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Volumen de Control

       Definición:

        Un volumen de control es un espacio arbitrario que se instituye con el objeto de
estudio. Formado por el espacio delimitado por una superficie de control (SC) cerrada,
real o virtualmente, donde una de sus características, en general, será la permanencia de
la forma y el tamaño del volumen así delimitado. La permanencia del espacio ocupado
por el volumen de control hace que las partículas que lo ocupan no sean siempre las
mismas. Es También un sistema termodinámico con la propiedad añadida que se admite
la posibilidad de entradas y salida de masa. Por lo demás, el volumen de control
intercambia calor con una fuente térmica y trabajo con una o varias fuentes de trabajo.


Conservación de La Masa y el Volumen de Control:

       Para el volumen de control la razón de cambio de la masa dentro del volumen
está dada por la diferencia entre el flujo másico de entrada y el flujo másico de salida.
Para un único flujo que entra al volumen de control y un único flujo de salida podemos
decir:

             dmVC
                     = Mentrada – Msalida
             Dt

E = mC2

        Donde E es la energía, m la masa, y C es la velocidad de la luz. Según la teoría
de la relatividad propuesta por Einstein, la masa se puede convertir en energía y
viceversa, sin embargo esto solo es apreciable en las reacciones nucleares.

       Proceso de Estado Estable:

        Cuando cualquiera de las propiedades de sistemas cambia el estado cambia,
entonces, dice que el sistema estuvo sujeto a un proceso. Un Proceso es una
transformación de un estado a otro, sin embargo si un sistema muestra los mismos
valores de sus propiedades en dos instantes diferentes, esta en el mismo estado en esos
instantes. Se dice que un sistema se encuentra En Estado Estable sin ninguna de sus
propiedades cambia con el tiempo.
Proceso de Estado Uniforme:

        Durante el proceso en cualquier instante el estado del volumen del control es
uniforme (es el mismo en todas partes). El estado de volumen de control puede cambiar
con el tiempo pero lo hará de manera uniforme. En consecuencia, el estado de la masa
que sale del volumen de control en cualquier instante es el mismo que el estado de la
masa en el volumen de control en ese mismo instante. Esta suposición contrasta con la
del flujo permanente que requiere que el estado de volumen de control cambie con la
posición pero no con el tiempo.


Calor Específico a Presión Constante:

       La cantidad de calor necesaria para aumentar en un grado la temperatura de una
unidad de masa de una sustancia se conoce como calor específico. Si el calentamiento
se produce manteniendo constante el volumen de la sustancia o su presión, se habla de
calor específico a volumen constante o a presión constante.

       Formulas:

Q- W = DU

DH-W = DU

W + DU = DH

Cp DT = DH

H = Cp T

H2 – H1 = Cp (T2- T1)


Calor Específico a Volumen Constante:

       La cantidad de calor necesaria para aumentar en un grado la temperatura de una
unidad de masa de una sustancia se conoce como calor específico. Si el calentamiento
se produce manteniendo constante el volumen de la sustancia o su presión, se habla de
calor específico a volumen constante o a presión constante.


       Formulas:

Q- W = DU

Q- W = Cv DT
DU = Cv DT

U = Cv* T

U2 – U1 = CV (T2- T1)

U2 – U1 = mCv (T2- T1)
Republica Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para La Educación Universitaria

Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre

                Barquisimeto – Estado Lara




                                                               Alumno:
                                                         Yorman Piñero
                                                         C.I: 17.880.941
                                                             Escuela: 79
                                                               Profesor:

                                                               …………..


                     INTRODUCIÓN
El volumen de control se dice que es cualquier región que se someta a un
estudio termodinámico, con fronteras reales o imaginarias que los separan de los
alrededores. La permanencia del espacio ocupado por el volumen de control hace que
las partículas que lo ocupan no sean siempre las mismas. Es También un sistema
termodinámico con la propiedad añadida que se admite la posibilidad de entradas y
salida de masa. Ahora si un sistema muestra los mismos valores de sus propiedades en
dos instantes diferentes, esta en el mismo estado en esos instantes. Se dice que un
sistema se encuentra en estado estable.
CONCLUSIÓN


       En el presente trabajo hemos conocido definiciones de gran importancia en el
ámbito de la termodinámica como es el volumen de control el cual pudimos decir que es
un espacio arbitrario que se instituye con el objeto de estudio. Formado por el espacio
delimitado por una superficie de control cerrada, real o virtualmente.
       De igual forma pudimos ver el comportamiento de la conservación de la energía
y los procesos que involucra el volumen de control como son los procesos de estado
uniforme y estable, también llegamos un breve resumen acerca de lo que trata el calor
especifico a presión y volumen constante

