PRACTICA 2a -. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE ADIABÁTICO DE GASES (Método Clement-Desormes)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PRACTICA 2a -. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE ADIABÁTICO DE GASES (Método Clement-Desormes)"

Transcripción

1 PRACTICA 2a -. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE ADIABÁTICO DE GASES (Método Clement-Desormes) GRUPO X-17-S1 MESA 2 RAUL SANZ GOMEZ SANDRA RODRIGUEZ RODRIGO ROBERTO SÁNCHEZ IZQUIERDO DAVID REDONDO DURAND

2 INTRODUCCIÓN Objetivos Los objetivos al realizar esta práctica eran observar el efecto térmico de la expansión adiabática de los gases, y determinar la relación entre los calores específicos molares a presión y volumen constante del aire (: coeficiente adiabático). Fundamento teórico El método de Clement-Desormes se basa en el enfriamiento que se produce en un gas cuando se expande según un proceso adiabático (expansión brusca, en la que no hay tiempo para que el sistema reciba el calor equivalente al trabajo que realiza en la expansión), seguido de un calentamiento a volumen constante, hasta la temperatura inicial (proceso isotermo). Éste método consiste en medir la pendiente de una adiabática y de una isoterma, para determinar el coeficiente adiabático, que es la relación entre la pendiente de ambos procesos como demostraremos a continuación. Diagrama P-V de los procesos en el método Clement-Desormes: Procesos que sigue: Expansión adiabática del punto A al B Calentamiento a volumen constante de B a C Transformación isoterma La ley de Boyle es la ecuación que relaciona dos estados mediante una transformación isoterma: Así la pendiente de un proceso isotérmico es: = (= )

3 +=0 = Transformación adiabática Según el Primer Principio se deduce que para dos estados que se unen mediante una transformación adiabática (siendo = ): = = = Así la pendiente de un proceso adiabático es: Así al tener que: Deducimos que: + =0!" = =!" = =!" =!" Por lo tanto tan sólo hay que medir la pendiente media de la adiabática, y la pendiente media de la isoterma para hallar el valor de Otro método más sencillo para determinar el coeficiente adiabático, sería a través de las ecuaciones que rigen el proceso ABC Ecuación AB (adiabática): # =# $ Ecuación BC (isocora) o bien AC (isoterma) : # =# = # #

4 Luego = # # # = # # # = ln# ln# $ ln# ln# Siendo # =# $ +'(h # =# $ +'(h Y teniendo en cuenta que '(h # $, entonces ln(1+,), para x pequeño, de donde se obtiene la aproximación = h h h PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Montaje

5 Procedimiento 1. Se realiza el montaje de la figura anterior. Al recipiente se le une tanto una bomba para introducir aire, el termómetro para medir la temperatura en el interior del recipiente, la llave para expulsar aire, y el manómetro para medir la presión en el recipiente 2. Inicialmente y con el recipiente a la presión atmosférica # $, introducimos aire con la bomba hasta la presión # (medida con el manómetro), hasta que en el manómetro hay una presión diferencial de unos 200 mm de agua o líquido manométrico. 3. En la compresión el gas se calienta algo y se esperan unos 2 minutos para que se alcance el equilibrio. Se anota la altura diferencial h. Las condiciones de estado inicial del aire serán: #=# =#./012é4! +h (#567ó :;) = (<5:=5: ><?79) = (@;ú<9 ; 5 779) 4. Se abre la llave del recipiente dejando escapar aire hasta que se iguala la presión a al atmosférica. Suponiendo el proceso rápido y adiabático, la temperatura bajará algo, con lo que las condiciones del nuevo estado serán: #=# $ =#./012é4! (#567ó9 :<@6Bé57 :) = (<5:=5: :;(@ <9@5 C= ) = (D; ; <á6 ;@ C= 6 6 :ó) 5. Por último se deja alcanzar al gas dentro del recipiente, la temperatura ambiente (proceso isócoro, ya que deberemos cerrar la llave una vez alcanzada la presión atmosférica), esperando más o menos unos 2 minutos para que se caliente el aire. Se anota la altura diferencial h. #=# =#./012é4! +h (#567ó9 B79:;) = (<5:=5: :<?79) = (D; ; <á6 ;@ C= 6 6 :ó) 6. Realizar este proceso 6 veces, con cuidado de no derramar el líquido manométrico, para tomar diferentes medidas con las cuales poder hacer una regresión lineal, y tener así una mayor precisión

6 Toma de datos Realizamos el procedimiento anteriormente explicado, paso por paso. Primero realizamos el montaje de la foto de la página anterior. Luego inyectamos aire dentro del recipiente gracias a la bomba, y posteriormente leemos la primera presión midiendo la altura h en el manómetro, que es el resultado de la diferencia entre las alturas del líquido manométrico. Seguidamente abrimos la llave, y dejamos que se iguale la presión con la atmosférica. Tras esto esperamos unos 2 minutos para que el aire se caliente, y se encuentre a la temperatura ambiente, para proceder a la lectura de la presión, midiendo la altura h en el manómetro. Este proceso lo repetimos 6 veces, y los resultados obtenidos fueron: Medida Alturas manométricas para h h (mm) Alturas manométricas para h h (mm) RESULTADO OBTENIDOS Se realiza la Regresión lineal, en la cual la recta se rige mediante la ecuación: h =<(h h )+9 En la cual <=, y 9=0 debido a que la ecuación debe de pasar por el origen (se podría decir que es un dato más, por el cual forzamos a pasar a la recta). Medida h1 h1-h2 γ , , , , , ,

7 h1(mm) h 1 Coeficiente adiabático h1-h2(mm) y = 1,316x R² = 0,895

8 PRACTICA 2b -. DETERMINACIÓNDELCOEFICIENTE ADIABÁTICO DE GASES (Oscilador de Flammersfeld) GRUPO X-17-S1 MESA 2 RAUL SANZ GOMEZ SANDRA RODRIGUEZ RODRIGO ROBERTO SÁNCHEZ IZQUIERDO DAVID REDONDO DURAND

