TAREA # 7 FISICA GENERAL II LEYES DE LA TERMODINAMICA Prof. Terenzio Soldovieri C. BBPin: 568EEB0F - Whatsapp:

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

Download "TAREA # 7 FISICA GENERAL II LEYES DE LA TERMODINAMICA Prof. Terenzio Soldovieri C. BBPin: 568EEB0F - Whatsapp:"

Transcripción

1 FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE FISICA TAREA # 7 FISICA GENERAL II LEYES DE LA TERMODINAMICA Prof. Terenzio Soldovieri C. BBPin: 568EEB0F - Whatsapp: URL: s: tsoldovieri@fec.luz.edu.ve (institucional); terenzio@cantv.net; tsoldovieri@hotmail.com Texto uía: Soldovieri C., T. FISICA GENERAL - UNA INTRODUCCION A LOS FLUIDOS, VIBRACIONES Y TERMODINAMICA. 1era ed (preprint), Avances del texto disponibles (en redacción y revisión) en la web Ultima actualización de esta tarea: 18/01/2017. Indicaciones: Resuelva cada uno de los siuientes planteamientos marcados con F plasmando en su hoja todos y cada uno de los cálculos realizados, es decir, NO REALICE CALCULOS DIRECTOS. El resto de los problemas queda como ejercitación y no deben ser anexados en la tarea a entrear. La tarea debe ser entreada en hojas tipo examen, a lápiz y sin carpeta. No tiene que anexar la presente hoja ni reescribirla en su tarea. La tarea y el examen son inseparables, es decir, de faltar uno de los dos, la ificación total será cero. Puntuación: 12 puntos, los cuales serán sumados al evaluativo del capítulo 1 si es aprobado. Entrea: El día fijado para el examen del capítulo 1. Sin prórroa. 1. (a) Hallar el or específico a volumen constante c V del as monoatómico arón Ar, para el cual c P = 0; 125 y = 1; 67. (b) Calcular el valor de c P del as biatómico óxido de nitróeno NO para el cual c V = 0; 166 y = 1; 40. Resp.: (a) 0; 0749 y (b) 0; Calcular los ores específicos c P y c V del as: (a) monoatómico neón Ne Y (b) biatómico hidróeno H 2. Las masas moleculares del Ne y del H 2 son 20; 18 y 2; 016 mol respectivamente. Resp.: (a) 0; 148 y 0; 247 y (b) 2; 47 y 3; Hallar el trabajo que hay que suministrar a un as para comprimirlo desde un volumen de 30 L a 1 atm hasta un volumen de 3 L, permaneciendo constante la temperatura. Resp.: 6990 J. FISICA GENERAL II - Prof. Terenzio Soldovieri C. Departamento de Física, FEC-LUZ, República Bolivariana de Venezuela. Pá.: 1 / 7

2 4. Se comprime adiabáticamente, hasta un tercio de su volumen inicial, 5 moles de as neón a 2 atm y 27 o C. Hallar la presión y la temperatura finales y el trabajo que se ha suministrado al as. Para el as Ne, = 1; 67, c V = 0; 148 y 1 mol = 20; 18. Resp.: 12; 5 atm; 6260 K; 2; 04;104 J. 5. Cálcular el rendimiento teórico máximo de una máquina de vapor en la que el fluido entra a 400 o C y abandona el cilindro a 105 o C. Resp.: 43; 8 %. 6. Hallar el rendimiento termodinámico ideal de una máquina térmica que funciona entre 50 o C y 150 o C. Cuál debe ser la temperatura del foco iente para que el rendimiento sea del 40 %?. Resp.: 0; 24 %; 265; 33 o C. 7. Hallar el trabajo exterior en la expansión de un as que, en contra de una presión constante de 2 atm, pasa de ocupar un volumen de 3 L a otro de 30 L. Resp.: 5470 J. 8. Calcular el trabajo que realiza un as cuyo volumen inicial es de 3 L y cuya temperatura aumenta de 27 o C a 227 o C, al expansionarse en contra de una presión constante de 2 atm. Resp.: 405 J. 9. La temperatura de ebullición del aua a 1 atm vale 100 o C. En estas condiciones, se sabe que 1 de aua ocupa un volumen de 1 cm 3, 1 de vapor ocupa 1671 cm 3 y el or de vaporización es de 540. Hallar el trabajo exterior que se produce al formarse 1 de vapor a 100 o C y el aumento correspondiente de enería interna. Resp.: 169 J o 40; 4 ; La temperatura de 3 K del as criptón Kr se eleva desde 20 o C hasta 80 o C. (a) Si la transformación se realiza a presión constante (transformación isobárica), cular la cantidad de or necesaria, el aumento de enería interna y el trabajo exterior producido por el as y (b) hallar la cantidad de or necesaria para llevar a cabo la transformación a volumen constante (transformación isocórica). En cuanto al as monoatómico criptón, c V = 0; 0357 :K, c P = 0; 0595 :K y masa molecular M = 83; 7 mol. Resp.: (a) 17; 8 K; 10; 7 K; 7; 1 K y (b) 10; 7 K. 11. Un mol de óxido de carbono CO aseoso se ienta de 15 o C a 16 o C. Calcular el aumento que experimenta su enería interna cuando la transformación se realiza: (a) a volumen constante (transformación isocórica), (b) a presión constante (transformación isobárica). Asimismo, hallar el trabajo exterior realizado por un mol de CO al elevarse su temperatura de 15 o C a 16 o C, cuando el entamiento se lleva a cabo, (c) a volumen constante, (d) a presión constante. La masa molecular del CO vale 28; 01 mol, c P = 0; 248 y = 1; 40. Resp.: (a) 4; 96 ca1; (b) 4; 96 ; (c) 0; (d) 1; Calcular el rendimiento del ciclo reversible efectuado por un as ideal monoatómico y que está constituido de dos isócoras y dos isóbaras, como se muestra en la fiura 1. P A = 4 atm, P D = 2 atm, V A = 1 L y V B = 4 L. Resp.: = 0; Calcular el rendimiento del ciclo reversible representado en la fiura 2, en la hipótesis de que el fluido termodinámico sea un as perfecto biatómico. La transformación AB es isotérmica, la BC isócora y la CA adiabática. Se sabe que V A VB = 3. Resp.: = 0; Una masa de 100 de aua, inicialmente a temperatura T 1 = 30 o C es refrierada a presión atmosférica para obtener hielo a 0 o C. Calcular la variación de la entropía del aua sabiendo que el or específico de la misma es de 1 y el del hielo 0; 5 ; el or de fusión del hielo es 80. Supónase que el or específico no varía en el intervalo de temperatura considerado. Resp.: S = 0; 042 K. 15. Calcular: FISICA GENERAL II - Prof. Terenzio Soldovieri C. Departamento de Física, FEC-LUZ, República Bolivariana de Venezuela. Pá.: 2 / 7

