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Notas de lectura

Notas I Parcial Termofluidos

Puntuación
-
Vendido
-
Páginas
23
Subido en
08-01-2023
Escrito en
2021/2022

Notas de clase y estudio individual basado en el libro sobre los temas para el primer parcial.

Institución
Grado










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Institución
Grado

Información del documento

Subido en
8 de enero de 2023
Número de páginas
23
Escrito en
2021/2022
Tipo
Notas de lectura
Profesor(es)
Omar zúñiga
Contiene
Temas i parcial

Temas

Vista previa del contenido

Principios fundamentales


Termo
fluidos cienciaquetratacon energía y transferencia transporte
y conversión deenergia
Termodinámica

Energía y transformaciones deenergía Leydeconservación de energía E Ei Etl
la ley energía es una propiedad termodinámica
2a ley energíatienecalidad y cantidad procesos ocurrenen direcciónde disminuciónde calidad deenergía
Enfoqueen estados deequilibrio y cambios entre estados cantidad de transferencia de calor
Transferencia de calor
Desde un medio a mayortemperatura hasta uno conmenortemperatura se detiene cuandotemperatura
de ambos medios esigual
Enfoque en sistemas sin equilibrio térmico tasa detransferencia de calor transferencia decalor por
unidad detiempo
la ley tasa de transferencia de energía en unsistema es igual a tasa deaumento en energía
de ese sistema
2aley calor se transfiere en dirección decreciente de temperatura
Tasa de transferencia decalor en ciertadirección depende de magnitud del gradiente detemperatura
diferencia detemperatura por unidad de longitud o tasa de cambio de temperatura enesadirección
gradientemásgrande implica tasadetransferenciadecalor más alta
mecánica de fluidos
comportamiento de fluidos líquidos
y gasl e interacción consólidos y fluidos en frontera
un fluido sedeformacontinuamente bajo influencia depresión proporcional a velocidaddedeformación
nuncadejade deformarse
un líquido toma la forma del contenedor en el queestá y forma una superficielibre ungas se
expande hasta las paredes delcontenedor y llena porcompleto el espacio disponible




Áreasdeaplicación distribucióndeagua enciudades diseño de vehículos transporte degasnatural


Todacantidadfísica está caracterizadapordimensiones cuyas magnitudes se denominan unidades

, Resolución de problemas
1 Diagramadecuerpolibre locus o croquis
2 Datos técnicos
3 Fórmulas generales
4 cálculo unidades y dimensiones
5 análisis deresultados
6 Lógica deresultados


Fundamentos determodinámica


sistema cantidadde materiao unaregión en elespacio seleccionada para estudiar fronteras puedenser fijos o
móviles no contienen masa ni ocupan volumen en el espacio dondeocurren transformaciones deenergía




volumencontrol




Masa decontrol sistema cerrado consisteenuna cantidad
fijademasaque no puede atravesar lafrontera
Energía en formade calor o trabajo si puede cruzar la frontera finodecalor á flujodetrabajo w
volumen nodebe ser
fijo
sistemaaislado ni masa ni energíapueden cruzar la frontera


Energíainterna
Energía detraslación y rotación de
moléculas

Iii t

á
ú

volumendecontrol sistema abierto región seleccionadaen el espacio usualmente encierra undispositivoque
involucra flujo demasa mi kg s l
masa y energía pueden atravesar la frontera superficiede control
Puedeinvolucrar interacciones decalor y trabajo

Patent Pr

t

ni ni a
q sistema
ai áú an cerrado




Propiedad cualquiercaracterística de un sistema

, Intensivas independientesde masadelsistema temperatura presión 1 n
Extensivas valor depende del tamaño o extensióndel sistema masa volumenespecifico densidad desistema
Específicas propiedades extensivas
porunidad demasa

Estado conjunto de propiedades quedescriben completamente condición delsistema
Estadode equilibrio nohayfuerzas en sistema ni experimenta cambios cuando estáaisladode alrededores
Térmico temperatura igual en todo elsistema
Mecánico no
haycambio de presión enningúnpunto del sistema en el tiempo
Químico composiciónquímica no varía no ocurrenreacciones químicas
Ecuación deestado relación
que existe entre propiedades del sistema

ú á mis nie Ea estado 11
mis
a victim deBtu moral mis kg si me Icbm dial
a w
nie w w HP x.cat t xalris x cine Eeestado al

WHIP x A

factordeconversión valor numérico Btn s

Postuladodel estado estadode un sistema compresible simple ausenciade efectos portensión eléctrica
ma nética
gravitacional demovimiento y superficial está completamente especificado por 2 propiedades intensivas
independientes variaciónde una no afecta a la otra

proceso cualquiercambio experimentadopor un sistema de un estadodeequilibrio aotro
proceso decuasi equilibrio proceso lo suficientemente lento quepermite al sistema ajustarse a lointerno para

quepropiedades en unaparte no cambien másrápido que en otras variación de propiedades mínimas
eso procesodonde una propiedad en particular permanece constante
isotérmico temperatura Proceso 3 at autor
isobárico presión a codo
Isocórico isométrico volumen
Isoentalpico entalpía


un sistema experimenta unciclo cerrado al retornara suestado inicial al finaldel proceso


leycerode la termodinámica doscuerpos estánen equilibrio térmico si ambos tienen la misma lectura de
aun sin estar en contacto te peratura
Equilibriotermodinámico sistema esincapaz de experimentarespontáneamente algúncambio deestado o proceso
termodinámico cuando está sometido a determinadascondiciones del entorno debe encontrarse en equilibrio
térmico mecánico químico simultáneamente
y
Temperaturaabsoluta valor tomado de medición
Temperatura relativa valorobtenido mediante conversión de escala

Teal T OC 273,15
TL.FI 1,8 T.cl 32
7,41 €
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