Evaluación 2 da ley

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UNIVERSIDAD “FERMIN TORO” VICERRECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE INGENIERIA CABUDARE EDO. LARA 2DA LEY DE LA TERMODINÁMICA Integrantes: Cleysmed Castillo C.I 21505953 Carlos Zavarce C.I 25178021 César Juárez C.I 24812803 Cabudare, Junio 2015

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UNIVERSIDAD “FERMIN TORO”VICERRECTORADO ACADEMICO

FACULTAD DE INGENIERIACABUDARE EDO. LARA

2DA LEY DE LA TERMODINÁMICA

Integrantes:Cleysmed Castillo C.I 21505953

Carlos Zavarce C.I 25178021César Juárez C.I 24812803

Cabudare, Junio 2015

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1ERA PARTE:

1.- Basándose en el material suministrado, defina con sus propias palabras la entropía.

Es la que permite medir la parte no utilizable de la energía contenida de un sistema, o sea la que no se puede usar para producir un trabajo.

2.- Mediante un ejemplo real explique el principio de Kelvin PlankEn una expansión isoterma suministramos calor a un gas de forma que

éste aumenta su volumen, realizando trabajo. Todo el calor se transforma en trabajo, pero el proceso no es cíclico, ya que el volumen final del sistema es diferente del inicial.3.- Mediante un ejemplo real explique el principio de Clausius

Un ejemplo claro del principio de Clausius, sería el de un refrigerador, que no enfría si no se enchufa.

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2da Parte.

15.4 :Una máquina térmica trabaja con una eficiencia de 32% durante el verano, cuando el agua de mar usada para enfriamiento está a 20º C. La planta utiliza vapor a 350º C para accionar las turbinas. Suponiendo que la eficiencia de la planta cambia en la misma proporción que la eficiencia ideal. ¿Cuál es la eficiencia de la planta en invierno cuando el agua de mar se encuentra a 10º C? R: 33%.

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15.10 La eficiencia de una máquina de Carnot es 30%. La máquina absorbe 800 J de calor por ciclo de una fuente caliente a 500 K. Calcular: a) el calorliberado por ciclo, b) la temperatura de la fuente fría.

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15.13 Una máquina térmica opera en un ciclo de Carnot entre 80º C y 350º C. Absorbe 20000 J de calor de la fuente caliente por cada ciclo de 1 s de duración. Calcular: a) la máxima potencia de salida de esta máquina, b) el calor liberado en cada ciclo.