9 INTRODUCCIÓN Objetivo Obtener el índice adiabático del aire por el método de Rüchardt. Definición Coeficiente adiabático El término adiabático se refiere al proceso en el que no es posible el intercambio térmico entre el interior y el exterior. En el caso particular de los gases ideales, la relación entre la presión P y el volumen V de un gas que experimenta un proceso adiabático, siendo éste reversible, viene dada por la relación: P V γ = cte Siendo γ el coeficiente adiabático, definido a su vez como la relación entre los calores específicos molares a presión constante y a volumen constante, Cp y Cv : Método de Rüchardt γ = F G Una masa de plástico oscila en un tubo de vidrio. La oscilación es posible gracias a un volumen de gas que hace que la masa baje al escaparse por una ranura y que suba al ganar presión proporcionada por la bomba. En este caso se determinará el coeficiente adiabático midiendo la oscilación periódica. Fundamento Teórico El oscilador, situado dentro de un tubo de vidrio, oscilará gracias al gas que intenta escapar al exterior mediante esa única apertura. Debido a que se acumula un ligero exceso de presión el oscilador subirá. Después de que parte de ese aire se pierda por el orificio, se perderá el exceso de presión de tal manera que el oscilador bajará. Este proceso se repetirá varias veces. Si el cuerpo sufre oscilaciones respecto a la posición de equilibrio para una pequeña distancia x, entones p se toma en cuenta como una variación p y la expresión para las fuerzas que tienen lugar es: F (presión) = π r 2 p= m H I. H= m a a = J4H F / = ω2 x (1) Donde m es la masa del oscilador y r su radio.

10 P = p + / M J4H = Presión interna del gas Tomando como base la ecuación de un proceso adiabático, ya que el proceso se lleva a cabo con rapidez, donde V es el volumen del gas: p V γ = cte V γ dp + γv γ-1 pdv = 0 Vdp + γ pdv = 0 dp = γ NOP N P p = γ Q Q (2) Sustituyendo ambas ecuaciones, (2) en (1), con = π x r 2 ω= ST2 5 4 < Figura 1. Principio del método utilizado para medir el coeficiente adiabático.

11 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Una vez se haya colocado el material según se indica en la figura de la primera página siguiendo los siguientes pasos: - Colocar una botella de aspiración entre el oscilador del gas y la bomba que actúa como un amortiguador. - Insertar un tubo de vidrio en ángulo recto lleno de algodón en el tubo de alimentación para atrapar la humedad - Limpiar el tubo de precisión con alcohol antes de colocarlo para eliminar el polvo Se debe proseguir la práctica de la siguiente manera: 1. Introducir el oscilador en el tubo (dejando cierta distancia de la apertura con el fin de que sea expulsado) después de haber encendido la bomba y haber abierto ligeramente la válvula, para que haya flujo de aire en el Oscilador de gas según Flammersfeld. 2. Con el cronómetro medir el tiempo invertido en 50 oscilaciones. (6)= t(s) n T = periodo (s) t = tiempo medido (s) n = número de oscilaciones 3. Medir la masa mdel oscilador así como su diámetro 2r 4. Obtener la expresión de la presión del barómetro y calcular la presión interna del gas con su expresión anteriormente citada. 5. Calcular el coeficiente adiabático teniendo en cuenta como dato: V = 1, m 3 RESULTADOS Con el fin de llegar a un valor más exacto del periodo, ya que el movimiento del cuerpo de plástico puede producir cargas estáticas dentro del tubo que distorsionen las lecturas, se han tomado diferentes medidas: Tiempo ,87 17,95 Oscilaciones Periodo 0,34 0,356 0,346 0,359 Por lo que: T = $,Z[$,\][$,Z][$,\^ Z = 0,3504 s

12 Error: (0,34-0,3504) 2 (0,356-0,3504) 2 (0,346-0,3504) 2 (0,359-0,3504) 2 1, , , , ,$_ $`a [(,][,^Z[b,^) $`c = 1, \ (\) Τ = d1,16 10 \ = Por lo que la expresión del periodo queda como: 0,350 ±0,003 (s) Tabla de datos: Tiempo medido t (s) 17,95 Nº oscilaciones n 50 Periodo T (s) 0.35 Presión externa P 0 (Pa) 99991,77 Masa del oscilador m (g) 4,6 Diámetro del oscilador d (dm) 0,12 Masa Flammersfeld vacío m vacío (g) Masa Flammersfeld lleno m agua (g) Densidad agua p (g/dm 3 ) Volumen del gas V (dm 3 ) 1,14 Presión interna p (Pa) ,3 Coeficiente adiabático X 1,27 Operaciones realizadas: Para calcular la presión interna: El coeficiente adiabático: p = 99991,77 + Z,\^ $`g ^,_ J h i,ijhj H k H = ,3Pa γ = ]Z Z,\^ $`g,z $`g ($,\ H $$_, $,$ a ) = 1,27

13 CONCLUSIÓN Al comparar los resultados obtenidos se comprueba que ambos métodos (tanto el de Clement- Desormes como el de Rüchardt) son igualmente válidos para calcular el valor del coeficiente adiabático. Además, gracias a ellos, se puede observar de manera empírica algo tan abstracto como es el aire y su comportamiento.

DETERMINACION DEL COEFICIENTE ADIABATICO DEL AIRE METODO DE CLEMENT-DESORNE

DETERMINACION DEL COEFICIENTE ADIABATICO DEL AIRE METODO DE CLEMENT-DESORNE DETERMINACION DEL COEFICIENTE ADIABATICO DEL AIRE METODO DE CLEMENT-DESORNE GRUPO: x-15-s1-mesa 3 Soralla Serrano Fernández 49809 Koldo Imanol de Miguel Barredo 49782 1.- OBJETIVO El objetivo de la práctica

Más detalles

(Método de Clement- Desormes)

(Método de Clement- Desormes) ÍNDICE DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE ADIABÁTICO DEL AIRE...3 (Método de Clement- Desormes)...3 Objetivos:...3 Introducción:...3 Método Experimental:...4 Material:...4 Resultados obtenidos:...4 Conclusiones:...5

Más detalles

Determinación del coeficiente adiabático del aire. Método de Clement- Desormes. Fundamento Teórico

Determinación del coeficiente adiabático del aire. Método de Clement- Desormes. Fundamento Teórico Determinación del coeficiente adiabático del aire Método de Clement- Desormes Fundamento Teórico Los objetivos de esta práctica son observar el efecto térmico de la expansión adiabática de los gases y

Más detalles

INFORME PRÁCTICA 2: COEFICIENTE ADIABATICO DE GASES

INFORME PRÁCTICA 2: COEFICIENTE ADIABATICO DE GASES V 15:00 S 3 Laboratorio Termodinámica INFORME PRÁCTICA 2: COEFICIENTE ADIABATICO DE GASES Miembros del grupo: Oscar Cordero Moya 49919 David Díaz Torres 49927 Fernando de la Cruz 49921 Ignacio Fernández

Más detalles

Determinación del Coeficiente Adiabático del Aire.