3 Fiura (1): Problema 12: ciclo reversible efectuado por un as ideal monoatómicoa) La variación de la entropía S a de una masa m = 2 K de aua, inicialmente a temperatura T 1 = 10 o C, puesta en contacto con una fuente a temperatura T 2 = 100 o C hasta que la temperatura del aua sea la de la fuente. b) Cuánto vale la variación de entropía S f de la fuente?. c) Cuánto vale la variación de entropía S univ del universo?. Resp.: S a = 552 K, S f = S univ = 69 K 483 K y 16. Se hace que un sistema termodinámico pase de su estado inicial A hasta otro estado B y rerese de nuevo a A a través del estado C como lo muestra la trayectoria ABCA del diarama P-V de la fiura 3(a). (a) Completar la tabla de la fiura 3(b) con los sinos + o adecuados a las indicaciones de los sinos de las cantidades termodinámicas asociadas con cada transformación. (b) Calcular el valor numérico del trabajo efectuado por el sistema en un ciclo completo ABCA. 17. La fiura 4(a) muestra un cilindro que contiene as y está cerrado por un émbolo o pistón móvil. El cilindro se sumere en una mezcla de hielo y aua. Rápidamente se empuja el émbolo hacia abajo desde la posición 1 hasta la posición 2. Se mantiene el émbolo en la posición 2 hasta que el as se encuentre de nuevo a 0 o C y entonces se le levanta lentamente hasta reresar a la posición 1. La fiura 4(b) es un diarama P-V de esta transformación. Si durante el ciclo se funden 100 de hielo, cuánto trabajo se ha efectuado sobre el as?. El or de fusión del hielo es 80. Resp.: (a) Una máquina de Carnot opera entre un recipiente iente a 320 K y un recipiente frío a 260 K. Si absorbe 500 J de or del recipiente iente, cuánto trabajo produce? y (b) si la misma máquina, trabajando en reversa, funciona como un refrierador entre los mismos dos depósitos, cuánto trabajo debe sumínístrársele para extraer 1000 J de or del recipiente frío?. Resp.: (a) 94 J y (b) 230 J. 19. En una máquina térmica de dos etapas, en la primera se absorbe una cantidad de or Q 1 a una temperatura T 1 y se hace un trabajo W 1 cediendo una cantidad de or Q 2 a una temperatura inferior T 2. En la seunda etapa se absorbe el or cedido en la primera, se efectúa un trabajo W 2 y se cede una cantidad de or Q 3 a una temperatura inferior T 3. Demostrar que el rendimiento de la FISICA GENERAL II - Prof. Terenzio Soldovieri C. Departamento de Física, FEC-LUZ, República Bolivariana de Venezuela. Pá.: 3 / 7

4 Fiura (2): Problema 13: ciclo reversible. máquina combinada es, = T 1 T 3 T Una turbina de vapor que funciona mediante una combinación de mercurio y de vapor de aua, toma vapor de mercurio saturado en una dera a 876 o F y lo invierte en entar una dera de vapor de aua a 460 o F. La turbina recibe el vapor a esta temperatura y lo cede a un condensador a 100 o F. Cuál es el rendimiento máximo de la combinación?. Resp.: 58 %. 21. Usando la ecuación de estado de un as ideal, PV = N RT y la ecuación que describe una transformación adiabática para un as ideal, demostrar que la pendiente dp dv PV = ctte de una adiabática en un diarama P-V puede escribirse como, dp dv = P V y la de una isoterma [ecuación P = ctte V ] como, dp dv = P V Con estos resultados, demostrar que las adiabáticas tienen mayor pendiente que las isotermas. 22. Si se provocan pocas perturbaciones en el aua, se puede extraer or del aua a 0 o C y a la presión atmosférica sin hacer que se conele. Supónase que el aua se enfría hasta 5; 0 o C antes de que empiece a formarse el hielo. Cuál es el cambio de la entropía por unidad de masa que tiene luar durante el repentino conelamiento que ocurre entonces? Resp.: 0; 30 :K. FISICA GENERAL II - Prof. Terenzio Soldovieri C. Departamento de Física, FEC-LUZ, República Bolivariana de Venezuela. Pá.: 4 / 7

