Hola necesito ayuda con este ejercicio de termodinámica por favor, no sé cómo calcular la temperatura y el número de moles
Por favor, consulta una entrada anterior tuya donde mostramos una manera de abordar una transformación isotérmica en la que no está determinado el valor de la temperatura constante.
Luego, para el tramo lineal que va del punto (1,100) al punto (2,200), planteas la ecuación de la recta que une a dichos puntos, y su ecuación cartesiana explícita queda:
p = 100*V, a la que debes agregar la restricción 1 ≤ V ≤ 2.
Luego, la expresión del diferencial de trabajo queda
dW = p*dV = 100*V*dV,
luego integras, y queda:
W = 100*[V2/2], luego evalúas, y queda:
W = 100*(22/2 - 12/2) = 100*(3/2) = 150 KPa*L = 150 J.
Luego, puedes recurrir al mismo procedimiento que te mostramos en tu entrada anterior para plantear la expresión de la variación de energía interna, y luego puedes intentar plantear los otros dos tramos.
Haz el intento, y si te resulta necesario no dudes en volver a consultar.
Espero haberte ayudado.
Me pueden ayudar con este problema:
Un auto de 1800kg detenido en un semáforo es golpeado en la parte de atrás por otro auto de 900kg y ambos quedan enganchados. Si el auto más pequeño se mueve con una velocidad de 20m/seg antes de la colisión, ¿Cuál es la velocidad de los autos enganchados después de la colisión? (considerar que la dirección del auto pequeño que choca y la dirección de los autos enganchados será la misma y en sentido positivo del eje x) Rta.: Vf = 6,67m/seg
gracias
Hola, la afirmacion siguiente, es verdadera o flasa?
Que la formula empirica del boruro de litio sea Li3B no significa que solo haya 3atomos de litio, sino que el 75% de los atomos existentes en la sustancia son atomos de litio
Gracias!
hola unicoos!, saben como puedo resolver esto:
Determinar el impulso que produjo una fuerza horizontal constante, tal que aplicada a un objeto de 6kg que estaba en reposo sobre un plano horizontal sin rozamiento le hizo recorrer 5m en 2seg. Rta.: I=30Nseg
se agradece!
Tienes los datos:
M = 6 Kg,
vi = 0,
vf = a determinar,
ti = 0,
tf = 2 seg,
xi = 0,
xf = 5 m,
a = a determinar.
Planteas la ecuación de posición de Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado, cancelas términos nulos, y queda:
xf = (1/2)*a*tf2, de aquí despejas:
a = 2*xf/tf2 = 2*5/22 = 2,5 m/s2;
luego, planteas la ecuación de velocidad de MRUV, cancelas términos nulos, y queda:
vf = a*tf = 2,5*2 = 5 m/s.
Luego, puedes resolver este problema en dos formas:
1°)
Recuerda que el impulso (J) aplicado sobre el objeto es igual a la variación de su cantidad de movimiento (p), por lo que puedes plantear la ecuación:
J = pf - pi, sustituyes las expresiones de las cantidades de movimiento, y queda:
J = M*vf - M*vi, reemplazas valores, y queda:
J = 6*5 - 6*0 = 30 - 0 = 30 N*s.
2°)
Aplicas la Segunda Ley de Newton, y la fuerza aplicada sobe el objeto en la dirección de movimiento queda:
F = M*a, reemplazas valores, y queda:
F = 6*2,5 = 15 N;
luego, recuerda que el impulso (J) aplicado sobre el objeto es igual al producto de la fuerza aplicada sobre él multiplicada por el intervalo de tiempo correspondiente, por l oque puedes plantear la ecuación:
J = F*(tf - ti), reemplazas valores, y queda:
J = 15*(2 - 0) = 15*2 = 30 N*s.
Espero haberte ayudado.
Considera un sistema de referencia con eje de posiciones OX con origen en el punto en el cuál la caja se encuentra a diez metros del extremo relajado del resorte, con dirección y sentido positivo acordes al desplazamiento de la caja.
Luego, observa que en la dirección de desplazamiento actúa solamente la fuerza de rozamiento, por lo que puedes plantear (observa que su sentido es opuesto al desplazamiento de la caja):
fr = -μ*N = -μ*M*g = -0,4*30*10 = -120 N.
