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Espejos Convexos


Enviado por   •  6 de Febrero de 2015  •  468 Palabras (2 Páginas)  •  384 Visitas

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Nombre: Fernanda torres camacho Matrícula: 02701275

Nombre del curso: 2 VH.FI13152E.301.14230 Física II: fluidos, calor y óptica

Nombre del profesor: Carlos Fernández torres

Módulo: 2 calor y propiedades térmicas de la materia Primer Diferenciales de Primer Orden Actividad: tarea 3

Fecha: 30 julio del 2014

Bibliografía:

Giancoli, D. (2008). fisica para la ciencia e ingenieria (6 ed., Vol. 1). Mexico: Pearson.

Serway, R. Y. (2008). Fisica para ciencias e ingenieria (7 ed., Vol. 1). Mexico: CENGAGE learning.

Tripler, P. Y. (2005). fisica para la ciencia y la tecnologia (5 ed., Vol. 1). Barcelona España: Reverte.

Como preparación para el tema, contesta de manera individual el siguiente ejercicio.

1. Considera el caso de un proceso termodinámico de tipo isobárico, en donde la presión de gas dentro de un pistón es constante y tiene un valor de 2000 pascales. Si el volumen varía de 0.6 m3 a un valor de 0.2 m, y por otro lado el gas absorbe 8000 J de calor, determina lo siguiente:

El trabajo que se lleva a cabo en este proceso

W=P(Vf-Vo)

W=2000(0.2-0.6)= -800JOULES

b.¿ Es trabajo realizado por el gas o sobre el gas? R= Porque el trabajo es negativo lo que indica que se realiza trabajo sobre el gas.

c.Una gráfica de presión en función del volumen para este proceso a presión constante

P(pa) A B

2000

VM^3

0.2 Vf 0.6Vo

d. ¿Cómo se relaciona el área formada con la gráfica del inciso anterior y con el resultado del trabajo en el inciso a)?

En cuestiones del cambio de volumen que pasa, se relaciona y en que la presión del gas es contaste teniendo un valor de 2000pascales dando como resultado el trabajo que se lleva en el proceso.

e. El cambio de energía interna empleando directamente la ecuación de la Primera Ley de la Termodinámica

Q= W+∆∪

8000J-800+∆U

∆U=Q-W

∆U=8000J-(-800J)

U=8800Joules

Conclusión: La primera ley de la termodinámica es fundamental para entender tales procesos y es una extensión del principio de conservación de la energía; en donde se contempla el intercambio de energía tanto por transferencia de calor como por trabajo mecánico, e introduce el concepto de la energía interna de un sistema termodinámico. La conservación de la energía desempeña un papel vital en todas las áreas de la física; y tiene una utilidad muy amplia.

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