5 Fiura (3): Problema 16: sistema termodinámico que pasa de su estado inicial A hasta otro estado B y reresa de nuevo a A a través del estado C, como lo muestra la trayectoria ABCA. Fiura (4): Problema 17: cilindro que contiene as y que está cerrado por un pistón o émbolo móvil. El cilindro se sumere en una mezcla de hielo y aua. 23. En un experimento de or específico se mezclan 200 de aluminio c = 0; 215 a 100 o C con 50 de aua a 20 o C. Encontrar la diferencia entre la entropía del sistema al final y su valor antes de la mezcla. 24. Un cubo de hielo de 8; 00 a 10; 0 o C se deja caer en un termo que contiene 100 cm 3 de aua a 20; 0 o C. Cuál es el cambio de la entropía del sístema cuando se alcanza un estado final de equilibrio?. El or específico de hielo es de 0; 52. Resp.: 0; 15 K. 25. Un cubo de hielo de 10 a 10 o C se coloca en un lao cuya temperatura es de 15 o C. Calcular el cambio de la entropía del sistema cuando el cubo de hielo queda en equilibrio térmico con el lao. 26. Un as ideal monoatómico se expande lentamente hasta que su presión se reduce a la mitad de su valor riinal. Cómo cambia su volumen si la transformación es: (a) adiabática y (b) isotérmica?. Resp.: (a) V2 V 1 = 1; 52 y (b) V2 V 1 = 2; Un as ideal se comprime a una presión constante de 2; 0 atm desde 10; 0 L hasta 2; 0 L (En esta transformación un poco de or circula hacia afuera y la temperatura disminuye). Después suministra or al as, manteniendo el volumen constante y se deja que la presión y la temperatura FISICA GENERAL II - Prof. Terenzio Soldovieri C. Departamento de Física, FEC-LUZ, República Bolivariana de Venezuela. Pá.: 5 / 7

6 aumenten hasta que esta última alcance su valor oriinal. Calcule: (a) el trabajo total que realiza el as en la transformación y (b) el flujo de or total hacia el as. Resp.: (a) 1; 6 KJ y (b) 1; 6 KJ. 28. Una barra verti de acero en forma de I se encuentra en la base de un edificio, mide 6; 0 m de altura, su masa es de 300 K y soporta una cara de 3; 0;10 5 N. Si la temperatura de la barra desciende 4; 0 o C, cule el cambio en su enería interna considerando que para el acero c P es de 0; 11 K K:K y que el coeficiente de dilatación lineal es iual a 11;10 6 ( o C) 1. Resp.: 5; 5;10 5 J. 29. Cuál será el aumento de temperatura si se suministran 80 K de or a 300 moles de CO 2 mantenido a presión constante?. Resp.: 13 o C. 30. Cuánto or debe suministrarse a 12; 0 m 3 de as nitróeno a 20 o C para duplicar su volumen a una presión de 1; 00 atm?. Resp.: 4; 25;10 6 J. 31. Una muestra de 800 moles de as nitróeno se mantiene a una presión constante de 1; 00 atm en un recipierite flexible. El as se ienta de 40 o C a 180 o C. Calcule: (a) el or que se suministra al as, (b) el trabajo realizado por el as y (c) el cambio en la enería interna. Resp.: (a) 780 K, (b) 220 K y (c) 560 K. 32. A temperaturas muy bajas, la capacidad orífica de un ran número de sustancias varía con el cubo de la temperatura absoluta, C = k T 3 T 3 o J que en ocasiones se denomina Ley de Debye. Para la sal ema, T o = 281 K y k = 1940 mol:k. Determine el or que se necesita para elevar la temperatura de 3; 5 moles de sal ema de 12; 0 K a 38; 0 K. Resp.: 158 J. 33. Demuestre, empleando las ecuaciones, W =! F d! r PV = ctte, proceso adiabático. que el trabajo realizado por un as que se expande lentamente en una transformación adiabática desde la presión P 1 y el volumen V 1 hasta P 2, V 2, está determinado por, W = P 1V 1 P 2 V Cuál es el rendimiento máximo de una máquina térmica cuyas temperaturas de operación son 480 o C y 305 o C?. Resp.: 35. La temperatura de escape de una máquina térmica es de 280 o C. Cuál debe ser el valor de la temperatura mayor si el rendimiento de Carnot debe ser del 32 %?. Resp.: 540 o C. 36. Una máquina que funciona a la mitad de su rendimiento teórico (de Carnot) opera entre 525 o C y 290 o C cuando produce trabajo a razón de 850 KW. Cuánto or se desecha por hora?. Resp.: 1; 77;10 10 J h. 37. Una máquina térmica utiliza una fuente de or a 610 o C y tiene un rendimiento de Carnot de 27 %. Para incrementar la eficiencia hasta 35 %, cuál será la temperatura de la fuente de or?. Resp.: 713 o C. FISICA GENERAL II - Prof. Terenzio Soldovieri C. Departamento de Física, FEC-LUZ, República Bolivariana de Venezuela. Pá.: 6 / 7