Luego, tienes tres instantes importantes, para los cuáles planteamos las expresiones de la energía cinética de la caja, de la energía potencial elástica del resorte y del trabajo de la fuerza de rozamiento (observa que la energía potencial gravitatoria de la caja permanece constante, por lo que omitimos su cálculo):
1)
La caja está en movimiento, y se encuentra a diez metros del extremo libre del resorte:
EC1 = (1/2)*M*v12 = (1/2)*30*v12 = 15*v12,
EPe1 = 0,
y la energía mecánica total queda:
EM1 = EC1 + EPe1 = 15*v12 + 0 = 15*v12.
2)
La caja apenas toca al extremo libre del resorte:
EC2 = (1/2)*M*v22 = (1/2)*30*v22 = 15*v22,
EPe2 = 0,
y la energía mecánica total queda:
EM2 = EC2 + EPe2 = 15*v22 + 0 = 15*v22.
3)
La caja está en reposo y el resorte está comprimido:
EC3 = 0,
EPe3 = (1/2)*k*Δs2 = (1/2)*7200*0,52 = 900 J,
y la energía mecánica total queda:
EM3 = EC3 + EPe3 = 0 + 900 = 900 J.
Luego, planteas la expresión del trabajo de la fuerza de rozamiento entre los instantes (1) y (2), y queda:
Wfr12 = fr*Δx12 = -120*10 = -1200 J.
Luego, planteas la expresión del trabajo de la fuerza de rozamiento entre los instantes (2) (3), y queda:
Wfr23 = fr*Δx23 = -120*0,5 = -60 J.
Luego, planteas la ecuación trabajo-energía para el intervalo determinado por los instantes (2) (3), y queda:
Wfr23 = EM3 - EM2, sustituyes expresiones, y queda:
-60 = 900 - 15*v22, y de aquí despejas:
v2 = √(64) = 8 m/s.
Luego, planteas la ecuación trabajo-energía para el intervalo determinado por los instantes (1) (3), y queda:
Wfr12 + Wfr23 = EM3 - EM1, sustituyes expresiones, y queda:
-1200 - 60 = 900 - 15*v12,
v1 = √(144) = 12 m/s.
Por favor, consulta con tus docentes por la discrepancia con el valor consignado en tu solucionario.
Espero haberte ayudado.
Hola unicoos, me podrían ayudar a resolver el siguiente ejercicio por favor.
P.D.: No entiendo para qué me sirve el dato del potencial eléctrico.
9.- Un ion con carga +2e tiene una masa de 3.2×10^-26 kg. Se acelera desde el reposo por una diferencia de potencial
de 900 V, luego el ion entra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 0.98 T. Calcule la
velocidad del ion y el radio de su órbita dentro del campo.
Aplicando la ley de la conservación de la energía mecánica dentro del campo eléctrico acelerador resulta que el aumento de la energía cinética que experimentan los iones es: 1/2mv²=qΔV
q=2x1,6x10^-19
v=√(2qV)/m =√(4x1,6x10^-19x900)/3,2x10^-26= 1,34x10^5 m/s
A continuación el ion penetra perpendicular en un campo magnético, sobre él actúa la fuerza de Lorentz que le obliga a describir una trayectoria circular. Aplicando la segunda ley de Newton: mv²/R= q(vxB), v y B son perpendiculares, sen90º=1
R=mv/qB=3,2x10^-26x1,34x10^5/(3,2x10^-19x0,98)=0,0136 m
Por favor me podéis ayudar con esta pregunta de examen:
Una espira de corriente circular está situada en el plano XY con centro en el origen y encierra una superficie de 50cm2. Por la espira circula una corriente de 0,75A en sentido horario.
a)Calcula el módulo del campo magnético generado por la espira en el origen.
b)Se coloca la espira en el interior de un solenoide de 1500 vueltas por metro que conduce una corriente de 35mA en la misma dirección y sentido opuesto que la espira anterior. Determina en este caso el módulo del campo magnético en el origen(centro de la espira).
Datos: permeabilidad magnética en el vacío: µ0=4η10∧-7NA∧-2
Gracias
Campo magnético en un solenoide
a) Aplicas la ley de Biot y Savart para calcular el campo magnético B creado por una espira en su centro. B=μoI/2R.
Para sacar el radio S=πR².
b) Para calcular B en un solenoide B= NµoI/L siendo N=1500 , I=35x10^-3 A y L=1m
Como los sentidos de las corrientes son opuestos , al final tendrás que restar los campos magnéticos , para sacar el módulo del B resultante.