Determinación del Coeficiente Adiabático del Aire. Practica 2 Laboratorio Termodinámica: Determinación del Coeficiente Adiabático del Aire. Realizado por grupo V17S1M3: Oscar Rodríguez Sagundo. José Ignacio Ruipérez Conde. Carlos Serrano Jiménez. 1 Objetivo:

Más detalles

2.A) DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE ADIABATICO DEL AIRE. (Método de Clement-Desormes)

2.A) DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE ADIABATICO DEL AIRE. (Método de Clement-Desormes) - PRÁCTICA Nº2 TERMODINÁMICA - 2.A) DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE ADIABATICO DEL AIRE. (Método de Clement-Desormes) 2.B) DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE ADIABÁTICO DE GASES. (Oscilador de Flammersfeld) GRUPO

Más detalles

COEFICIENTE ADIABÁTICO DEL AIRE

COEFICIENTE ADIABÁTICO DEL AIRE Prácticas de Termodinámica COEFICIENTE ADIABÁTICO DEL AIRE (21/09/2012) V-15-S1-M4 Macías Rodríguez, Javier Martín Ortiz, Cristina Medina Santano, Alejandro PRÁCTICA 2-a Determinación del coeficiente adiabático

Más detalles

LABORATORIO DE TERMODINÁMICA

LABORATORIO DE TERMODINÁMICA LABORATORIO DE TERMODINÁMICA CURSO 2012-2013 PRÁCTICA 2: COEFICIENTE ADIABÁTICO 1 Grupo: V15S2M1 Adrián Jorge Pérez de Muniain Pérez Félix Pastor Álvarez Juan Antonio Pámpano Ruiz Illán Pintado González

Más detalles

PRACTICA 2 DE TERMODINAMICA:

PRACTICA 2 DE TERMODINAMICA: PRACTICA 2 DE TERMODINAMICA: Determinación del coeficiente adiabático del aire Grupo V 15:00 S-3 (M 201) Jorge Guillermo Fernández Yáñez Lucas Esteban González Miguel Delgado Pérez Katsu Toshi Dextre Fernández

Más detalles

Practica 2 Determinación del coeficiente adiabático de gases

Practica 2 Determinación del coeficiente adiabático de gases Practica 2 Determinación del coeficiente adiabático de gases Grupo: X-15-S1 (M2) Luis Navarro Gestoso Carlos Morillo Lozano Ismael Martínez Ramos Método a Clement-Desormes ÍNDICE. 1. Procedimiento. 2.

Más detalles

LABORATORIO DE TERMODINÁMICA.

LABORATORIO DE TERMODINÁMICA. LABORATORIO DE TERMODINÁMICA. PRÁCTICA 2: Determinación del Coeficiente Adiabático del Aire a) Método de Clement- Desormes. b) Oscilador de Flammersfeld GRUPO: X17S1M4 INTEGRANTES: -JOSE MARÍA SANZ SANZ.

Más detalles

Medida del índice adiabático del aire

Medida del índice adiabático del aire Medida del índice adiabático del aire Víctor Martínez Flores-50491 Irene nuño Rodriguez-50419 Santiago San Andrés Martínez-50246 David Serret Mayer-50443 Introducción En esta práctica el objetivo es calcular

Más detalles

COEFICIENTE ADIABÁTICO DE GASES

COEFICIENTE ADIABÁTICO DE GASES PRÁCTICA 4A COEFICIENTE ADIABÁTICO DE GASES OBJETIVO Determinación del coeficiente adiabático γ del aire, argón y del anhídrido carbónico utilizando un oscilador de gas tipo Flammersfeld. MATERIAL NECESARIO

Más detalles

Práctica No 14 Determinación experimental del índice adiabático (método de Clement-Desormes)

Práctica No 14 Determinación experimental del índice adiabático (método de Clement-Desormes) Práctica No 14 Determinación experimental del índice adiabático (método de Clement-Desormes) 1. Objetivo general: Determinar experimentalmente el índice adiabático, utilizando el método de Clement- Desormes.

Más detalles

Integrando los estados inicial y final, se tiene:

Integrando los estados inicial y final, se tiene: Integrando los estados inicial y final, se tiene: 2 1 2 1 d Se define así : ' Este se conoce como el coeficiente de Joule y es una medida del efecto del mismo nombre. El comportamiento de la energía interna

Más detalles

1 m 3. 1 kg/min 2 atm 95 ºC. Tomando como volumen de control la cámara aislada, se realiza un balance de energía a esta

1 m 3. 1 kg/min 2 atm 95 ºC. Tomando como volumen de control la cámara aislada, se realiza un balance de energía a esta PROBLEMA 1 Una cámara bien aislada de 1 m 3 de volumen contiene inicialmente aire a 0,1 MPa y 40 ºC como se muestra en la figura. Dos válvulas colocadas en las tuberías de entrada y salida controlan el

Más detalles

Ejercicios complementarios a los del Van Wylen

Ejercicios complementarios a los del Van Wylen Lista 0 Ej.7 Ej.8 Ej.9 Una llanta de automóvil tiene un volumen de 988 in 3 y contiene aire (supuesto gas ideal) a una presión manométrica de 24 lb/in 2 cuando la temperatura es de -2.60 ºC. Halle la presión

Más detalles

Determinación de entalpías de vaporización

Determinación de entalpías de vaporización Prácticas de Química. Determinación de entalpías de vaporización I. Introducción teórica y objetivos........................................ 2 II. Desarrollo experimental...............................................

Más detalles

Práctica 1: Título de un vapor húmedo

Práctica 1: Título de un vapor húmedo Laboratorio Termodinámica Práctica 1: Título de un vapor húmedo Grupo: V17S2M2 -Dan Oliva Martínez - FernandoCampelo Arribas - Sergio Ballesteros Muñoz Introducción Se entiende por vapor saturado el vapor

Más detalles

Determinación de la relación Cp/Cv en gases

Determinación de la relación Cp/Cv en gases Determinación de la relación p/v en gases Objetivo. En esta práctica se determinará la relación entre p/vγ o coeficiente isentrópico de un gas combinando un sencillo proceso de expansión en condiciones

Más detalles

Determinación del coeficiente de dilatación adiabática del aire en condiciones atmosféricas para la ciudad de Medellín.