7 38. Cuando 2; 0 K de aua a 20 o C se mezclan con 1; 0 K de aua a 80 o C en un recipiente bien aislado, cuál es el cambio en la entropía del sistema?. Resp.: 50 J K. 39. Cuánto trabajo realizan 8; 0 moles de as 0 2 inicialmente a 0 o C y a 1 atm cuando se duplica su volumen (a) en una transformación isotérmica y (b) a presión constante?. Resp.: (a) 13 KJ y (b) 18 KJ. FISICA GENERAL II - Prof. Terenzio Soldovieri C. Departamento de Física, FEC-LUZ, República Bolivariana de Venezuela. Pá.: 7 / 7

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

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

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

Física 2 (Biólogos y Geólogos) SERIE 8

Física 2 (Biólogos y Geólogos) SERIE 8 Física 2 (Biólogos y Geólogos) SERIE 8 i) Máquinas térmicas 1. Un mol de gas ideal (C v = 3 / 2 R) realiza el siguiente ciclo: AB) Se expande contra una presión exterior constante, en contacto térmico

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 14 de septiembre de 2016 Segundo Principio Justificar cada una de sus respuestas.

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

SERIE 8: Segunda Ley de la Termodinámica

SERIE 8: Segunda Ley de la Termodinámica SERIE 8: Segunda Ley de la Termodinámica I. Ciclos y máquinas térmicas 1. Un mol de gas ideal (C v = 3 / 2 R) realiza el siguiente ciclo: AB) Se expande contra una presión exterior constante, en contacto

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

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

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

Table 1: Datos de interés. 1. Cuánto calor se entrega para aumentar la temperatura de 3 kg de aluminio de 20 C a 50 C? Resp: 82.

Table 1: Datos de interés. 1. Cuánto calor se entrega para aumentar la temperatura de 3 kg de aluminio de 20 C a 50 C? Resp: 82. Física 1 (Paleontólogos) - 2do Cuatrimestre 2015 Guía 3 - Termodinámica A. Calor y temperatura Elemento densidad calor específico/latente Agua líquida 1 g/cm 3 c agua =1 cal/(g C) vapor c vapor =0.5 cal/(g

Más detalles

Máquinas térmicas y Entropía

Máquinas térmicas y Entropía Física 2 (Biólogos y Geólogos) SERIE 10 Máquinas térmicas y Entropía 1. Un mol de gas ideal (C v = 3 / 2 R) realiza el siguiente ciclo: AB) Se expande contra una presión exterior constante, en contacto

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

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

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

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

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

UTN FRRo FISICOQUIMICA. Guía de Problemas. Entropía Energía Libre de Gibbs Función Trabajo Propiedades Molares Parciales

UTN FRRo FISICOQUIMICA. Guía de Problemas. Entropía Energía Libre de Gibbs Función Trabajo Propiedades Molares Parciales UTN FRRo FISICOQUIMICA Guía de Problemas Entropía Energía Libre de Gibbs Función Trabajo Propiedades Molares Parciales Ing. Analía Verónica Frutos Dra. María Cristina Ciappini 2017 ENTROPIA 1. Cuáles de

Más detalles

Máquinas térmicas y Entropía

Máquinas térmicas y Entropía Física 2 (Biólogos y Geólogos) SERIE 8 Máquinas térmicas y Entropía 1. Un mol de gas ideal (C v = 3 / 2 R) realiza el siguiente ciclo: AB) Se expande contra una presión exterior constante, en contacto

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS DE TERMODINAMICA

PROBLEMAS RESUELTOS DE TERMODINAMICA PROBLEMAS RESUELTOS DE TERMODINAMICA 1. Responder a. Qué es el calor latente de una sustancia? y el calor específico? b. Es posible transformar todo el calor en trabajo en un ciclo? Razona la respuesta.

Más detalles

GUIA DE ESTUDIO FÍSICA 4 MÓDULO PREPARACIÓN PRUEBA COEFICIENTE DOS Nombre: Curso: Fecha:

GUIA DE ESTUDIO FÍSICA 4 MÓDULO PREPARACIÓN PRUEBA COEFICIENTE DOS Nombre: Curso: Fecha: I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI PALMA DEPARTAMENTO DE FÍSICA PROF.: Nelly Troncoso Rojas. GUIA DE ESTUDIO FÍSICA 4 MÓDULO PREPARACIÓN

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

TAREA # 2 FISICA I FUERZAS Prof. Terenzio Soldovieri C.

TAREA # 2 FISICA I FUERZAS Prof. Terenzio Soldovieri C. la presente hoja ni reescribirla en su tarea (Sólo debe entregar los problemas marcados, los restantes son para ejercitación). Puntuación: 10 puntos, los cuales serán sumados a la sumatoria de la calificación

Más detalles

PROBLEMARIO No. 3. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas 5 y 6 [Segunda Ley de la Termodinámica. Entropía]

PROBLEMARIO No. 3. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas 5 y 6 [Segunda Ley de la Termodinámica. Entropía] Universidad Simón olívar Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia 7-Julio-007 TF - Termodinámica I Prof. Carlos Castillo PROLEMARIO No. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas

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

Termodinámica, curso Tema 5

Termodinámica, curso Tema 5 Termodinámica, curso 2015-16 Tema 5 1 Calcule el aumento de entropía del universo en la compresión/expansión isoterma de un gas ideal en condiciones irreversibles a presión externa constante 2 Calcule

Más detalles

Table 1: Datos de interés. 1. Cuánto calor se entrega para aumentar la temperatura de 3 kg de aluminio de 20 C a 50 C? Resp: 82.

