suponga que 0.200 moles de un gas diatomico con un comportamiento ideal gamma igual a 1.4 efectua un ciclo de carnot con temperatura de 227C y 27C, la presion inicial es de 10x10^5 pa y durante la expansion isotermica a la temperatura superior se la duplica el volumen a) calcule presion y volumen de los puntos a,b,c y d
Prefacio XI
Introducción XV
Capítulo 1 Termodinámica 1
1.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Conceptos básicos de la Termodinámica . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3. Estado de un sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.4. Primera ley de la termodinámica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5. Tipos de procesos termodinámicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
1.5.1. Proceso isobárico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5.2. Proceso isotérmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5.3. Proceso isométrico o isocórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.5.4. Proceso adiabático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.6. Ciclos termodinámicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.7. Ejemplos de ciclos termodinámicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.7.1. Ciclo Carnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.7.2. Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.7.3. Otto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.7.4. Rankine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.7.5. Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.8. Problemas resueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Capítulo 2 Termofísica 211
2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2. Ley cero de la Termodinámica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
2.3. Efectos térmicos sin reacción química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
2.4. Calores sensible y latente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
2.5. Equilibrio térmico (intercambio de calor) . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
2.6. Problemas resueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Capítulo 3 Termoquímica 281
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2. Calor de reacción, clasificación y tipos
de reacciones según su calor de reacción . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
3.3. Relación entre los efectos térmicos de la
reacción a volumen y a presión constantes . . . . . . . . . . . . . . . . 285
3.4. Ley de Hess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
3.5. Efecto de la temperatura en el calor de
reacción (ecuación de Kirchhoff) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
3.6. Problemas resueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tabla I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Tabla II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Tabla III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Si tenéis cualquier duda o comentario sobre los ejercicios resueltos de trabajo de Termodinámica, podéis hacerlo a través de nuestra página web. Y si queréis practicar más, encontraréis debajo de este vídeo unos ejercicios imprimibles con soluciones para que los hagáis.
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