Problemas de Termodinámica
1.- 12 gramos de oxigeno se mantienen a presión constante. Calcular el trabajo realizado si Cp = 0,327 cal/g*C;
Cv = 0,157cal/g*C) y son calentados desde 40º C hasta 120 y 170º C.
Rpta: 163.2 cal
265.2 cal
2.- Un gas ideal realiza un ciclo Carnot, la expansión isotérmica ocurre a 250º C y la compresión isotérmica tiene lugar a 50º C. Calcular el trabajo neto, en Joules realizado por el gas en cada ciclo, si el gas absorbe 1200 y 1500 J de calor durante la expansión isotérmica,
Rpta: 458.891 atm
573.614 atm
3.- En un gas monoatómico (Cv = 5 cal/mol*K) se realiza un trabajo de 1631 J. Si es un proceso adiabático, determinar el numero de moles con las disminuciones de temperatura de 30 y 60 K.
(1 cal = 4,2 J).
*Proceso Adiabático (Q = 0)
Rpta: 2.588 mol
1.294 mol
4.- Un gas diatómico se dilata a presión constante. Calcular el trabajo de expansión del gas, en J, cuando se le entrega 500 y 570 cal. (1 cal = 4,2 J).
Rpta: 600 J
684 J
Teoría de Procesos Termodinámicos: Ver EVAP-3
Drive: https://drive.google.com/file/d/0B2kwSV4uS0zNMk9qTXhROVNhZzg/view?usp=sharing
Cv = 0,157cal/g*C) y son calentados desde 40º C hasta 120 y 170º C.
Rpta: 163.2 cal
265.2 cal
2.- Un gas ideal realiza un ciclo Carnot, la expansión isotérmica ocurre a 250º C y la compresión isotérmica tiene lugar a 50º C. Calcular el trabajo neto, en Joules realizado por el gas en cada ciclo, si el gas absorbe 1200 y 1500 J de calor durante la expansión isotérmica,
Rpta: 458.891 atm
573.614 atm
3.- En un gas monoatómico (Cv = 5 cal/mol*K) se realiza un trabajo de 1631 J. Si es un proceso adiabático, determinar el numero de moles con las disminuciones de temperatura de 30 y 60 K.
(1 cal = 4,2 J).
*Proceso Adiabático (Q = 0)
Rpta: 2.588 mol
1.294 mol
4.- Un gas diatómico se dilata a presión constante. Calcular el trabajo de expansión del gas, en J, cuando se le entrega 500 y 570 cal. (1 cal = 4,2 J).
Rpta: 600 J
684 J
Teoría de Procesos Termodinámicos: Ver EVAP-3
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