Table 1: Datos de interés. 1. Cuánto calor se entrega para aumentar la temperatura de 3 kg de aluminio de 20 C a 50 C? Resp: 82. Guía 3 - Termodinámica 1 A. Calor y temperatura Elemento densidad calor específico/latente Agua líquida 1 g/cm 3 c agua =1 cal/(g C) vapor c vapor =0.5 cal/(g C) sólida 0.9168 g/cm 3 c hielo =0.5 cal/(g

Más detalles

Ejercicios propuestos para las asignaturas SISTEMAS TERMODINÁMICOS Y ELECTROMAGNETISMO FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO

Ejercicios propuestos para las asignaturas SISTEMAS TERMODINÁMICOS Y ELECTROMAGNETISMO FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS Ejercicios propuestos para las asignaturas SISTEMAS TERMODINÁMICOS Y ELECTROMAGNETISMO FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA

Más detalles

Nombre y apellidos...

Nombre y apellidos... Examen de TERMODINÁMICA I Curso 1999-2000 Troncal - 4,5 créditos 4 de septiembre de 2000 Nombre y apellidos... Tiempo: 45 minutos Nº... NOTA Teoría 1 (1,5 puntos) Marcar con un círculo. Respuesta correcta

Más detalles

TAREA # 4 OPTICA LA PROPAGACION DE LA LUZ Prof. Terenzio Soldovieri C.

TAREA # 4 OPTICA LA PROPAGACION DE LA LUZ Prof. Terenzio Soldovieri C. cuerpo libre. La ausencia de éstos tendrá como consecuencia la anulación de la solución del problema correspondiente. Todos los sistemas de coordenadas a usar deben tener el eje +x apuntando hacia el Este

Más detalles

CAPITULO V TERMODINAMICA - 115 -

CAPITULO V TERMODINAMICA - 115 - CAPIULO V ERMODINAMICA - 5 - 5. EL GAS IDEAL Es el conjunto de un gran número de partículas diminutas o puntuales, de simetría esférica, del mismo tamaño y de igual volumen, todas del mismo material. Por

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

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 SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Universidad de Navarra

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Universidad de Navarra ESCUEL SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRILES Universidad de Navarra Examen de TERMODINÁMIC I Curso 1997-98 Troncal - 4,5 créditos 11 de septiembre de 1998 Instrucciones para el examen de TEST: Cada pregunta

Más detalles

al volume n molar V cuando se expande según un proceso isotérmico reversible, desde el volumen molar, V

al volume n molar V cuando se expande según un proceso isotérmico reversible, desde el volumen molar, V 9.- Un sistema cerrado inicialmente en reposo sobre la tierra es sometido a un proceso en el que recibe una transferencia neta de energía por trabajo igual a 00KJ. durante este proceso hay una transferencia

Más detalles

(a) Un gas ideal. (b) Un fluido incompresible. (c) Un gas que obedece la ecuación virial truncada en el segundo término.

(a) Un gas ideal. (b) Un fluido incompresible. (c) Un gas que obedece la ecuación virial truncada en el segundo término. PROBLEMA 1. Fórmulas para el calor específico Deduzca una expresión para el como función de y evalúela para: (a) Un gas ideal. (b) Un fluido incompresible. (c) Un gas que obedece la ecuación virial truncada

Más detalles

SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DE FINAL DE UNIDAD

SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DE FINAL DE UNIDAD 6 TERMOQUÍMICA SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DE FINAL DE UNIDAD Enería, trabajo y calor 1. Calcula el trabajo que desarrolla el as encerrado en un cilindro cuando sufre una expansión de 50 cm 3 sometido

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

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

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

TEMA 3: CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR

TEMA 3: CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR TEMA 3: CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR 1. Introducción a. Ecuación de los gases perfectos b. Principios de la termodinámica y ley de Joule de los gases ideales 2. Principio de funcionamiento de los

Más detalles

1. Señale como verdadero (V) o falso (F) cada una de las siguientes afirmaciones. (Cada acierto = +1 punto; fallo = 1 punto; blanco = 0 puntos)

1. Señale como verdadero (V) o falso (F) cada una de las siguientes afirmaciones. (Cada acierto = +1 punto; fallo = 1 punto; blanco = 0 puntos) Teoría (30 puntos) TIEMPO: 50 minutos 1. Señale como verdadero (V) o falso (F) cada una de las siguientes afirmaciones. (Cada acierto = +1 punto; fallo = 1 punto; blanco = 0 puntos) 1. La Primera Ley afirma

Más detalles

NOMBRE: COD: EXAMEN FINAL FISICA CALOR-ONDAS NRC:

NOMBRE: COD: EXAMEN FINAL FISICA CALOR-ONDAS NRC: EXAMEN FINAL FISICA CALOR-ONDAS 3.05.017. NRC: NOMBRE: COD: B Nota importante: Use el recuadro sombreado para anotar su respuesta, todas las respuestas deben ser debidamente justificadas, en caso contrario,

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

RESUMEN TERMO 2A_1C 2016

RESUMEN TERMO 2A_1C 2016 RESUMEN TERMO 2A_1C 2016 entorno o exterior sistema Universo sistema abierto cerrado aislado materia y energía energía nada Olla con agua sobre una hornalla Agua en un termo perfecto Persona o cualquier

Más detalles

1. (a) Enunciar la Primera Ley de la Termodinámica.