Determinación del coeficiente de dilatación adiabática del aire en condiciones atmosféricas para la ciudad de Medellín. Determinación del coeficiente de dilatación adiabática del aire en condiciones atmosféricas para la ciudad de Medellín. J. D. Ramírez a, D. Pineda a, D. Olaya a. a departamento de ingeniería ambiental,

Más detalles

PRÁCTICAS DE DE TERMODINÁMICA

PRÁCTICAS DE DE TERMODINÁMICA PRÁCTICAS DE DE TERMODINÁMICA Curso 2011-12 PRACTICA 3: PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA POR DEBAJO DE 100 ºC.CALOR DE VAPORIZACIÓN. Alumnos: - Iván Company Hernando Nº matricula: 49917 - Héctor Calvo Fernández

Más detalles

GUIA DE EJERCICIOS II. (Primera Ley Segunda Ley - Ciclo de Carnot)

GUIA DE EJERCICIOS II. (Primera Ley Segunda Ley - Ciclo de Carnot) UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA TERMODINAMICA. GUIA DE EJERCICIOS II. (Primera Ley Segunda Ley - Ciclo de Carnot) 1. Deducir qué forma adopta la primera ley de la termodinámica aplicada a un gas ideal para

Más detalles

GUIA DE EJERCICIOS (Segunda Ley, Máquinas térmicas y Ciclo de Carnot)

GUIA DE EJERCICIOS (Segunda Ley, Máquinas térmicas y Ciclo de Carnot) Universidad de Santiago de Chile Departamento de Ingeniería Química GUIA DE EJERCICIOS (Segunda Ley, Máquinas térmicas y Ciclo de Carnot) 1) Identificar en un diagrama P-V y P-T, la forma que adoptan los

Más detalles

Nombre... Contestar TODAS las preguntas. Tienen el mismo valor. Tiempo máximo: 1 hora. Sea conciso.

Nombre... Contestar TODAS las preguntas. Tienen el mismo valor. Tiempo máximo: 1 hora. Sea conciso. Examen de TERMODINÁMICA I Curso 1998-99 Troncal - 4,5 créditos 1 de febrero de 1999 Nombre... NOTA Contestar TODAS las preguntas. Tienen el mismo valor. Tiempo máximo: 1 hora. Sea conciso. Teoría 1 (10

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Asignatura: FÍSICA II

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Asignatura: FÍSICA II UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Asignatura: FÍSICA II LABORATORIO DE FÍSICA CICLO: AÑO: Laboratorio: 09 Laboratorio 09: CALOR ESPECÍFICO DE UN GAS A PRESIÓN CONSTANTE (Cp) I. OBJETIVOS

Más detalles

Capitulo 2: Estática de los Fluidos.

Capitulo 2: Estática de los Fluidos. Capitulo 2: Estática de los Fluidos. 1) Explique los siguientes conceptos, leyes: a) Presión manométrica. b) Presión absoluta. c) Presión atmosferica. d)fuerza de empuje. e) Condiciones de equilibrio.

Más detalles

W Q FÍSICA 4 SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2017 GUÍA 2: SEGUNDO PRINCIPIO, MÁQUINAS TÉRMICAS. 1. Demostrar que:

W Q FÍSICA 4 SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2017 GUÍA 2: SEGUNDO PRINCIPIO, MÁQUINAS TÉRMICAS. 1. Demostrar que: FÍSICA 4 SEGUNDO CUARIMESRE DE 07 GUÍA : SEGUNDO PRINCIPIO, MÁUINAS ÉRMICAS. Demostrar que: (a) Los postulados del segundo principio de Clausius y de Kelvin son equivalentes (b) Ninguna máquina cíclica

Más detalles

Enunciados Lista 5 Nota: 7.2* 7.7* 7.9* 7.14* 7.20* 7.21*

Enunciados Lista 5 Nota: 7.2* 7.7* 7.9* 7.14* 7.20* 7.21* Nota: Los ejercicios 7.14, 7.20, 7.21. 7.26, 7.59, 7.62, 7.67, 7.109 y 7.115 tienen agregados y/o sufrieron modificaciones respecto al Van Wylen. 7.2* Considere una máquina térmica con ciclo de Carnot

Más detalles

FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA PROBLEMAS

FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA PROBLEMAS FUNDAMENOS DE ERMODINÁMICA ROBLEMAS 1.- Clasifique cada propiedad como extensiva o intensiva: a) temperatura, b) masa, c) densidad, d) intensidad del campo eléctrico, e) coeficiente de dilatación térmica,

Más detalles

Ecuación de estado del gas ideal

Ecuación de estado del gas ideal Prácticas de laboratorio de Física I Ecuación de estado del gas ideal Curso 2010/11 1 Objetivos Comprobación de la ecuación de estado del gas ideal experimentalmente Construcción de curvas a presión, temperatura

Más detalles

Enunciados Lista 5. Nota: Realizar un diagrama T-s que sufre el agua.

Enunciados Lista 5. Nota: Realizar un diagrama T-s que sufre el agua. 7.2 Considere una máquina térmica con ciclo de Carnot donde el fluido del trabajo es el agua. La transferencia de calor al agua ocurre a 300 ºC, proceso durante el cual el agua cambia de líquido saturado

Más detalles

PARCIAL DE FISICA II 7/6/2001 CASEROS II TEORICO: 1-Enunciar los Principios de la Termodinámica para sistemas cerrados y sistemas abiertos.

PARCIAL DE FISICA II 7/6/2001 CASEROS II TEORICO: 1-Enunciar los Principios de la Termodinámica para sistemas cerrados y sistemas abiertos. PARCIAL DE FISICA II 7/6/2001 CASEROS II ALUMNO: MATRICULA: 1-Enunciar los Principios de la Termodinámica para sistemas cerrados y sistemas abiertos. 2-Obtener la ecuación de las Adiabáticas. 3-Explicar

Más detalles

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II PROBLEMAS RESUELTOS José Carlos JIMÉNEZ SÁEZ Santiago RAMÍREZ DE LA PISCINA MILLÁN 1.- TERMODINÁMICA 1 Termodinámica PROBLEMA

Más detalles

Gases Ideales. Mauricio A. Briones Bustamante SEMESTRE I Liceo de Hombres Manuel Montt Termodinámica - Cuarto Medio.

