. Velocidad del sonido, número de Mach. Analiza los Difusores. La tobera venturi. Unidad N 10: Mezcla de gases y vapores 3. Mezcla de gases y vapores: Comprende y analiza al aire húmedo, mezcla saturada y no saturada. Determinará la humedad absoluta y la humedad relativa, utilizará la carta psicométrica. Aprenderá a determinar el punto de rocío, aplicaciones para procesos. Unidad N 11: Fundamentos de termotransferencia INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 4

5 1. Fundamentos de termotransferencia: Comprenderá las distintas formas de transmisión de calor. Aprenderá a conocer la transmisión de calor por conducción, convección y radiación. Comprenderá la transmisión de calor para fluidos en movimiento ya sea para flujo en paralelo y flujos en contraflujo. Unidad N 12: Termoquimica y combustión 1. Termoquímica y combustión: Comprenderá los principios de la termoquímica, sus reacciones químicas a v=cte y a p=cte. Aprenderá a determinar el calor de formación y el calor de combustión, poderes caloríficos inferior y superior, la temperatura de llama adiabática. V. METODOLOGÍA: Al inicio del curso, el profesor hará la presentación introductoria del mismo y explicará el sílabo, enfatizando que promoverá la práctica, talleres, investigación y el diálogo constante con los alumnos para ayudar a que fijen y profundicen mejor los conceptos, los métodos y conocimientos que vayan adquiriendo. Se destacará la importancia de la participación espontánea de los alumnos en las clases teóricas y prácticas del curso y que como estudiantes universitarios, no sólo deben limitarse a conocer lo tratado en clase, sino que deben investigar sobre los diferentes temas tratados. En esencia, la asignatura se desarrollará con los siguientes lineamientos metodológicos: 1. El profesor del curso, en cada clase presentará: el fundamento teórico de los diferentes temas, siguiendo el orden que se señala en el programa analítico. Además desarrollará talleres de problemas y propiciará y estimulará la intervención de los alumnos en la clase. Dejará temas y trabajos prácticos (problemas) de diferentes niveles de complejidad, para que los alumnos investiguen y /o desarrollen en grupo o en forma personal. 2. En caso que los alumnos encuentren mayor dificultad para resolver cualquier problema relacionado con la asignatura, podrán realizar la respectiva consulta al profesor responsable de la asignatura. 3. Es requisito, que el alumno en todos los trabajos prácticos (problemas), monografías, presentaciones, etc. haga uso intensivo de la Tecnología de la Información. (Internet, Intranet, Red de la EAPIA y Correo Electrónico). VI. EVALUACIÓN: El Reglamento vigente de la UAP, exige la asistencia obligatoria a clases y que el profesor pase la lista de asistencia en cada clase que dicta, registrando las inasistencias, en el registro proporcionado por la Universidad. Los alumnos no podrán sobrepasar el 30% de inasistencias justificadas a las horas lectivas teóricas, ni el 20% a las prácticas para tener derecho a evaluación. Dada la naturaleza del curso respecto a que imparte conocimientos pero INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 5

6 además es de suma importancia la transmisión directa de la experiencia del profesor y que los alumnos participen activamente en el aula, se reitera que es de vital importancia la asistencia a clases. INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 6

7 Debe quedar perfectamente entendido que sólo cuando el alumno asiste a clases y se encuentre al día en los pagos correspondientes, gana el derecho de ser evaluado y que en todo momento estará presente la normatividad expresada en el Reglamento de la UAP. La Modalidad de Evaluación será la siguiente: - Trabajo Académico (TA), El Sistema de Evaluación Permanente de la UAP, contempla las siguientes modalidades de Trabajo Académico: Participación en clase. Prácticas calificadas. Seminarios de discusión. Trabajos de investigación, experimentación u observación. Trabajos de producción. Elaboración de proyectos. Exposiciones. Trabajos de aplicación. Resolución de casos y problemas. - Examen Parcial (EP), que consiste de una evaluación teórico - práctico de conocimiento y donde el alumno dará sus respuestas por escrito. - Examen Final (EF), que consiste en la evaluación teórico - práctico de conocimiento de todo el curso y donde el alumno dará sus respuestas por escrito. La ponderación de notas que el profesor debe mantener es la siguiente: Descripción Ponderación Porcentaje Examen Parcial Peso 3 30% Examen Final Peso 3 30% Trabajo Académico Peso 4 40% - Examen Sustitutorio (ES), que consiste en la evaluación teórico - práctico de conocimiento de todo el curso y donde el alumno dará sus respuestas por escrito. La nota obtenida en el examen Sustitutorio, reemplazará la nota más baja que el alumno haya obtenido en su Primer examen Parcial o en el Examen Final y de proceder el reemplazo, se recalculará la nueva nota final. Las calificaciones de los exámenes se regirán por el sistema vigesimal. Para aprobar una asignatura se requiere calificación mínima de 11,00 puntos. Al establecer el promedio final, el residuo igual o superior a cinco décimas (0,5), deberá ser considerado como un punto a favor del alumno. INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 7