Recuerda la expresión del flujo magnético (observa que indicamos con negrita a las magnitudes vectoriales):
Φ = B•A,
luego si consideras que el vector normal al área de la espira es saliente, desarrollas el producto escalar, y queda:
Φ = B*A*cos(0), resuelves, y queda:
Φ = B*A (1).
Luego, diferencias en ambos miembros de la ecuación señalada (1), y queda:
dΦ = dB*A + B*dA (2).
a)
Tienes que el campo magnético es constante, por lo que tienes: dB = 0,
reemplazas este valor en la ecuación señalada (2), cancelas el término nulo, y queda:
dΦ = B*dA,
expresas al diferencial de área en función de la longitud de la varilla y del módulo de la velocidad de la varilla, y queda:
dΦ = B*L*v*dt,
luego, a partir de la definición de diferencial de una función: df = (df/dt)*dt, tienes que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo queda:
dΦ/dt = B*L*v;
luego, recuerda la Ley de Lenz, y tienes que el área de la espira aumenta, por lo que se induce una corriente que genera un campo magnético entrante, para oponerse al aumento del flujo debido al aumento del área de la espira.
b)
Tienes la expresión del campo magnético variable:
B = 5*t, diferencias con respecto al tiempo, y queda:
dB = 5*dt (3);
luego, tienes que el área de la espira es constante, por lo que tienes: dA = 0,
reemplazas este valor en la ecuación señalada (2), cancelas el término nulo, y queda:
dΦ = dB*A, sustituyes la expresión señalada (3), y queda:
dΦ = 5*dt*A, ordenas factores, y queda:
dΦ = 5*A*dt,
luego, a partir de la definición de diferencial de una función: df = (df/dt)*dt, tienes que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo queda:
dΦ/dt = 5*A;
luego, recuerda la Ley de Lenz, y tienes que el módulo del campo magnético aumenta, por lo que se induce una corriente que genera un campo magnético entrante, para oponerse al aumento del flujo debido al aumento del módulo del campo magnético que atraviesa la espira.
Luego, queda que hagas los cálculos, y tendrás los valores del flujo magnético en cada caso.
Haz el intento, y si te resulta necesario no dudes en volver a consultar.
Espero haberte ayudado.
Hola necesito ayuda urgente con el problema 6 de termodinámica, la duda principal es como sacar la temperatura y el numero de moles, gracias.
A ver si te ayudo con todo ésto.
Planteas la ecuación general de estado, y queda:
p*V = nR*T, de donde puedes despejar: T = p*V/(nR) (1).
Luego, diferencias en ambos miembros de la ecuación general de estado, y queda:
dp*V + p*dV = nR*dT (2), de donde puedes despejar: dT = (V*dp + p*dV)/(nR) (3).
Luego, tienes el primer tramo del ciclo:
a)
Transformación isotérmica, por lo que tienes:
dT = 0 y Ta = constante;
y luego tienes:
dU = n*cv*dT = n*cv*0 = 0, por lo que tienes que la energía interna es constante, y puedes plantear: ΔUa = 0.
Luego, planteas la expresión del diferencial de trabajo, y queda:
dW = p*dV, depejas p de la ecuación general de estado, sustituyes, y queda:
dW = nR*Ta*dV/V, integras en ambos miembros, y queda:
W = nR*Ta*[ln(V)], evalúas entre V = 4 y V = 8, y queda:
W = nR*Ta*( ln(8) - ln(4) ), aplicas la propiedad del logaritmo de una división, y queda:
W = nR*Ta*ln(2) (4);
luego, con los datos del punto (1) y la expresión de la temperatura (Ta), sustituyes en la ecuación señalada (1), y queda:
Ta = 4*40/(nR) = 160/(nR),
luego sustituyes esta última ecuación en la expresión del trabajo señalada (4), y queda:
Wa = nR*( 160/(nR) )*ln(2) = simplificas = 160*ln(2) kPa*L = 160*ln(2) J.
Luego, planteas la ecuación calor-energía-trabajo, y queda:
Qa = ΔUa + Wa = 0 + 160*ln(2) = 160*ln(2) J.
Luego, puedes emplear procedimientos similares para sustituir las expresiones de la temperatura (T) o del diferencial de temperatura (dT) en los cálculos de los demás tramos.
Haz el intento, y si te resulta necesario no dudes en volver a consultar.
Espero haberte ayudado.