Gases Ideales. Mauricio A. Briones Bustamante SEMESTRE I Liceo de Hombres Manuel Montt Termodinámica - Cuarto Medio. Liceo de Hombres Manuel Montt Termodinámica - Cuarto Medio SEMESTRE I 2018 Gas ideal En las clases anteriores, cuando estudiamos el calor y la temperatura, no se hizo ninguna mención de la influencia de

Más detalles

Laboratorio de Física I, UNSAM- 2ndo. Cuatrimere 2002

Laboratorio de Física I, UNSAM- 2ndo. Cuatrimere 2002 Experimento de Rüchardt Medición del cociente entre los calores específicos de un gas Maximiliano Gabriel De Napoli y Marina Alejandra Gonzálezmarugonza@hotmail.com Laboratorio de Física I, UNSAM- ndo.

Más detalles

Titular: Daniel Valdivia

Titular: Daniel Valdivia UNIERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO ROBLEMAS DE LA CÁTEDRA FÍSICA Titular: Daniel aldivia Adjunto: María Inés Auliel 9 de septiembre de 016 Transformaciones Justificar cada una de sus respuestas. Realizar

Más detalles

F. Tipos de transformaciones. Ciclos termodinámicos. Rendimientos de una máquina térmica

F. Tipos de transformaciones. Ciclos termodinámicos. Rendimientos de una máquina térmica F. Tipos de transformaciones. Ciclos termodinámicos. Rendimientos de una máquina térmica El trabajo no depende solamente del estado energético inicial y final del sistema, sino también depende del camino

Más detalles

Laboratorio 7. Presión de vapor de un líquido puro

Laboratorio 7. Presión de vapor de un líquido puro Laboratorio 7. Presión de de un líquido puro Objetivo Medir la presión de de un líquido puro como función de la temperatura y determinar su calor de eación utilizando la ecuación de Clausius- Clapeyron.

Más detalles

Física Térmica - Práctico 7

Física Térmica - Práctico 7 Física érmica - ráctico 7 Instituto de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República La numeración entre paréntesis de cada problema, corresponde a la numeración del libro Fundamentos de

Más detalles

LABORATORIO 6: DINÁMICA DE LOS FLUIDOS. GENERAL Comprobar experimentalmente la Ley de Torricelli como una aplicación de la ecuación de Bernoulli.

LABORATORIO 6: DINÁMICA DE LOS FLUIDOS. GENERAL Comprobar experimentalmente la Ley de Torricelli como una aplicación de la ecuación de Bernoulli. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO FISICA ASIGNATURA: FISICA II LABORATORIO 6: DINÁMICA DE LOS FLUIDOS I. OBJETIVOS GENERAL Comprobar experimentalmente la Ley de Torricelli como una aplicación

Más detalles

COEFICIENTES DE DILATACIÓN

COEFICIENTES DE DILATACIÓN PRÁCTICA 3 COEFICIENTES DE DILATACIÓN OBJETIVO Determinación del coeficiente de dilatación del agua a temperatura ambiente utilizando un picnómetro. Determinación del coeficiente de dilatación lineal de

Más detalles

Bases Físicas del Medio Ambiente. Primer Principio de la Termodinámica

Bases Físicas del Medio Ambiente. Primer Principio de la Termodinámica Bases Físicas del Medio Ambiente Primer Principio de la Termodinámica Programa VIII. CALOR Y TRABAJO. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. (2h) Introducción. Calor. Capacidad calorífica, calor especifico.

Más detalles

Física Térmica - Práctico 5

Física Térmica - Práctico 5 - Práctico 5 Instituto de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República La numeración entre paréntesis de cada problema, corresponde a la numeración del libro Fundamentos de Termodinámica

Más detalles

El análisis de las curvas de Fanno se refiere a un flujo adiabático isoentrópico en un ducto de área constante.

El análisis de las curvas de Fanno se refiere a un flujo adiabático isoentrópico en un ducto de área constante. Líneas de Fanno. El análisis de las curvas de Fanno se refiere a un flujo adiabático isoentrópico en un ducto de área constante. Los principios que rigen el estudio de las curvas de Fanno se derivan de

Más detalles

Nombre y apellidos... Teoría 1 (1,5 puntos) Marcar con un círculo. Respuesta correcta = +0,3; incorrecta = 0,1

Nombre y apellidos... Teoría 1 (1,5 puntos) Marcar con un círculo. Respuesta correcta = +0,3; incorrecta = 0,1 Examen de TERMODINÁMICA I Curso 1999-2000 Troncal - 4,5 créditos 14 de febrero de 2000 Nombre y apellidos... Tiempo: 45 minutos Nº... NOTA Teoría 1 (1,5 puntos) Marcar con un círculo. Respuesta correcta

Más detalles

TERMODINÁMICA 19. Ciclos termodinámicos

TERMODINÁMICA 19. Ciclos termodinámicos TERMODINÁMICA 19. Ciclos termodinámicos 361. El dibujo de la figura hace referencia a las transformaciones que sufre un gas ideal a través de un diagrama P/V, que se supone inicialmente en i, si lo observas

Más detalles

3. TERMODINÁMICA. PROBLEMAS I: PRIMER PRINCIPIO

3. TERMODINÁMICA. PROBLEMAS I: PRIMER PRINCIPIO TERMOINÁMI PROLEMS I: PRIMER PRINIPIO Problema 1 Un gas ideal experimenta un proceso cíclico ---- como indica la figura El gas inicialmente tiene un volumen de 1L y una presión de 2 atm y se expansiona

Más detalles

Física II TERMODINÁMICA: PROBLEMAS ADICIONALES INGENIERÍA DE SONIDO

Física II TERMODINÁMICA: PROBLEMAS ADICIONALES INGENIERÍA DE SONIDO Física II TERMODINÁMICA: PROBLEMAS ADICIONALES INGENIERÍA DE SONIDO Primer cuatrimestre 2012 Titular: Valdivia Daniel Jefe de Trabajos Prácticos: Gronoskis Alejandro Jefe de Trabajos Prácticos: Auliel

Más detalles

Titular: Daniel Valdivia

Titular: Daniel Valdivia UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO PROBLEMAS DE LA CÁTEDRA FÍSICA 2 Titular: Daniel Valdivia Adjunto: María Inés Auliel 7 de septiembre de 2016 Primer Principio Justificar cada una de sus respuestas.