8 VII. PROGRAMACION DE UNIDADES TEMÁTICAS Unidad N 1: Propiedades y sistemas termodinámicos Capacidad N 1: Comprende e interpreta el concepto de propiedades que se pueden observar, medir o cuantificar en las sustancias dentro de un sistema termodinámico. Clasifica las propiedades de acuerdo por su relación con la masa y por su relación con el estado interno molecular, y también verifica los sistemas de unidades. Semana N 1: Propiedades y sistemas termodinámicos Propiedades termodinámicas, S istema de Unidades. Clasificación de propiedades. Sistema Termodinámico Sistemas Cerrados. Masa de control Sistemas abiertos Volumen de control. Conoce, distingue, interioriza, se familiariza y comprende claramente los conceptos. y constructivo. aplicaciones.. gestiona su aprendizaje. buscando información. nueva Capacidad N 2: Describe a un sistema termodinámico. Comprende, interpreta y aplica los conceptos de sistemas cerrados y de sistemas abiertos. Unidad N 2: Ecuación general de la energía Semana N 2 y 3: Ecuación general de la energía conceptos de la P rimera Ley de la Termodinámica. Aplica las leyes para resolver problemas. Conservación de la energía. Primer principio de la termodinámica para una masa de control. Energía almacenada Trabajo para una masa de control. Primer principio de la termodinámica para una volumen de control y constructivo. gestiona su aprendizaje. INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 8

9 Capacidad N 1: Comprende, interpreta y aplica el concepto de conservación de la energía tanto para sistemas cerrados y sistemas abiertos. Comprende el primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados y el primer principio para sistemas abiertos. Unidad N 3: Teoría cinética de los gases, gases perfectos y reales Capacidad N 1: Comprende y analiza los principios fundamentales de la teoría cinética de los gases, describiendo el comportamiento de un gas ideal a nivel molecular, describe las propiedades presión, temperatura y velocidad de las moléculas. Semana N 04: Teoría cinética de los gases, gases perfectos y reales Teoría cinética de los gases Modelo gas ideal. Procesos con gases ideales. Proceso isobárico, Proceso isotérmico, isócoro, politrópico y adiabático reversible. Proceso real, Factor de compresibilidad. conceptos de la teoría cinética de los gases. Utiliza los modelos del gas ideal y lo aplica a crítico y constructivo. procesos. Utiliza gráficas para representar los procesos. Desarrolla un espíritu Capacidad N 2: Comprende e interpreta el modelo de gas ideal. Comprende los procesos con gases ideales. Analiza al gas ideal mediante el proceso isobárico, proceso isotérmico, proceso isócoro, proceso politrópico y el proceso adiabático reversible. Analiza los gases reales mediantes ecuaciones empíricas. Aplica el método fácil utilizando el factor de compresibilidad, comprende la ecuación de Van Der Waals y la ecuación de Beattie Bridgeman Unidad N 4: Segundo principio de la termodinámica Capacidad N 1: Comprende e interpreta los conceptos de los enunciados de Kelvin Plank y de Clausius. Comprende y analiza a la máquina térmica, máquina refrigeradora, y a la máquina bomba de calor. Evalúa la eficiencia de las maquinas térmicas y el coeficiente de perfomance de la refrigeradora y la bomba de calor. Comprende el principio de Carnot, la escala termodinámica de temperaturas, la desigualdad de Clausius Semana N 05: Segundo principio de la termodinámica INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 9