1. (a) Enunciar la Primera Ley de la Termodinámica. ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS Universidad de Navarra Examen de TERMODINÁMICA II Curso 2000-200 Troncal - 7,5 créditos 7 de febrero de 200 Nombre y apellidos NOTA TEORÍA (30 % de la nota) Tiempo máximo:

Más detalles

PROBLEMAS DE TERMODINAMICA /TECNIA

PROBLEMAS DE TERMODINAMICA /TECNIA TEMA 1 1. Calcular el exponente de una politrópica que pasa por dos estados cuya relación de volúmenes es (v 2 /v 1 = 10), y cuyas presiones son de (p 1 = 16bar, p 2 = 1bar) 2. Se comprime aire adiabáticamente

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

TERMODINÁMICA PREGUNTAS

TERMODINÁMICA PREGUNTAS TERMODINÁMICA PREGUNTAS 1. Si un gas se comprime isotérmicamente, explique si ingresa o sale calor del sistema. 2. Si tenemos un gas ideal en un recipiente cerrado podemos afirmar: a) La energía interna

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

LEY DE BOYLE. La presión (p) de un gas ideal varía inversamente a su volumen (V) si la temperatura (T) se mantiene constante.

LEY DE BOYLE. La presión (p) de un gas ideal varía inversamente a su volumen (V) si la temperatura (T) se mantiene constante. Gas un GAS IDEAL tiene las propiedades siguientes: está formado por partículas llamadas moléculas. Estas se mueven irregularmente y obedecen las leyes de Newton del movimiento. El número total de moléculas

Más detalles

Tema 2. Primer Principio

Tema 2. Primer Principio ema. rimer rincipio.- Un sistema cerrado inicialmente en reposo sobre la tierra es sometido a un proceso en el que recibe una transferencia neta de energía por trabajo igual a 00KJ. Durante este proceso

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

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

1. (a) En una sustancia pura, diga claramente qué se entiende por punto triple y por punto crítico.

1. (a) En una sustancia pura, diga claramente qué se entiende por punto triple y por punto crítico. Teoría (30 puntos) TIEMPO: 9:00-9:45 1. (a) En una sustancia pura, diga claramente qué se entiende por punto triple y por punto crítico. (b) Fusión y vaporización isobara de una sustancia pura. Represente

Más detalles

Guía 10: Calorimetría. Guía 11: Transmisión del calor

Guía 10: Calorimetría. Guía 11: Transmisión del calor Guía 10: Calorimetría 1) Qué cantidad de calor es necesario entregar a 1kg de Fe para aumentar su temperatura en 80 C? Compare este valor con el calor necesario para que un kilogramo de agua aumente su

Más detalles

Primera Ley de la Termodinámica Conservación de la Energía. Alejandro Rojas Tapia.

Primera Ley de la Termodinámica Conservación de la Energía. Alejandro Rojas Tapia. Primera Ley de la Termodinámica Conservación de la Energía Alejandro Rojas Tapia. Conservación de la energía Principio de conservación de la energía y masa. Ecuación de continuidad. Primera ley de la termodinámica

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

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

Sistemas termodinámicos. Temperatura

Sistemas termodinámicos. Temperatura Sistemas termodinámicos. Temperatura 1. Se desea construir una escala termométrica que opere en grados Celsius, mediante una varilla que presenta una longitud de 5.00 cm a la temperatura de fusión del

Más detalles

Pauta Certamen N o 3

Pauta Certamen N o 3 Pauta Certamen N o 3 2 do Semestre 2014 Termodinámica Universidad Técnica Federico Santa María Datos: R = 0,02 [atm L / mol K] =,31[J/mol K] Problema 1 (2 ptos.) Un cilindro de [cm] de radio y 60 [cm]

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

TERMODINÁMICA - PREGUNTAS DE TEST

TERMODINÁMICA - PREGUNTAS DE TEST TERMODINÁMICA - PREGUNTAS DE TEST Grupo A: DEFINICIONES DE VARIABLES. CONCEPTOS GENERALES Grupo B: MAQUINAS TÉRMICAS: Grupo C: PRIMER PRINCIPIO: Grupo D: SEGUNDO PRINCIPIO: Grupo E: ESPONTANEIDAD DE LAS

Más detalles

1.- Un émbolo de 40 cm de diámetro avanza 5 cm bajo una presión de 10 atm. Cuántas calorías corresponderán a este trabajo?

