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TRABAJO FINAL FÍSICA
4
Carlos Efraín Caballeros Vidaurri
10002685 Sección AN
Demostrar:
   ∆p=pf-pi=-mVx-(mVx)=-2mVx
   ∆p=(2mVx)(nVx ∆ tA)
   F= ∆P/∆T=2mnVx^2ª
   P=2nmVx^2
   <V^2>=<Vx^2>+<Vy^2>+<Vz^2>
   <Vx^2>=1/3V^2
   P=1/3nmV^2=1/3ßV^2
   pV=2/3NmV^2=2/3N < Ek>
   pV=nRT
   < Ek>=1/2mV^2=3nRT/2N
   R/No = k
   1/2mV^2=3/2kT
Ecuación de Van der waals
   (p+n^2ª/v^2)(V-nb)=nRt
   P es la presion del fluido
   V es el volumen total del recipiente en el que
    esta
   a mide la atraccion entre las particulas
   b es el volumen que ocupa un mol
   n es el numero de moles
   R es la constante universal de los gases
   T es a temperatura en kelvin
¿Para que se usa?¿Que
demuestra?
   La ecuación se usa para describir de una
    manera mas exacta el comportamiento de un
    gas, tomando en cuenta mas factores que el
    estudio del gas ideal.
   Demuestra de forma mas satisfactoria el
    comportamiento termodinámico de los gases a
    altas temperaturas y bajas presiones.
Grafica
Proceso Gas Ideal
   Isóbaro: La presión del gas      Isócoro: El volumen del
    se mantiene constante.            gas se mantiene
    Esto implicará que a              constante. Cualquier
    medida que cambia la              cambio de temperatura
    temperatura, el volumen           vendrá acompañado de un
    cambiará de forma que             cambio de presión.
    pueda mantenerse la              Adiabático: Todas las
    presión.                          variables de estado
   Isotermo: La temperatura          cambian, presión, volumen
    del gas se mantiene               y temperatura. Éste es un
    constante. Cuando el              proceso en sistemas bien
    volumen aumenta la                aislados en que no se
    presión disminuye.                intercambia calor con los
                                      alrededores. También
                                      puede ser un proceso
                                      rápido, como el que ocurre
                                      en el aire cuando pasa una
                                      onda de sonido.
Proceso Gas Ideal
Conduccion
   Es el fenómeno consistente en la propagación
    de calor entre dos cuerpos o partes de un
    mismo cuerpo a diferente temperatura debido
    a la agitación térmica de las moléculas, no
    existiendo un desplazamiento real de estas.
Convección
   Es la transmisión de calor por movimiento real
    de las moléculas de una sustancia. Este
    fenómeno sólo podrá producirse en fluidos en
    los que por movimiento natural o circulación
    forzada puedan las partículas desplazarse
    transportando el calor sin interrumpir la
    continuidad física del cuerpo.
Radiación
   Transmisión de calor entre dos cuerpos los
    cuales, en un instante dado, tienen
    temperaturas distintas, sin que entre ellos
    exista contacto ni conexión por otro sólido
    conductor. Es una forma de emisión de ondas
    electromagnéticas (asociaciones de campos
    eléctricos y magnéticos que se propagan a la
    velocidad de la luz) que emana todo cuerpo
    que esté a mayor temperatura que el cero
    absoluto.
Radiación térmica:
   La radiación térmica tiene básicamente tres
    propiedades:
    Radiación absorbida. La cantidad de radiación que
    incide en un cuerpo y queda retenida en él, como
    energía interna, se denomina radiación absorbida.
    Aquellos cuerpos que absorben toda la energía
    incidente de la radiación térmica, se denominan
    cuerpos negros.
   Radiación reflejada. Es la radiación reflejada por un
    cuerpo gris.
   Radiación transmitida. La fracción de la energía
    radiante incidente que atraviesa un cuerpo se llama
    radiación transmitida
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  • 1. TRABAJO FINAL FÍSICA 4 Carlos Efraín Caballeros Vidaurri 10002685 Sección AN
  • 2. Demostrar:  ∆p=pf-pi=-mVx-(mVx)=-2mVx  ∆p=(2mVx)(nVx ∆ tA)  F= ∆P/∆T=2mnVx^2ª  P=2nmVx^2  <V^2>=<Vx^2>+<Vy^2>+<Vz^2>  <Vx^2>=1/3V^2  P=1/3nmV^2=1/3ßV^2  pV=2/3NmV^2=2/3N < Ek>  pV=nRT  < Ek>=1/2mV^2=3nRT/2N  R/No = k  1/2mV^2=3/2kT
  • 3. Ecuación de Van der waals  (p+n^2ª/v^2)(V-nb)=nRt  P es la presion del fluido  V es el volumen total del recipiente en el que esta  a mide la atraccion entre las particulas  b es el volumen que ocupa un mol  n es el numero de moles  R es la constante universal de los gases  T es a temperatura en kelvin
  • 4. ¿Para que se usa?¿Que demuestra?  La ecuación se usa para describir de una manera mas exacta el comportamiento de un gas, tomando en cuenta mas factores que el estudio del gas ideal.  Demuestra de forma mas satisfactoria el comportamiento termodinámico de los gases a altas temperaturas y bajas presiones.
  • 6. Proceso Gas Ideal  Isóbaro: La presión del gas  Isócoro: El volumen del se mantiene constante. gas se mantiene Esto implicará que a constante. Cualquier medida que cambia la cambio de temperatura temperatura, el volumen vendrá acompañado de un cambiará de forma que cambio de presión. pueda mantenerse la  Adiabático: Todas las presión. variables de estado  Isotermo: La temperatura cambian, presión, volumen del gas se mantiene y temperatura. Éste es un constante. Cuando el proceso en sistemas bien volumen aumenta la aislados en que no se presión disminuye. intercambia calor con los alrededores. También puede ser un proceso rápido, como el que ocurre en el aire cuando pasa una onda de sonido.
  • 8. Conduccion  Es el fenómeno consistente en la propagación de calor entre dos cuerpos o partes de un mismo cuerpo a diferente temperatura debido a la agitación térmica de las moléculas, no existiendo un desplazamiento real de estas.
  • 9. Convección  Es la transmisión de calor por movimiento real de las moléculas de una sustancia. Este fenómeno sólo podrá producirse en fluidos en los que por movimiento natural o circulación forzada puedan las partículas desplazarse transportando el calor sin interrumpir la continuidad física del cuerpo.
  • 10. Radiación  Transmisión de calor entre dos cuerpos los cuales, en un instante dado, tienen temperaturas distintas, sin que entre ellos exista contacto ni conexión por otro sólido conductor. Es una forma de emisión de ondas electromagnéticas (asociaciones de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a la velocidad de la luz) que emana todo cuerpo que esté a mayor temperatura que el cero absoluto.
  • 11. Radiación térmica:  La radiación térmica tiene básicamente tres propiedades: Radiación absorbida. La cantidad de radiación que incide en un cuerpo y queda retenida en él, como energía interna, se denomina radiación absorbida. Aquellos cuerpos que absorben toda la energía incidente de la radiación térmica, se denominan cuerpos negros.  Radiación reflejada. Es la radiación reflejada por un cuerpo gris.  Radiación transmitida. La fracción de la energía radiante incidente que atraviesa un cuerpo se llama radiación transmitida