10 Segundo principio de la termodinámica Enunciados de Kelvin Plank y de Clausius. Máquina térmica. Máquina refrigeradora. Bomba de calor. Eficiencia de las máquinas térmicas y la eficiencia de la refrigeradora y bomba de calor. Principios de Carnot, escala termodinámica de temperaturas, desigualdad de Clausius.. conceptos de la segunda ley. Evalúa la eficiencia y el COP de máquinas. Resuelve y desarrolla problemas y calcula parámetros. Emplea la representación grafica y calcula Desarrolla un espíritu crítico y constructivo. gestiona su aprendizaje. Unidad N 5: Ciclos de sistemas gaseosos, entropía y exergía Capacidad N 1: Comprende e interpreta los ciclos de las máquinas térmicas, como el ciclo Otto., el ciclo Diesel, el ciclo Brayton y el ciclo de compresión. Semanas N 06 y 07: Ciclos de sistemas gaseosos, entropía y exergía Ciclo Otto, Ciclo Diesel. Ciclo Brayton, C iclo de compresión. Cambio de entropía para un gas ideal. Ciclo de Carnot con entropía. Energía disponible, Trabajo máximo, Irreversibilidad. Balance de exergía para sistemas abiertos. conceptos de la segunda ley. Resuelve y desarrolla problemas y calcula parámetros. Emplea la representación grafica y calcula Desarrolla un espíritu crítico y constructivo. Capacidad N 2: Comprende e interpreta los conceptos de entropía para gases ideales. Analiza y evalúa el cambio de entropía para un gas ideal. Analiza el ciclo de Carnot con entropía. Comprende e interpreta los conceptos de energía disponible, el trabajo máximo para sistemas cerrados y para sistemas abiertos. Comprende la irreversibilidad, hará un balance de exergía para sistemas abiertos. INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 10

11 Semana N 08: Continuación del tema anterior Examen parcial Unidad N 6: Funciones termodinámicas Capacidad N 1: El alumno comprenderá las funciones de Gibbs y de Helmholtz. Determinará las ecuaciones de Maxwell partiendo de conceptos matemáticos. Semana N 09 Funciones termodinámicas Funciones de Gibbs y de Helmholtz. Conceptos matemáticos y conceptos termodinámicos Ecuaciones de Maxwell conceptos, propiedades.. Utiliza los métodos gráficos y analíticos. y constructivo. Unidad N 7: Propiedades de las sustancias puras Capacidad N 1: Comprende y analiza las sustancias puras y sus procesos con cambio de fase, presentando diagramas de propiedades y de superficies. Determinará la calidad y humedad de una sustancia pura. Aprenderá a manejar las tablas termodinámicas para el vapor y refrigerantes. Semana N 10: Propiedades de las sustancias puras INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 11

12 Sustancia pura. Proceso con cambio de fases Diagramas de propiedades representando las fases. Calidad y humedad. Manejo de tablas termodinámicas. conceptos, propiedades y métodos gráficos y analíticos. Utiliza los métodos gráficos y analíticos. Emplea la representación grafica y constructivo. Unidad N 8: Ciclos de vapor Capacidad N 1: Define, comprende e interpreta el ciclo de Carnot para vapores, Define y comprende el ciclo de Rankine ideal y ciclo Rankine real. Aprenderá a determinar la eficiencia del ciclo. Aprenderá a mejorar la eficiencia del ciclo sobrecalentando el vapor, recalentando el vapor y utilizará el ciclo regenerativo para el ahorro de combustible. Comprenderá el funcionamiento del ciclo binario.. Semana N 11: Ciclos de vapor Ciclo de Carnot para vapores. Ciclo Rankine ideal Ciclo Rankine real. Eficiencia del ciclo. Mejoramiento de la eficiencia del ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento. Ciclo regenerativo par el ahorro de combustible. conceptos, propiedades y métodos gráficos y Unidad N 9: Ciclos frigorificos analíticos. Utiliza los métodos gráficos y analíticos. Emplea la representación grafica y constructivo. Capacidad N 1: Describe el ciclo inverso de Carnot. Comprende y analiza el ciclo de compresión de vapor de un refrigerante. Determinará el coeficiente de performance del sistema de refrigeración. Evaluará el COP de una planta de refrigeración con compresores de dos etapas y con dos evaporadores. Comprende y analiza el ciclo de refrigeración por absorción, el ciclo en cascada. Analiza el ciclo como bomba de calor y evaluará su COP Semana N 12: Ciclos frigorificos INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 12

