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Termodinamica


Enviado por   •  13 de Mayo de 2014  •  726 Palabras (3 Páginas)  •  279 Visitas

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TRABAJO COLABORATIVO UNO

GRUPO No. (131)

DIANA SUAREZ AMADO - 1057514439

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

TUNJA

29 DE ABRIL DE 2014

CONTENIDO

Página

INTRODUCCIÓN 3

1. OBJETIVOS 4

1.1 Objetivo General 4

1.2 Objetivos Específicos 4

2. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 1 5

3. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 2 6

4. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 3 7

5. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 4 8

6. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 5 9

CONCLUSIONES 10

BIBLIOGRAFÍA 11

INTRODUCCIÓN

La Termodinámica, es la rama de la física que describe la transformación del calor en trabajo y viceversa, así como sus intercambios energéticos. Su estudio se inició en el siglo XVIII y sus principios se fundamentan en fenómenos comprobados experimentalmente.

En el presente trabajo cada integrante del grupo colaborativo tomará el sistema termodinámico descrito en el trabajo colaborativo 1 determinando para este el cambio de entropía y el proceso cíclico al cual se pueda someter, desarrollando los cálculos termodinámicos para cada uno.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Describir de un sistema termodinámico el cambio de entropía y proceso cíclico.

1.2 Objetivos Específicos

Realizar los cálculos para el cambio de entropía en un sistema termodinámico.

Desarrollar los cálculos necesarios para explicar el proceso cíclico en un sistema termodinámico.

2. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 1: DIANA SUAREZ AMADO

2.1 Sistema termodinámico: Motor Diesel

2.2 Cambio de entropía del sistema termodinámico en un Motor Diesel:

Ejemplo:

En un ciclo Diesel el aire a la entrada está a una presión de 1 atm con temperatura de 17°C, El volumen máximo de la cámara es de 1900 cm³, la razón de compresión es 18 y la de combustión es 2.

Datos:

T = 17°C = 290 °K V = 1900 cm³ = 1,9 L P = 1 atm

R = 0,082 r = 18

ESTADO INICIAL: 0.0799

COMPRESIÓN ADIABÁTICA: 105,6 〖cm〗^3,921,5 K,57,2 atm

La entropía implica δQ=0 en consecuencia la entropía permanece constante

EXPANSIÓN ISÓBARICA: 57,2 atm,211,2 〖cm〗^3,1843 K

EXPANSIÓN ADIABÁTICA: 1900 〖cm〗^3,765,3 K,2,64 Atm

La Entropía está fundamentada en la necesidad de convertir calor en trabajo, se presenta en los cambios ocasionados por la absorción y cesión de energía, trabajo perdido:

CALOR ABSORBIDO: Es absorbido en la expansión a presión constante y es igual a

Q_C=γ/(γ-1) (P_C V_C-P_B V_B )=1,4/(1,4-1) (57,2*211,2-57,2*105,6)=21,13 kJ

CALOR CEDIDO: Se intercambia con el foco frío se cede en el enfriamiento a volumen constante

Q_f=1/(γ-1)

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