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Tarea sobre termodinámica, Ejercicios de Termodinámica

Breve tarea acerca de temas relacionados con una introducción a la termodinámica

Tipo: Ejercicios

2019/2020

Subido el 01/06/2020

usuario desconocido
usuario desconocido 🇪🇨

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bg1
TERMODINAMICA
TAREA-1
1- Convertir utilizando las unidades apropiadas
1.
500 L
min
a
m3
s
a
pie3
s
a
pulg
3
s
2.
200 lb
s
a
g
min
3.
90 Km
h
a
pie
min
a
4.
10 m
s2
a
pie
s2
5.
50.75 gal
ha
cm3
s
6.
100 kPa a psi
7.
10 ¯
a m . col H
2
O
8.
5¯
a mm . col Hg
9.
10 kPa
a
lbf
pi e2
a
lbf
pulg
2
10.
5m3
Kg
a
pie
3
lb
11. 5000 Watt a HP
12.
150 BTU
h
a HP
13.
800 mm . col Hga kPa
14.
24.5 BTU
lb° F akJ
Kg° C
15.
11m3a pi e3, L , gal .
16.
20 kJ
kg aBTU
lb
17. ¿Cuál es la diferencia entre una libra-masa y libra-fuerza?
18. Dada la gravedad especifica de una sustancia SG= 0.877, determine su densidad.
pf3
pf4

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Tarea sobre termodinámica y más Ejercicios en PDF de Termodinámica solo en Docsity!

TERMODINAMICA

TAREA-

1- Convertir utilizando las unidades apropiadas

L

min

a

m

3

s

a

pie

3

s

a

pulg

3

s

lb

s

a

g

min

Km

h

a

pie

min

a

m

s

m

s

2 a^

pie

s

2

gal

h

a

cm

3

s

6. 100 kPa a psi

7. 10 ¯ a^ m^ .col^ H 2 O

8. 5 ¯ a mm. col Hg

9. 10 kPa a

lbf

pi e

2 a^

lbf

pulg ❑

2

m

3

Kg

a

pie

3

lb

  1. 5000 Watt a HP

BTU

h

a HP

13. 800 mm. col Hga kPa

BTU

lb ∗ ° F

a

kJ

Kg ∗ ° C

15. 11 m^3 a pi e^3 , L , gal.

kJ

kg

a

BTU

lb

  1. ¿Cuál es la diferencia entre una libra-masa y libra-fuerza?
  2. Dada la gravedad especifica de una sustancia SG= 0.877, determine su densidad.
  1. Dado el peso específico ɣ=8350 N/m^3 , determine la densidad de la sustancia.
  2. ¿Cuál es la diferencia entre la presión manométrica y la presión absoluta?
  3. La presión de un manómetro acoplado a un cilindro mide 150 KPa. Cuál es la presión absoluta en bar?
  1. En cierto lugar, sopla el viento continuamente a 10 m/s. Calcule la energía mecánica del aire, por unidad de masa, y la potencia que pueda generar un aerogenerador, con 60 m de diámetro de álabes, en ese lugar. Suponga que la densidad del aire es 1.25 kg/m
  2. Considere un río que corre hacia un lago a una velocidad promedio de 3 m/s, con un caudal de 500 m3/s, en una ubicación a 90 m arriba de la superficie del lago. Determine la energía mecánica total del agua del río por unidad de masa, y el potencial de generación de potencia de todo el río en esa ubicación.
  3. En una central hidroeléctrica bajan 65 m3/s de agua, desde una altura de 90 m, hasta una turbina generadora de electricidad. La eficiencia general del turbogenerador es 84 por ciento. Sin tener en cuenta las pérdidas por fricción en la tubería, calcule la producción de potencia en esta planta
  4. Un gas en un dispositivo cilindro-pistón sufre un proceso de expansión para el que la relación entre la presión y el volumen viene dada por -pVn = constante. La presión inicial es 3
  1. El pistón sin fricción del cilindro de la figura tiene una masa de 20 kg. Se añade calor hasta que la temperatura alcanza 400 °C. La calidad inicial del vapor es del 20 % y la presión atmosférica es de 100 kPa. Determinar: a) La presión inicial. b) La masa de agua. c) La calidad justo en el momento en que el pistón alcanza los topes. d) La presión final. e) El trabajo realizado por el vapor.
  2. Dos depósitos bien aislados están conectados por una válvula. El deposito A contiene 0.6 kg de vapor de agua a 300 kPa y 300°C. El deposito B tiene un volumen de 300 L y contiene vapor de agua a 600 kPa y 80% de calidad. La válvula se abre y los dos depósitos llegan a un estado uniforme. ¿Cuál es la presión final, si se supone que es un proceso adiabático?
  3. Una bomba de agua provee 3 hp de potencia de flecha cuando está en operación. Si la presión diferencial entre la salida y la entrada de la bomba es de 1.2 psi cuando el flujo es 15 pies3/s y los cambios de velocidad y altura son insignificantes, determine la eficiencia mecánica de esta bomba.
  4. 3- Una turbina eólica gira a 15 rpm bajo la influencia de vientos estables que fluyen por la turbina a una tasa de 42 000 kg/s. La medición de la velocidad en el extremo del aspa de la turbina da 250 km/h. Si la turbina produce 180 kW de potencia, determine a) la velocidad promedio del aire y b) la eficiencia de conversión de la turbina. Tome la densidad del aire como 1.31 kg/m3. v