13 conceptos, propiedades y métodos gráficos y analíticos. Utiliza los métodos gráficos y constructivo. y analíticos. Concepto de ciclo inverso de Carnot. Ciclo de compresión de vapor. COP de una planta de refrigeración. Ciclo por absorción Ciclo en cascada. buscando actualizada. información Unidad N 10: Escurrimiento de gases y vapores Capacidad N 1: Describe el escurrimiento de gases y vapores. Analiza el escurrimiento a volumen constante, el escurrimiento isotérmico, el escurrimiento adiabático. Analiza las Toberas, determinando su caudal. Dimensionamiento. Presión, velocidad y sección critica. Velocidad del sonido, número de Mach. Analiza los Difusores. La tobera Venturi. Semana N 13: Escurrimiento de gases y vapores Concepto de escurrimiento de gases. Escurrimiento a volumen constante, a temperatura constante y escurrimiento adiabático. Toberas. Velocidad del sonido. Numero de Mach Difusores. conceptos, propiedades y métodos gráficos y analíticos. Utiliza los métodos gráficos y analíticos. Emplea la representación grafica Unidad N 11: Mezcla de gases y vapores y constructivo. Capacidad N 1: Comprende y analiza al aire húmedo, mezcla saturada y no saturada. Determinará la humedad relativa y la humedad especifica, utilizará la carta psicométrica. Aprenderá a determinar el punto de rocío, aplicaciones para procesos. S emana N 14: Mezcla de gases y vapores INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 13

14 Concepto de aire húmedo conceptos, propiedades Mezcla saturada y no y métodos gráficos y saturada. analíticos. Humedad absoluta y Utiliza los métodos humedad especifica gráficos y analíticos. Uso de la Los emplea y conoce los carta psicométrica Punto de Rocío. pro y contras de su uso Emplea la representación grafica Desarrolla un espíritu crítico y constructivo. Unidad N 12: Fundamentos de termotransferencia Capacidad N 1: Comprenderá las distintas formas de transmisión de calor. Aprenderá a conocer la transmisión de calor por conducción, convección y radiación. Comprenderá la transmisión de calor para fluidos en movimiento ya sea para flujo en paralelo y flujos en contraflujo. Semana N 15: Fundamentos de termotransferencia Transferencia de calor por conducción. Transferencia de calor por convección. Transferencia de calor por radiación. Transmisión de calor para fluidos en movimiento, en paralelo y en contraflujo. conceptos, propiedades y métodos gráficos y analíticos. Utiliza los métodos gráficos y constructivo. y analíticos. Unidad N 13: Termoquímica y combustión Capacidad N 1: Comprenderá los principios de la termoquímica, sus reacciones químicas a v=cte y a p=cte. Aprenderá a determinar el calor de formación y el calor de combustión, poderes caloríficos inferior y superior, la temperatura de llama adiabática. Semana N 16: Termoquímica y combustión INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 14

15 Principios de termoquímica. Balance de las reacciones químicas. Calor de formación. Calor de combustión. Poder calorífico superior y superior. Temperatura de llama adiabática. conceptos, propiedades y métodos gráficos y analíticos. Utiliza los métodos gráficos y analíticos. y constructivo. Semana N 17 Examen Final Semana N 18 Examen Sustitutorio VIII. BIBLIOGRAFÍA 1. Bibliografía Básica Faires, V: Termodinámica Zemasky, M: Calor y Termodinámica Shapiro, M: Termodinámica Técnica. Apuntes específicos del docente. 2. Bibliografía Complementaria Cengel, Y: Termodinámica Baeher, H: Tratado Moderno de Termodinámica Wark: Termodinámica Ninci, M: Termodinámica Tecnica Huang, F: Ingeniería termodinámica Bados Estrada: Transmisión de Calor 3. Bibliografía Electrónica Enlaces interesantes y Bibliográficos de Internet indicados por el docente. INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 15

16 Pueblo Libre, Marzo del 2015 INGENIERÍA AERONÁUTICA UAP: TERMODINÁMICA Página 16

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