Más detalles

Unidad 17: Trabajo, Calor y Principios de la Termodinánica

Unidad 17: Trabajo, Calor y Principios de la Termodinánica Apoyo para la preparacin de los estudios de Ingeniería y Arquitectura Física (Preparación a la Universidad) Unidad 17: Trabajo, Calor y Principios de la Termodinánica Universidad Politécnica de Madrid

Más detalles

FÍSICA Usando la convención gráfica según la cual una máquina simple que entrega trabajo positivo se representa como en la figura:

FÍSICA Usando la convención gráfica según la cual una máquina simple que entrega trabajo positivo se representa como en la figura: FÍSICA 4 PRIMER CUARIMESRE DE 05 GUÍA : SEGUNDO PRINCIPIO, MÁUINAS ÉRMICAS. Demostrar que: (a) Los postulados del segundo principio de Clausius y de Kelvin son equivalentes (b) Ninguna máquina cíclica

Más detalles

mediante un punto en dicho diagrama. La temperatura de dicho estado se obtiene haciendo uso de la ecuación de estado.

mediante un punto en dicho diagrama. La temperatura de dicho estado se obtiene haciendo uso de la ecuación de estado. Función de estado Una función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende sólo del estado del sistema, y no de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Por ejemplo, la energía

Más detalles

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRAL PRÁCTICA 3 PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA CALOR DE VAPORIZACIÓN

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRAL PRÁCTICA 3 PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA CALOR DE VAPORIZACIÓN ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRAL PRÁCTICA 3 PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA CALOR DE VAPORIZACIÓN Carlos Cueto Mondéjar Nour Chakor Moktassid Carlos Colmenar Manzanero 49742 48831 48833

Más detalles

Termodinámica: Primer Principio Parte 4

Termodinámica: Primer Principio Parte 4 Termodinámica: Primer Principio Parte 4 Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 13 de mayo de 2012 Presentación

Más detalles

Problemas de Estática y Dinámica DINÁMICA DE FLUIDOS

Problemas de Estática y Dinámica DINÁMICA DE FLUIDOS Problemas de Estática y Dinámica DINÁMICA DE FLUIDOS (1 er Q.:prob pares, 2 ndo Q.:prob impares) 1. En el esquema adjunto las secciones de la tubería son 40 y 12 cm 2, y la velocidad del agua en la primera

Más detalles

Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 5: Maquinas térmicas

Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 5: Maquinas térmicas Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 5: Maquinas térmicas Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl

Más detalles

1 V (m 3 ) EXAMEN TERMODINÁMICA / FÍSICA FORESTALES /

1 V (m 3 ) EXAMEN TERMODINÁMICA / FÍSICA FORESTALES / EXAMEN TERMODINÁMICA / FÍSICA FORESTALES / 26-02-2013 TEORÍA (3 p) La gráfica adjunta es la representación en coordenadas presión-volumen de un ciclo frigorífico de Carnot 1 2 3 4, siendo reversibles todas

Más detalles

PROBLEMAS Propiedades termodinámicas de los fluidos. La energía interna es 32 J bar

PROBLEMAS Propiedades termodinámicas de los fluidos. La energía interna es 32 J bar 242 6. Propiedades termodinámicas de los fluidos La energía interna es 34 10 bar 32 J Estos resultados concuerdan mucho más con los valores experimentales que los del supuesto caso del vapor de l-buteno

Más detalles

Unidad 3. Primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados. Continuación

Unidad 3. Primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados. Continuación Unidad 3 Primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados Continuación Trabajo de frontera a Volumen constante Considera un estanque rígido lleno de aire a alta temperatura y presión. Al cabo de un

Más detalles

MEDIDA DEL EXPONENTE ISENTRÓPICO DE UN GAS

MEDIDA DEL EXPONENTE ISENTRÓPICO DE UN GAS MEDDA DEL EXPONENTE SENTRÓPCO DE UN GAS 1.- Objetivo: Determinación del exonente isentróico de un gas utilizando el método de Clément-Désormes..- Princiio: Para determinar el exonente isentróico de un

Más detalles

Física térmica. Raúl Casanella Leyva, Docente de la asignatura Física. UE Stella Maris.

Física térmica. Raúl Casanella Leyva, Docente de la asignatura Física. UE Stella Maris. Física térmica. Introducción. Procesos que ocurren en las transformaciones de estado de los gases Relación entre la primera ley de la termodinámica y los procesos temodinámicos. Problemas propuestos Raúl

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS SEGUNDA EVALUACIÓN DE FISICA GENERAL 1

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS SEGUNDA EVALUACIÓN DE FISICA GENERAL 1 ESCUELA SUPERIOR POLIÉCNICA DEL LIORAL FACULAD DE CIENCIAS NAURALES Y MAEMAICAS SEGUNDA EVALUACIÓN DE FISICA GENERAL 1 NOMBRE: FECHA: NOA: Este examen está diseñado para ser resuelto de forma individual,

Más detalles

Profesor: Joaquín Zueco Jordán Área de Máquinas y Motores Térmicos

Profesor: Joaquín Zueco Jordán Área de Máquinas y Motores Térmicos Comportamiento p-v-t en gases Profesor: Joaquín Zueco Jordán Área de Máquinas y Motores Térmicos _ P T v R Ecuación de estado en gases ideales _ lim P v J P 0 = R=8,3143 _ T mol k P v = R _ T PV = nrt

Más detalles

TEMA 2: PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA. MÁQUINA TÉRMICA Y MÁQUINA FRIGORÍFICA

TEMA 2: PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA. MÁQUINA TÉRMICA Y MÁQUINA FRIGORÍFICA TEMA 2: PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA. MÁQUINA TÉRMICA Y MÁQUINA FRIGORÍFICA La termodinámica es la parte de la física que se ocupa de las relaciones existentes entre el calor y el trabajo. El calor es una

Más detalles

CRITERIOS DE ESPONTANEIDAD

CRITERIOS DE ESPONTANEIDAD CRITERIOS DE ESPONTANEIDAD Con ayuda de la Primera Ley de la Termodinámica podemos considerar el equilibrio de la energía y con La Segunda Ley podemos decidir que procesos pueden ocurrir de manera espontanea,