1.- Un émbolo de 40 cm de diámetro avanza 5 cm bajo una presión de 10 atm. Cuántas calorías corresponderán a este trabajo? 1.- Un émbolo de 40 cm de diámetro avanza 5 cm bajo una presión de 10 atm. Cuántas calorías corresponderán a este trabajo? Sabemos que el trabajo termodinámico es el producto de la presión y la variación

Más detalles

Serie Nº 4 Segundo Principio de la Termodinámica Entropía Problemas con resolución guiada

Serie Nº 4 Segundo Principio de la Termodinámica Entropía Problemas con resolución guiada CATEDRA DE TERMODINAMICA AÑO 2013 INGENIERIA QUÍMICA Serie Nº 4 Segundo Principio de la Termodinámica Entropía Problemas con resolución guiada 1. Una resistencia eléctrica entrega 473 kj a un sistema constituido

Más detalles

XV. CALOR Y TERMIDINÁMICA

XV. CALOR Y TERMIDINÁMICA XV. CALOR Y TERMIDINÁMICA Índice 1. La naturaleza del calor 2. Medida del calor: capacidad calorífica y calor específico 3. Medida del trabajo en los procesos termodinámicos 4. Criterios de signos para

Más detalles

TALLER DE TEMPERATURA, CALOR Y LEYES TERMODINÁMICAS

TALLER DE TEMPERATURA, CALOR Y LEYES TERMODINÁMICAS TALLER DE TEMPERATURA, CALOR Y LEYES TERMODINÁMICAS MULTIPLE CHOICE. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question. 1) Express a body temperature 98.6 F in Celsius

Más detalles

PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA RIMER RINCIIO DE LA TERMODINÁMICA ÍNDICE. Capacidad calorífica y calor específico. Calorimetría 3. Cambios de fase. Calor latente 4. Experimento de Joule. er principio de la termodinámica 5. Capacidad

Más detalles

Primera Parte - Selección Simple

Primera Parte - Selección Simple Universidad Simón Bolívar Departamento de Física Física 2 (FS-1112) 2 do Examen Parcial (xx %) Abr-Jul 2003 Tipo A JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS Primera Parte - Selección Simple 1. Un tubo de vidrio

Más detalles

TAREA # 5 FISICA GENERAL II TEMPERATURA Y DILATACION TERMICA Prof. Terenzio Soldovieri C. BBPin: 568EEB0F - Whatsapp:

TAREA # 5 FISICA GENERAL II TEMPERATURA Y DILATACION TERMICA Prof. Terenzio Soldovieri C. BBPin: 568EEB0F - Whatsapp: FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE FISICA TAREA # 5 FISICA GENERAL II TEMPERATURA Y DILATACION TERMICA Prof. Terenzio Soldovieri C. BBPin: 568EEB0F - Whatsapp: +584124271575 URL: www.cmc.org.ve/tsweb

Más detalles

1. Señale como verdadero (V) o falso (F) cada una de las siguientes afirmaciones. (Cada acierto = +1 punto; fallo = 1 punto; blanco = 0 puntos)

1. Señale como verdadero (V) o falso (F) cada una de las siguientes afirmaciones. (Cada acierto = +1 punto; fallo = 1 punto; blanco = 0 puntos) Universidad de Navarra Nafarroako Unibertsitatea Escuela Superior de Ingenieros Ingeniarien Goi Mailako Eskola ASIGNATURA GAIA CURSO KURTSOA TERMODINÁMICA 2º NOMBRE IZENA FECHA DATA 15/09/07 Teoría (40

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

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS GASES

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS GASES DILATACIÓN EN LOS GASES - CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES - PRESIÓN EN LOS GASES: CAUSAS Y CARACTERÍSTICAS - MEDIDA DE LA PRESIÓN DE UN GAS: MANÓMETROS - GAS EN CONDICIONES NORMALES - DILATACIÓN DE LOS GASES

Más detalles

La segunda ley de La termodinámica se puede establecer de tres formas diferentes.

La segunda ley de La termodinámica se puede establecer de tres formas diferentes. La segunda ley de La termodinámica se puede establecer de tres formas diferentes. 1.- La energía calorífica fluye espontáneamente desde un objeto mas caliente a uno más frio, pero no en sentido inverso.

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

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

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

Física 2. Termodinámica

Física 2. Termodinámica Física 2 Termodinámica Si confinamos muestras de 1 mol de varios gases en cajas de volúmen idéntico, y mantenemos los gases a igual temperatura,entonces su presión será aproximadamente la misma. Si la

Más detalles

Fenómenos Colectivos Tarea 7 A entregar: miércoles 14 de noviembre de Nota: las preguntas valen 5 puntos y los problemas 10 puntos.

Fenómenos Colectivos Tarea 7 A entregar: miércoles 14 de noviembre de Nota: las preguntas valen 5 puntos y los problemas 10 puntos. Fenómenos Colectivos Tarea 7 A entregar: miércoles 14 de noviembre de 2012 Nota: las preguntas valen 5 puntos y los problemas 10 puntos. PREGUNTAS Q29. Examine los siguientes procesos que pueden efectuarse

Más detalles

(Cs. de la atmósfera y los océanos) Primer cuatrimestre de 2015 Guía 2: Segundo principio de la termodinámica. Entropía.

