Apellido: ____________________________________ Aula: _________________ Nombres: ____________________________________ Turno: _________________ DNI: Comisión: _________________ ____________________________________ Trabajo Práctico 10 Fecha de Entrega: 31/10/2015 Problema 1 Un mol de Gas Ideal monoatómico evoluciona cíclicamente de manera reversible en el sentido ABCA. Si el valor absoluto del trabajo en la evolución CA vale 7000 J, entonces, el calor intercambiado en el ciclo completo es igual a: 3000 J -3000 J 7000 J -7000 J 4000 J -4000 J Problema 2 Se quiere construir una máquina térmica que, en cada ciclo, reciba un calor Q C=100 J de una fuente a TC=500 K, realice un trabajo L=60 J y libere al ambiente (T F=300 K) un calor QF=40 J (ver figura). En estas condiciones, la máquina: Funcionaría con rendimiento ideal. no funcionaría porque viola el primer principio de la termodinámica. no funcionaría porque viola el segundo principio de la termodinámica. no funcionaría porque viola ambos principios de la termodinámica. Funcionaría con rendimiento de 60 %. Funcionaría si sólo viola uno de los principios de la termodinámica. 500 K QC = 100 J L= 60 J QF = 40 J 300 K Problema 3 ¿Cuánta energía eléctrica se gasta aproximadamente por bimestre (60 días) para calentar 2 litros de agua todos los días desde 20ºC hasta 80ºC? 8,368 Wh 83,68 Wh 836,8 Wh 8,368 kWh 83,68 kWh 836,8 kWh Problema 4 Las cocinas eléctricas poseen hornallas de hierro en forma de discos de 20 cm de radio y emiten calor por radiación cuando por ellas circula una corriente eléctrica. Si el coeficiente de emisividad de la hornalla es de 0,90, ¿qué temperatura debería alcanzar aproximadamente la hornalla para lograr hervir en 2 minutos 0,50 litros de agua inicialmente a temperatura ambiente de unos 20ºC? (Nota: Considere despreciable el flujo de calor hacia el entorno). 683 K 683°C 10,5 K 410 K 120°C 2,17*10 11 K Problema 5 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta. Un sistema no puede recibir trabajo mecánico y transformarlo íntegramente en calor. Si un sistema realiza un proceso cíclico irreversible, en cada ciclo su energía se conserva pero su entropía aumenta. Cuando un sistema realiza un proceso termodinámico cualquiera, su entropía, aumenta o permanece constante. Si un gas ideal realiza una expansión isotérmica entonces la entropía del mismo se conserva. Si un sistema realiza un proceso cíclico irreversible, en cada ciclo su entropía se conserva y aumenta la entropía del universo. Un sistema no puede realizar un ciclo durante el cual extraiga calor de una fuente fría y entregue calor a otra fuente caliente.
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