Más detalles

MANUAL DE LABORATORIO DE FÍSICA II 9ª Edición EXPERIENCIA N 07

MANUAL DE LABORATORIO DE FÍSICA II 9ª Edición EXPERIENCIA N 07 DILATACIÓN TÉRMICA DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EXPERIENCIA N 07 I. OBJETIVO Determinar los coeficientes de expansión lineal de diferentes varillas metálicas usando un dilatómetro. Observar el comportamiento

Más detalles

Laboratorio 7: Termodinámica del aire: experimento de expansión adiabática de un gas y medida de = C p / C v con el método de Clément y Desormes (*)

Laboratorio 7: Termodinámica del aire: experimento de expansión adiabática de un gas y medida de = C p / C v con el método de Clément y Desormes (*) Laboratorio 7: Termodinámica del aire: experimento de expansión adiabática de un gas y medida de = C p / C v con el método de Clément y Desormes (*) 1. Introducción El cociente de los calores específicos

Más detalles

FUNDAMENTOS DE FÍSICA TEMA II GRADIENTE DE PRESIÓN

FUNDAMENTOS DE FÍSICA TEMA II GRADIENTE DE PRESIÓN FUNDAMENTOS DE FÍSICA TEMA II GRADIENTE DE PRESIÓN 1. Se tiene un manómetro diferencial que está cerrado en una de sus ramas como lo muestra la figura. Con base en ello, determine: a) La presión absoluta

Más detalles

QUÉ ES LA TEMPERATURA?

QUÉ ES LA TEMPERATURA? 1 QUÉ ES LA TEMPERATURA? Nosotros experimentamos la temperatura todos los días. Cuando estamos en verano, generalmente decimos Hace calor! y en invierno Hace mucho frío!. Los términos que frecuentemente

Más detalles

Guía de laboratorio Nº4. Máquina térmica. Objetivos. Introducción. Experimento

Guía de laboratorio Nº4. Máquina térmica. Objetivos. Introducción. Experimento Guía de laboratorio Nº4 Máquina térmica Objetivos Estudiar el proceso termodinámico realizado por una máquina térmica que es utilizada para elevar una cierta cantidad de masa. Determinar experimentalmente

Más detalles

PRÁCTICA NÚMERO 5 VELOCIDAD DE SALIDA POR UN ORIFICIO

PRÁCTICA NÚMERO 5 VELOCIDAD DE SALIDA POR UN ORIFICIO PRÁCTICA NÚMERO 5 VELOCIDAD DE SALIDA POR UN ORIFICIO I. Objetivo Estudiar el comportamiento de la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio practicado en la pared de un recipiente. II.

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS TEMA 7

EJERCICIOS RESUELTOS TEMA 7 º Ingeniería Técnica Agrícola EJERCICIOS RESUELTOS TEMA 7.- Se comprime irreversiblemente mol de gas ideal desde un volumen de,00 0 - m, hasta un volumen de,00 0 - m por efecto de una presión de,06 0 5

Más detalles

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE FLUIDOS Y CALOR TEMARIO

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE FLUIDOS Y CALOR TEMARIO ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE FLUIDOS Y CALOR TEMARIO A. FLUIDOS. I. Fluidos en Reposo. 1 Estados de agregación de la materia y concepto de fluido 2 Características de un fluido en reposo. 3 Densidad de

Más detalles

HOJA DE PROBLEMAS 1: ENUNCIADOS

HOJA DE PROBLEMAS 1: ENUNCIADOS Tema: TERMODINÁMICA HOJA DE PROBLEMAS 1: ENUNCIADOS 1. ( ) Discuta la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: a) Cuando un sistema termodinámico abierto experimenta un ciclo termodinámico

Más detalles

Trabajo, Calor, Energía interna, Entalpía

Trabajo, Calor, Energía interna, Entalpía Física 2 (Biólogos y Geólogos) SERIE 7 Trabajo, Calor, Energía interna, Entalpía 1. Definir sistemas termodinámicos, medio ambiente y pared adiabática. 2. a) Cuál será la expresión de W para el caso de

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA TÉRMICA. PRÁCTICA NÚMERO 5 Simulación de Ley de Boyle. OBJETIVO: Confirmar de manera experimental la ley de Boyle. Analizar con base en gráficos obtenidos a partir de los datos experimentales de presión

Más detalles

Física 2 (Biólogos y Geólogos)

Física 2 (Biólogos y Geólogos) Física 2 (Biólogos y Geólogos) SERIE 7: Trabajo, Calor, Energía interna, Entalpía 1. Se tiene un cilindro con un pistón sin rozamiento que contiene 1m 3 de un gas monoatómico ( = 5 / 3 ) a presión atmosférica

Más detalles

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA ISOBÁRICA, DE

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA ISOBÁRICA, DE COEFICIENE DE EXPANSIÓN ÉRMICA ISOBÁRICA, DE COMPRESIBILIDAD ISOÉRMICA Y PIEZOÉRMICO 1.- Objetivo: Determinación de los coeficientes termodinámicos de un gas (por ejemplo: aire): coeficiente de expansión

Más detalles

Físico-Química. Trabajo Práctico: Gases Ideales. Objetivo: Introducción: Estimación del cero absoluto mediante la ley de Gay-Lussac

Físico-Química. Trabajo Práctico: Gases Ideales. Objetivo: Introducción: Estimación del cero absoluto mediante la ley de Gay-Lussac Físico-Química Trabajo Práctico: Gases Ideales Objetivo: Estimación del cero absoluto mediante la ley de Gay-Lussac Introducción: Ley de Gay-Lussac La temperatura de un objeto está relacionada con la velocidad

Más detalles

DEMOSTRACIONES DE PRESION. ELABORADO POR: DANIELA ALEJANDRA BARRETO GOMEZ MARIA CAROLINA BENAVIDES MUÑOZ VALENTINA ROJAS MARTINEZ

DEMOSTRACIONES DE PRESION. ELABORADO POR: DANIELA ALEJANDRA BARRETO GOMEZ MARIA CAROLINA BENAVIDES MUÑOZ VALENTINA ROJAS MARTINEZ DEMOSTRACIONES DE PRESION. ELABORADO POR: DANIELA ALEJANDRA BARRETO GOMEZ MARIA CAROLINA BENAVIDES MUÑOZ VALENTINA ROJAS MARTINEZ KAREN SUSANA DE MARIA MOSQUERA TORRADO PRESENTADO A: FERNANDO VEGA PONTIFICIA

