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PROGRAMA: INGENIERIA ASIGNATURA: TERMODINAMICA.

Enviado por   •  3 de Diciembre de 2017  •  1.189 Palabras (5 Páginas)  •  646 Visitas

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5.2 La participación en la plenaria (se tendrá un porcentaje del 5% para estudiante(s) que participe(n) más de cuatro (4) veces en ella durante el corte, en el que se desarrollen las guías, y de un 3% para menos de cuatro (4) participaciones).

5.3 Prueba(s) escrita(s).

5.4 Talleres, Quices, etc.

5.5 Exposiciones, Informes de laboratorio, etc.

6. BIBLIOGRAFIA

- Yunes A. Cengel. Termodinámica. Séptima edición. Mexico, Mac Graw Hill. 2012.

- Bibian Alonso Hoyos y Marta Cecilia Mejía. Fundamentos de Termodinámica Clásica para Ingeniería. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Colección Facultad de Minas 120 años Coordinación Editorial. ISBN: 978-958-728020-3.

- Majana Coneo, Luis Francisco .Fundamentos de termodinámica : (notas de clases), volumen III. Signatura Topográfica: 536.7 M141f

- Zemansky, Mark W.. Calor y termodinámica. Signatura Topográfica: 536.7 Z251c

- Gordon J. Van Wylen (2000). Fundamentos de termodinámica. México:LimusaWiley Signatura Topográfica: 536.7 V2171

- J.B.Jones; R.E.Dugan. Ingeniería Termodinámica. Pearson Educatio Cibergrafía. Signatura Topográfica: 536.7 J653i

- Merle C. Potter; Elaine P. Scoott (2006). Termodinámica. México: Thomson Editores. Signatura Topográfica: 536.7 P677t

- Smith, J., Van Ness. Introducción a la termodinámica en ingeniería química. México, Mac Graw Hill.

- Rodríguez, Jorge. Introducción a la termodinámica con algunas aplicaciones a la ingeniería

- Alvarado García, Rodolfo (2010). Principios de termodinámica. México: Instituto Politécnico Nacional. Disponible en: Biblioteca virtual Fundación Universitaria del Área Andina. Base de datos: E-libro

- Baskharone, Erian A (2012). Thermal Science: Essentials of Thermodynamics, Fluid Mechanics, and Heat Transfer. New York: McGraw-Hill. Disponible en: Biblioteca virtual Fundación Universitaria del Área Andina. Base de datos: AccessEngineering.

7. EJERCICIOS PROPUESTOS.

7.1 Indique que tipo de sistema (abierto, cerrado o aislado) y el tipo de proceso (isobárico, isocórico, isotérmico o adiabático), que se presenta en cada de las siguientes situaciones:

a. Una taza de café a 65 °C que se enfría hasta 25 °C, mediante intercambio de calor con la atmósfera.

b. Un tanque aislado térmicamente con 1 kg de líquido con una densidad determinada al cual se adicionan 2 kg de un fluido diferente.

c. Un kilogramo de un fluido que viaja entre dos puntos en una tubería aislada térmicamente. (Escogiendo como sistema solamente un kilogramo de fluido, el cual está rodeado por el resto del fluido dentro de la tubería).

d. El flujo a través de una bomba. (Teniendo en cuenta que se puede escoger como sistema al fluido que está en la bomba en cada instante).

7.2 Conviértase al SI de unidades las siguientes:

a. 6 pie

b. 4 plg3

c. 40 pie – lbf

d. 2.000 pie – lbf /s

e. 150 hp

f. 10 pie3/ s

7.2 La temperatura interna del cuerpo de una persona saludable es de 96°F ¿Cuál es el valor en rankine, centígrado y kelvin?

7.3 La temperatura corporal promedio de una persona aumenta casi 2°C durante el ejercicio intenso ¿Cuál es el aumento en la temperatura del cuerpo en a) K, b)°F, c)R durante el ejercicio intenso.

7.4 La eficiencia de un refrigerador aumenta 3% por cada °C en la temperatura mínima en el dispositivo ¿ cuál es el aumento de la eficiencia por cada a) K, b)°F, c)R de aumento de temperatura.

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