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  • 1. Volumen de Control Definición: Un volumen de control es un espacio arbitrario que se instituye con el objeto de estudio. Formado por el espacio delimitado por una superficie de control (SC) cerrada, real o virtualmente, donde una de sus características, en general, será la permanencia de la forma y el tamaño del volumen así delimitado. La permanencia del espacio ocupado por el volumen de control hace que las partículas que lo ocupan no sean siempre las mismas. Es También un sistema termodinámico con la propiedad añadida que se admite la posibilidad de entradas y salida de masa. Por lo demás, el volumen de control intercambia calor con una fuente térmica y trabajo con una o varias fuentes de trabajo. Conservación de La Masa y el Volumen de Control: Para el volumen de control la razón de cambio de la masa dentro del volumen está dada por la diferencia entre el flujo másico de entrada y el flujo másico de salida. Para un único flujo que entra al volumen de control y un único flujo de salida podemos decir: dmVC = Mentrada – Msalida Dt E = mC2 Donde E es la energía, m la masa, y C es la velocidad de la luz. Según la teoría de la relatividad propuesta por Einstein, la masa se puede convertir en energía y viceversa, sin embargo esto solo es apreciable en las reacciones nucleares. Proceso de Estado Estable: Cuando cualquiera de las propiedades de sistemas cambia el estado cambia, entonces, dice que el sistema estuvo sujeto a un proceso. Un Proceso es una transformación de un estado a otro, sin embargo si un sistema muestra los mismos valores de sus propiedades en dos instantes diferentes, esta en el mismo estado en esos instantes. Se dice que un sistema se encuentra En Estado Estable sin ninguna de sus propiedades cambia con el tiempo.
  • 2. Proceso de Estado Uniforme: Durante el proceso en cualquier instante el estado del volumen del control es uniforme (es el mismo en todas partes). El estado de volumen de control puede cambiar con el tiempo pero lo hará de manera uniforme. En consecuencia, el estado de la masa que sale del volumen de control en cualquier instante es el mismo que el estado de la masa en el volumen de control en ese mismo instante. Esta suposición contrasta con la del flujo permanente que requiere que el estado de volumen de control cambie con la posición pero no con el tiempo. Calor Específico a Presión Constante: La cantidad de calor necesaria para aumentar en un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia se conoce como calor específico. Si el calentamiento se produce manteniendo constante el volumen de la sustancia o su presión, se habla de calor específico a volumen constante o a presión constante. Formulas: Q- W = DU DH-W = DU W + DU = DH Cp DT = DH H = Cp T H2 – H1 = Cp (T2- T1) Calor Específico a Volumen Constante: La cantidad de calor necesaria para aumentar en un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia se conoce como calor específico. Si el calentamiento se produce manteniendo constante el volumen de la sustancia o su presión, se habla de calor específico a volumen constante o a presión constante. Formulas: Q- W = DU Q- W = Cv DT
  • 3. DU = Cv DT U = Cv* T U2 – U1 = CV (T2- T1) U2 – U1 = mCv (T2- T1)
  • 4. Republica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para La Educación Universitaria Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre Barquisimeto – Estado Lara Alumno: Yorman Piñero C.I: 17.880.941 Escuela: 79 Profesor: ………….. INTRODUCIÓN
  • 5. El volumen de control se dice que es cualquier región que se someta a un estudio termodinámico, con fronteras reales o imaginarias que los separan de los alrededores. La permanencia del espacio ocupado por el volumen de control hace que las partículas que lo ocupan no sean siempre las mismas. Es También un sistema termodinámico con la propiedad añadida que se admite la posibilidad de entradas y salida de masa. Ahora si un sistema muestra los mismos valores de sus propiedades en dos instantes diferentes, esta en el mismo estado en esos instantes. Se dice que un sistema se encuentra en estado estable.
  • 6. CONCLUSIÓN En el presente trabajo hemos conocido definiciones de gran importancia en el ámbito de la termodinámica como es el volumen de control el cual pudimos decir que es un espacio arbitrario que se instituye con el objeto de estudio. Formado por el espacio delimitado por una superficie de control cerrada, real o virtualmente. De igual forma pudimos ver el comportamiento de la conservación de la energía y los procesos que involucra el volumen de control como son los procesos de estado uniforme y estable, también llegamos un breve resumen acerca de lo que trata el calor especifico a presión y volumen constante