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Taller Numero 4 Termofluidos Termofluidos Integrantes: Nicolasa Albornoz – Mauricio Mauricio Contreras – Alfredo Alfredo Fajardo – Ethan Ethan Herrera – Montserrat Montserrat Larrosa – Paula Paula Varela Ejercicio:
Un cierto refrigerante en estado gaseoso, cuya ecuación de estado es
⋅ sufre 3 procesos:
/ = 8.31447 /
1) Una compresión isotérmica donde su volumen se reduce a la mitad 2) Un proceso isocórico donde su temperatura desciende a 250 K, liberando 140 3) Y una condensación a 250 K donde desprende 1.10 son:
. Si las condiciones iniciales del gas
= 0.090 , = 271 K, presión atmosférica y el peso molecular es = 20,1
Determine:
a. El trabajo en los dos primeros procesos. b. La cantidad de moles del refrigerante. c. El calor específico y la capacidad calorífica del refrigerante. d. El calor latente de condensación del refr igerante.
Respuestas:
a.
( () )
Como “n” no varía, R y T son constantes. constantes.
( () ) Además nos indican que que el volumen se reduce a la mitad, Por la tanto el trabajo del proceso 1 seria:
Asumiendo regla de gas ideal donde 1 mol cor responde a 22,4 L. considerando Vi = 0 ,09 L:
c. Considerando los 0,004 moles de refrigerante c alculados en B.
Calor Específico Capacidad Calorífica Se liberan 140 calorías Q = 140 Nos indican que el T inicial es de 271 K y desciende a 250 K ∆T = 21 K PM = 20,1 gr / mol
1 cal = 4,1867 J 140 cal = 586.04 J -3
m = n*PM 4,05 * 10 moles * 20,1 gr/moles = 0,0814 gr -5
m = 0,0814 gr 8,14x10 Kg
Por lo tanto tenemos que el calor específico es: 586.04 J = C * m * 21K
Para la capacidad tenemos que: