Ejemplo de un problema de capacitancia en un condensador de placas paralelas

7 ejemplos de preguntas sobre la capacidad de un condensador de placas paralelas

1. Un condensador de placas paralelas con una capacitancia C tiene una permitividad del vacío de εo, área de sección transversal A y distancia entre placas d. Si el área de sección transversal del condensador se incrementa a 4 veces, la distancia entre placas se convierte en 2d y la permitividad del vacío se convierte en 5ε.o, asi que capacidad del condensador de placas paralelas se convierte en…
Discusión

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Ejemplo de una máquina térmica (aplicación de la segunda ley de la termodinámica)

9 ejemplos de problemas de máquinas térmicas (aplicación de la segunda ley de la termodinámica)

1. En un ciclo, un motor térmico absorbe 3000 julios de calor de un depósito a alta temperatura y libera 1000 julios de calor a un depósito a baja temperatura. ¡Determine la eficiencia del motor térmico!

Discusión
Motor térmico El término «Carnot» en las preguntas de esta página no es lo mismo que la máquina de Carnot. Una máquina de Carnot es una máquina térmica ideal y solo existe en teoría. En cambio, la máquina térmica a la que se hace referencia en esta pregunta es una máquina térmica real, no una máquina térmica teórica (la máquina de Carnot).

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Ejemplos de preguntas sobre la aplicación de la primera ley de la termodinámica a diversos procesos termodinámicos (isobáricos, isotérmicos, isocóricos).

11 ejemplos de preguntas sobre la aplicación de la primera ley de la termodinámica a diversos procesos termodinámicos (isobáricos, isotérmicos, isocóricos).

1. El siguiente gráfico muestra el ciclo termodinámico experimentado por un gas. El trabajo realizado por el gas en el proceso ABCD es…

Ejemplos de preguntas sobre la aplicación de la primera ley de la termodinámica a diversos procesos termodinámicos (isobáricos, isotérmicos, isocóricos) - 1Discusión
Es conocida :
Presión 1 (P1) = 2 x 105 Pa
Presión 2 (P2) = 4 x 105 Pa
Volumen 1 (V1) = 1 m3
Volumen 2 (V2) = 3 m3
Preguntó : El trabajo realizado por el gas en el proceso del ciclo ABCD
Mandíbula :
Trabajo realizado por el gas = área del rectángulo ABCD.
W = (P2 -1)(V2 - V1)
W = (4 x 105 - 2 x 105(3 – 1)
W = (2 x 105(2)
W = 4 x 105 Joule
El trabajo realizado por el gas en el proceso del ciclo ABCD es 4 x 105 Julios.

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Ejemplo de aplicación de la primera ley de la termodinámica a un proceso isocórico (volumen constante).

3 ejemplos de preguntas sobre la aplicación de la primera ley de la termodinámica en procesos isocóricos (volumen constante)

1. Gráfica de presión (P) frente a volumen (V) de un gas sometido a un proceso isocórico. El trabajo realizado por el gas en el proceso AB es…

Ejemplo de aplicación de la primera ley de la termodinámica a un proceso isocórico (volumen constante) - 1Discusión
Proceso AB = proceso isocórico (volumen constante). En volumen isocórico, el volumen del gas (y el volumen del espacio) no cambia, por lo que el gas no realiza trabajo alguno.

2. Tres moles de un gas monoatómico a una temperatura de 47 ° C y una presión de 2 x 10⁵ Pascal experimentan un proceso isocórico hasta que la presión aumenta a 3 x 10⁵ Pascal . El cambio en la energía interna del gas es… Constante universal de los gases (R) = 8,315 J/mol·K

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Ejemplo de aplicación de la primera ley de la termodinámica a un proceso isotérmico (temperatura constante).

5 ejemplos de aplicación de la primera ley de la termodinámica a procesos isotérmicos (temperatura constante)

1. El siguiente gráfico muestra un gas ideal que está experimentando proceso isotérmico (enfoque). El trabajo realizado por el gas en el proceso AB es…
Ejemplo de aplicación de la primera ley de la termodinámica a un proceso isotérmico a temperatura constante 1Discusión
Trabajo realizado = área bajo la curva AB = área del triángulo + área del rectángulo
W = [½ (8 x 105–4 x 105)(3-1)] + [4 x 105 (3-1)]
W = [½ (4 x 105)(2)] + [4 x 105 (2)]
W = [4 x 105] + [8 x 105]
W = 12 x 105 Joule

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Ejemplo de aplicación de la primera ley de la termodinámica a un proceso isobárico (presión constante).

6 ejemplos de preguntas sobre la aplicación de la primera ley de la termodinámica a procesos isobáricos (presión constante)

1. Gráfica de presión (P) – volumen (V) de un gas sometido a un proceso isobárico. El trabajo realizado por el gas en el proceso AB es…

Ejemplo de aplicación de la primera ley de la termodinámica a un proceso isobárico a presión constante 1Discusión

Es conocida :
Presión (P) = 5 x 105 Nuevo Méjico2
Volumen inicial (V1) = 2 m3
Volumen final (V2) = 6 m3
Preguntó : trabajo realizado en el proceso AB

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Ejemplos de preguntas sobre la teoría cinética de los gases

19 ejemplos de la teoría cinética de los gases

1. Un gas ideal en un recipiente cerrado tiene inicialmente una presión P y un volumen V. Si la presión del gas se incrementa a 4 veces su valor original y el volumen del gas permanece constante, la relación entre la energía cinética inicial y la energía cinética final del gas es...
Discusión
Es conocida :
Presión inicial (P1) = P
Presión final (P2) = 4P
Volumen inicial (V1) = v
Volumen final (V2) = v

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Ejemplos de preguntas sobre la ley de los gases ideales

18 ejemplos de preguntas sobre la ley de los gases ideales

1. Un gas ideal en un espacio tiene inicialmente un volumen V y una temperatura T. Si el gas se calienta de manera que la temperatura cambia a 5/4 T y la presión cambia a 2P, entonces el volumen del gas cambia a...

Discusión
Es conocida :
Volumen inicial (V1) = v
Temperatura inicial (T1) = T
Temperatura final (T2) = 5/4 T
Presión inicial (P1) = P
Presión final (P2) = 2P
Preguntó : Volumen final (V2)

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Ejemplo de la ley de Gay-Lussac (volumen constante isocórico)

3 ejemplos de la ley de Gay-Lussac (volumen constante isocórico)

1. Varios gases tienen inicialmente una presión P y una temperatura T. Si el gas experimenta un proceso isocórico de modo que la presión se convierte en 4 veces la presión original, entonces la temperatura del gas cambia a...

Discusión
Es conocida :
Presión inicial (P1) = P
Presión final (P2) = 4P
Temperatura inicial (T1) = T
Preguntó : temperatura final (T2)

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