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Orientación Universidad
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Exámenes de teoría resueltos, Exámenes de Termodinámica

Asignatura: Termodinámica, Profesor: Gabriel Navarro, Carrera: Ingeniería Aeroespacial, Universidad: UCA

Tipo: Exámenes

2017/2018
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Subido el 07/02/2018

niccollos
niccollos 🇪🇸

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¡Descarga Exámenes de teoría resueltos y más Exámenes en PDF de Termodinámica solo en Docsity! Preguntas de teoría. 15/02/2016 1. No, porque al aumentar al doble la profundidad, la presión manomética sí aumentará al doble, sin embargo la presión atmosférica o exterior al líquido seguirá siendo la misma. Por lo tanto la presión absoluta, que es la suma de la manomética y la atmosférica, no será el doble que la inicial. 2. Como se puede observar en este diagrama, el trabajo será igual al área encerrada bajo la curva que seguiría un proceso. Para un proceso isotermo, el área, y por tanto el trabajo, será menor que para un proceso isóbaro. 3. No, porque dentro del dispositivo la densidad puede variar provocando que, aunque el flujo volumétrico de salida sea igual que el de entrada, el flujo másico (y por tanto la cantidad de materia) de salida sea diferente al de entrada; conllevando a que el flujo por este dispositivo no sea estable. 4. No, ya que el rendimiento de una máquina térmica se define como , y para que este rendimiento sea del 100% la temperatura del reservorio caliente tendría que ser infinita o la del reservorio frío, 0; y ambos casos son imposibles. η = 1− TL TH 5. Sí, ya que aunque las irreversibilidades generan un aumento de la entropía, al aplicar el balance de entropía a un sistema cerrado se observa que la variación de la entropía depende tanto de la generación de entropía (que en este caso es positiva) como de la transferencia de entropía, la cual puede tomar valores positivos, negativos o nulos dependiendo de la existencia y la dirección del flujo de calor, así como la temperatura y los límites del problema. De esta forma, es posible que la transferencia de entropía tenga un valor igual en módulo pero signo contrario a la generación de entropía y el valor total de la variación de entropía del sistema cerrado sea nulo. 6. Fracción másica: Fracción molar: Como: , siendo M=Masa molar Entonces: 7. La humedad específica permanecerá constante ya que, al estar el cuarto bien sellado, la cantidad de aire y de vapor de agua no se altera y por lo tanto la relación que guardan estas cantidades tampoco. Por otra parte, la humildad relativa se define como el cociente entre el vapor existente en aire y la cantidad máxima de este que el aire es capaz de retener. Por lo tanto, al disminuir la temperatura, la presión de saturación del aire disminuirá y con ella la cantidad máxima de vapor que el aire es capaz de retener. Pero al encontrarnos en una habitación hermética, el vapor existente en aire permanecerá constante, y la proporción entre ambas cantidades aumentará, o lo que es lo mismo, la humedad relativa aumentará. 8. La conductividad térmica de una aleación siempre es menor que las conductividades de de cada uno de sus componentes, es decir, será menor que k1. 9. La ecuación de conducción de calor en forma diferencial es: Como , se observa que en este caso se ha despejado alpha a la derecha de la igualdad y se han eliminado los términos de la segunda derivada de la temperatura respecto de z Fm = masasoluto masatotal FM = Molessoluto Molestotales msol ⋅ 1Msol mT ⋅ 1MT = msol ⋅MT mT ⋅Msol = Moles sol MolesT = FM Fm ⋅ MT Msol = FM α = k ρ ⋅Cp 10. El coeficiente de transferencia de calor por convección es más alto en convección forzada, ya que al existir una velocidad relativa entre las dos partes del sistema que se están transfiriendo calor, entran en juego dos modos de transferencia de energía: la convección y la conducción. De esta forma existe una mayor transferencia de calor para una misma área y diferencia de temperatura, de forma que el coeficiente de película es mayor. 12/09/2016 E das: HirLlar Ab. A A T Y T y T P pez - Tr a E : ' , ES O E ! 5 Ue, | 1 », o 2 nd 2 A ñ 1 r j —- a e Proc>o eruabroprea > Ss: ve T Pa > de. 12 la Ñ 4% _ 124 = 0 Ue A +? A a E >, ah Lal => pi za S E AÑ [id yn A YA É * H > Ha + Hr dl. HH Hes , He . Des EPs > me (Ar Gt) - le s Mes diles 7 erp A > Gestor (Ar Gt) PP > (ADAID00 DE AGacEA Icaro DE Cata DE UN 'JATERA J Y a E 7 po Bi y por nr cal poe nutocl / / Sd uecse pal. enifliztas ds LE. carmen (mí) +9 " Labar cMusrcitrcl a Larmbee low cs avr Se DiIFuyDE EL cacon POr e» JAR A TUDO DE | Computaoy a )! FUMODE cáLoit 7" -4 0% | Caspe 4 027. DA . —— Xx
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