(Cs. de la atmósfera y los océanos) Primer cuatrimestre de 2015 Guía 2: Segundo principio de la termodinámica. Entropía. Física 3 (Cs. de la atmósfera y los océanos) Primer cuatrimestre de 2015 Guía 2: Segundo principio de la termodinámica. Entropía. 1. Demostrar que: (a) Los postulados del segundo principio de Clausius

Más detalles

PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA

PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA En la cotidianidad podemos observar los procesos termodinámicos cuando encendemos un aire acondicionado o cocinamos algún alimento, ósea el estudio de las de las relaciones

Más detalles

Escuela de Ingenieros School of Engineering

Escuela de Ingenieros School of Engineering TIEMPO: 45 minutos. TEORÍA (0 puntos) Lea las 0 cuestiones y escriba dentro de la casilla a la derecha de cada cuestión V si considera que la afirmación es verdadera, o F si considera que es falsa. Las

Más detalles

En el transcurso de una reacción química se rompen enlaces de los reactivos y se forman nuevos enlaces que dan lugar a los productos.

En el transcurso de una reacción química se rompen enlaces de los reactivos y se forman nuevos enlaces que dan lugar a los productos. Termoquímica En el transcurso de una reacción química se rompen enlaces de los reactivos y se forman nuevos enlaces que dan lugar a los productos. Para romper enlaces se consume energía y al formar otros

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

RECUPERATORIO Segundo Parcial de Biofísica (53) Nombres: D.N.I Hoja 1ª de: Reservado para la corrección Corrigió Calific. Tema

RECUPERATORIO Segundo Parcial de Biofísica (53) Nombres: D.N.I Hoja 1ª de: Reservado para la corrección Corrigió Calific. Tema UBA CBC RECUPERATORIO Segundo Parcial de Biofísica (53) Fecha: 5 / 7 / 2013 Apellido: COMISIÓN Nombres: D.N.I Hoja 1ª de: Reservado para la corrección Corrigió Calific. Tema Preguntas de opción múltiple

Más detalles

Enunciados Lista 6. Estado T(ºC)

Enunciados Lista 6. Estado T(ºC) 8.1 El compresor en un refrigerador recibe refrigerante R-134a a 100 kpa y 20 ºC, y lo comprime a 1 MPa y 40 ºC. Si el cuarto se encuentra a 20 ºC, determine la transferencia de calor reversible y el trabajo

Más detalles

MECANICA CLASICA Tarea 1: Introducción a la Notación Indicial - Matrices, Vectores y Cálculo Vectorial FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE FISICA

MECANICA CLASICA Tarea 1: Introducción a la Notación Indicial - Matrices, Vectores y Cálculo Vectorial FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE FISICA FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE FISICA TAREA # 1 MECANICA CLASICA INTRODUCCION A LA NOTACION INDICIAL - MATRICES, VECTORES Y CALCULO VECTORIAL Prof. Terenzio Soldovieri C. BBPin: 568EEB0F - Whatsapp:

Más detalles

FISICOQUÍMICA EN BIOPROCESOS

FISICOQUÍMICA EN BIOPROCESOS FISICOQUÍMICA EN BIOPROCESOS UNIDAD 1: Termodinámica. Dimensiones y unidades. Temperatura y escalas de temperatura. Propiedades intensivas y extensivas. Sistemas y estados. Gases ideales Función de estado.

Más detalles

Q = ΔU + W. El calor que entra al sistema se considera positivo, el que sale del sistema, negativo

Q = ΔU + W. El calor que entra al sistema se considera positivo, el que sale del sistema, negativo 1 TERMODINÁMICA. CONCEPTOS BÁSICOS.MÁQUINAS TÉRMICAS La termodinámica aplicada al estudio de las máquinas térmicas, se encarga de estudiar el intercambio de energía (calor y trabajo) entre un sistema y

Más detalles

MATERIAL DE APOYO DE USO ESCLUSIVO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MATEMÁTICOS. C.E.M.

MATERIAL DE APOYO DE USO ESCLUSIVO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MATEMÁTICOS. C.E.M. 1-. Una cubeta con hielo recibe constantemente calor de un B. mechero como se aprecia en la figura. C. D. De la gráfica de temperatura como función del tiempo, para la muestra, se concluye que entre A.

Más detalles

Enunciados Lista 6. Nota: Los ejercicios 8.37 y 8.48 fueron modificados respecto al Van Wylen.

Enunciados Lista 6. Nota: Los ejercicios 8.37 y 8.48 fueron modificados respecto al Van Wylen. Nota: Los ejercicios 8.37 y 8.48 fueron modificados respecto al Van Wylen. 8.1* El compresor en un refrigerador recibe refrigerante R-134a a 100 kpa y 20 ºC, y lo comprime a 1 MPa y 40 ºC. Si el cuarto

Más detalles

F. Aclarando conceptos sobre termodinámica

F. Aclarando conceptos sobre termodinámica IES Antonio Glez Glez Principios de máquinas Página 1 F. Aclarando conceptos sobre termodinámica Termodinámica La termodinámica es la parte de la física que analiza los fenómenos en los que interviene

Más detalles

5-Deduzca la expresión del trabajo de cambio de volumen en un fluido.

5-Deduzca la expresión del trabajo de cambio de volumen en un fluido. ASIGNATURA FISICA II AÑO 2012 GUIA NRO. 6 PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA Bibliografía Obligatoria (mínima) Capítulo 20 Física de Serway Tomo I PREGUNTAS SOBRE LA TEORIA Las preguntas sobre la teoría

Más detalles