Más detalles

Ciclo de Otto (de cuatro tiempos)

Ciclo de Otto (de cuatro tiempos) Admisión Inicio compresión Fin de compresión Combustión Expansión Escape de gases 0 Admisión (Proceso Isobárico): Se supone que la circulación de los gases desde la atmósfera al interior del cilindro se

Más detalles

De una sustancia uniforme corresponde a su masa dividida entre el volumen que ocupa

De una sustancia uniforme corresponde a su masa dividida entre el volumen que ocupa Pontificia Universidad Javeriana Laboratorio #2 LEY DE CHARLES Y GAY LUSSAC Presentación del laboratorio: 31 08 2001 Lugar donde se realizo practica: Laboratorio de Química de la Pontificia Universidad

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Asignatura: FÍSICA II

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Asignatura: FÍSICA II UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Asignatura: FÍSICA II LABORATORIO DE FÍSICA CICLO: AÑO: Laboratorio: 04 Laboratorio 04: MANOMETRÍA I. OBJETIVOS General Investigar y determinar la

Más detalles

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE FÍSICA TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINARES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE FÍSICA TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINARES UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE FÍSICA TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINARES VOLUMEN II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONVOCATORIA PÚBLICA No. 044 DE 2007 ADQUISICIÓN DE

Más detalles

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR ESCUELA DE FORMACIÓN BÁSICA. FÍSICA II PRÁCTICA 35 DENSIDAD DE UN LÍQUIDO.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR ESCUELA DE FORMACIÓN BÁSICA. FÍSICA II PRÁCTICA 35 DENSIDAD DE UN LÍQUIDO. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR ESCUELA DE FORMACIÓN BÁSICA FÍSICA II PRÁCTICA 35 DENSIDAD DE UN LÍQUIDO OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: DEMOSTRAR EL CÁLCULO DE DENSIDAD A PARTIR DE LA MEDICIÓN DE LA

Más detalles

PROBLEMAS DE TERMODINÁMICA

PROBLEMAS DE TERMODINÁMICA PROBLEMAS DE TERMODINÁMICA 1. Suele ocurrir que, al oír que en Londres están a 43 ºF, se piensa que están pasando un cálido verano. Calcula la temperatura que soportan en la escala Celsius.(Sol.: 6,11

Más detalles

tiempo vs altura y = 3,4731x 0,5028

tiempo vs altura y = 3,4731x 0,5028 tiempo (s) Manejo datos, función potencial: Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva A continuación se presenta el manejo de datos de la función potencial con dos tablas de datos: I. Proceso

Más detalles

CAPITULO 7 PRUEBAS FLUDINÁMICAS. El propósito de las pruebas fludinámicas es obtener la velocidad mínima de fluidización

CAPITULO 7 PRUEBAS FLUDINÁMICAS. El propósito de las pruebas fludinámicas es obtener la velocidad mínima de fluidización CAPITULO 7 PRUEBAS FLUDINÁMICAS 7.1 CONDICIONES DE LOS EXPERIMENTOS El propósito de las pruebas fludinámicas es obtener la velocidad mínima de fluidización ( ). La cual se va a utilizar en las pruebas

Más detalles

TERMODINÁMICA: TÍTULO DE UN VAPOR DE AGUA

TERMODINÁMICA: TÍTULO DE UN VAPOR DE AGUA TERMODINÁMICA: TÍTULO DE UN VAPOR DE AGUA GRUPO: V/15/S1/M3 Álvaro Lamo Ignacio Labari Miguel Lázaro Joshua Granados 1. DEFINICIONES El título de vapor es el porcentaje en masa de vapor en una mezcla líquidovapor

Más detalles

MÁQUINAS HIDRÁULICAS MÁQUINAS HIDRÁULICAS y NEUMÁTICAS

MÁQUINAS HIDRÁULICAS MÁQUINAS HIDRÁULICAS y NEUMÁTICAS Página 1 de 5 GUIA DE LABORATORIO MÁQUINAS HIDRÁULICAS MÁQUINAS HIDRÁULICAS y NEUMÁTICAS CURVAS CARACTERISTICAS DE VENTILADORES Sem I Marzo 2011 ORURO - BOLIVIA Página 2 de 5 1.- INTRODUCCIÓN Un ventilador

Más detalles

Primera Ley Sistemas Abiertos

Primera Ley Sistemas Abiertos Cap. 10 Primera Ley Sistemas Abiertos INTRODUCCIÓN Este capìtulo complementa el anterior de Sistemas Cerrados para tener toda la gama de màquinas termodinàmicas; tambièn contiene teorìa de las válvulas

Más detalles

EJERCICIOS N 2 PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA

EJERCICIOS N 2 PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA EJERCICIOS N 2 PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA 2.1.- La dilatación del mercurio se puede expresar mediante: V = V o (1 + 1,814610-4 t + 9,20510-9 t 2 ) FISICOQUIMICA I CARRERA : QUIMICA Y FARMACIA donde

Más detalles

Guía de Trabajo Procesos Termodinámicos. Nombre: No. Cuenta:

Guía de Trabajo Procesos Termodinámicos. Nombre: No. Cuenta: Guía de Trabajo Procesos Termodinámicos Nombre: No. Cuenta: Resolver cada uno de los ejercicios de manera clara y ordenada en hojas blancas para entregar. 1._a) Determine el trabajo realizado por un fluido

Más detalles

Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 1

Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 1 Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 1 Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl Santiago, 3 de junio

Más detalles

REPASO TEMA.4. PRESIÓN

REPASO TEMA.4. PRESIÓN REPASO TEMA.4. PRESIÓN 1. Calcula la presión que el bloque de piedra de 4 kg que aparece en la imagen ejerce sobre el suelo en cada caso: a) b) 2. Calcula la presión que ejerce sobre el suelo una mujer

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Energía y calor

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Energía y calor 1(6) Ejercicio nº 1 Calcula la cantidad de calor que hay que comunicar a 200 litros de agua para que su temperatura se incremente 25 º C. Dato: Ce (agua líquida)= 4180 J/kgK Ejercicio nº 2 A qué temperatura

Más detalles

F. Aclarando conceptos sobre termodinámica

F. Aclarando conceptos sobre termodinámica F. Aclarando conceptos sobre termodinámica Termodinámica La termodinámica es la parte de la física que analiza los fenómenos en los que interviene el calor, estudiando transformaciones de energía y las

Más detalles