SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 4
Cuestionario previo: “Gases ideales.”

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ARAGÓN.
Laboratorio de termodinámica.

Cuestionario previo practica no.8: Gases ideales.

Alumno: Fernández Cano Veronico David Ricardo.

No. de cuenta: 412057786.

Grupo: 8003

Horario: lunes de 16:00-17:30

Ciclo escolar: 2014-1

Fecha de entrega: 21/10/2013.
Calificación
Cuestionario previo: “Gases ideales.”

1. ¿Cuáles son las variables que relacionan a un gas perfecto?
La formula de los gases ideales es la que sigue:

2. Explicar en qué consisten los procesos isobáricos, isocórico, isotérmicos y politrópicos.
Para el proceso isotérmico

Con gases ideales

Para el proceso métrico
Con gases ideales

Para el proceso adiabático

Para el proceso isobárico
Cuestionario previo: “Gases ideales.”
3. Elaborar los procesos anteriores en un diagrama de T-V y T-S.

4. ¿Cuál es el índice politrópico del aire en un proceso de este tipo?
No sé.
5. Explicar en qué consiste y como funciona un compresor de aire.
Los compresores de aire funcionan de forma muy parecida a los motores de carro que usan la
combustión por el pistón.
Todos los compresores de aire se componen de un motor, un pistón y un tanque de
almacenamiento. Los compresores más pequeños, generalmente, pueden almacenar entre 4 y 22
litros de aire comprimido. Esto se logra cuando el pistón lleva aire al tanque de forma repetida, lo
que fuerza un gran volumen cúbico de aire en un pequeño y confinado espacio del tanque.
Funciona bajo el mismo principio de las bombas manuales, que se usan para inflar balones o
Cuestionario previo: “Gases ideales.”
neumáticos de bicicleta. EL trazo ascendente lleva aire adentro del tubo y el trazo descendente
fuerza el aire a través de la manguera y por último, dentro del balón. Cada trazo subsiguiente
agrega más y más aire al pequeño espacio del balón, aumentando la presión del aire. Si se agrega
suficiente aire, la presión causará que el balón se reviente.
El compresor de aire de dos tiempos añade un segundo pistón al proceso que se activa luego del
primero, para comprimir aire en el tanque. Al usar un segundo pistón, el compresor puede producir
aire comprimido a 175 psia o más, lo que es apenas 50 psia más que el compresor de aire común
de un tiempo. Todos los compresores de dos tiempos tienen tanques de almacenamiento de hierro
fundido, debido a la alta presión que son capaces de soportar. Muchos de los compresores de un
tiempo usan tanques de aluminio, los que no son tan fuertes como lo es el hierro fundido y podría
estallar si se somete al nivel de psi mayor que generan los compresores de dos tiempos.

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Cuestionarioprevio8 gases ideales

Semelhante a Cuestionarioprevio8 gases ideales (20)

Tesis unac motores fin
Tesis unac motores finTesis unac motores fin
Tesis unac motores fin
 
02 ciclo teorico otto y diesel
02 ciclo teorico otto y diesel02 ciclo teorico otto y diesel
02 ciclo teorico otto y diesel
 
Motores de combustion interna de cuatro tiempos
Motores de combustion interna de cuatro tiemposMotores de combustion interna de cuatro tiempos
Motores de combustion interna de cuatro tiempos
 
trabajo de motores a combustión interna
trabajo de motores a combustión interna trabajo de motores a combustión interna
trabajo de motores a combustión interna
 
combustion interna
combustion interna combustion interna
combustion interna
 
Clase_Ciclo_Otto_1.ppsx
Clase_Ciclo_Otto_1.ppsxClase_Ciclo_Otto_1.ppsx
Clase_Ciclo_Otto_1.ppsx
 
Null
NullNull
Null
 
Experimento joule y motores
Experimento joule y motoresExperimento joule y motores
Experimento joule y motores
 
Experimento joule y motores
Experimento joule y motoresExperimento joule y motores
Experimento joule y motores
 
Tema 3
Tema 3Tema 3
Tema 3
 
Guía adicional c1 gas ideal y compresibilidad
Guía adicional c1   gas ideal y compresibilidadGuía adicional c1   gas ideal y compresibilidad
Guía adicional c1 gas ideal y compresibilidad
 
Procesos de combustión de motores de combustión interna y externa
Procesos de combustión de motores de combustión interna y externaProcesos de combustión de motores de combustión interna y externa
Procesos de combustión de motores de combustión interna y externa
 
Eter2 u2 a1_gemr
Eter2 u2 a1_gemrEter2 u2 a1_gemr
Eter2 u2 a1_gemr
 
Informe final de proyecto.
Informe final de proyecto.Informe final de proyecto.
Informe final de proyecto.
 
neumatica-basica.ppt
neumatica-basica.pptneumatica-basica.ppt
neumatica-basica.ppt
 
Unidad 2. ciclos_termodinamicos
Unidad 2. ciclos_termodinamicosUnidad 2. ciclos_termodinamicos
Unidad 2. ciclos_termodinamicos
 
Proyecto 9
Proyecto 9Proyecto 9
Proyecto 9
 
Bombas de inyeccion diesel
Bombas de inyeccion dieselBombas de inyeccion diesel
Bombas de inyeccion diesel
 
Practica 8gasesideales
Practica 8gasesidealesPractica 8gasesideales
Practica 8gasesideales
 
Compresores mecanica
Compresores mecanicaCompresores mecanica
Compresores mecanica
 

Mais de 20_masambriento

Triptico8 materiales compuestos
Triptico8 materiales compuestos Triptico8 materiales compuestos
Triptico8 materiales compuestos 20_masambriento
 
Triptico6 pirolisis en polimeros
Triptico6 pirolisis en polimerosTriptico6 pirolisis en polimeros
Triptico6 pirolisis en polimeros20_masambriento
 
Triptico5 templado de acero
Triptico5 templado de aceroTriptico5 templado de acero
Triptico5 templado de acero20_masambriento
 
Triptico4 ataque quimico3
Triptico4 ataque quimico3Triptico4 ataque quimico3
Triptico4 ataque quimico320_masambriento
 
previo1_diodos rectiricadores
previo1_diodos rectiricadoresprevio1_diodos rectiricadores
previo1_diodos rectiricadores20_masambriento
 
Previo3 compuertas logicas
Previo3 compuertas logicasPrevio3 compuertas logicas
Previo3 compuertas logicas20_masambriento
 
estructura lineal lenguaje C
estructura lineal lenguaje Cestructura lineal lenguaje C
estructura lineal lenguaje C20_masambriento
 
ciencia y tecnologia de materiales
ciencia y tecnologia de materiales ciencia y tecnologia de materiales
ciencia y tecnologia de materiales 20_masambriento
 
practicas_cinematica y dinamica
practicas_cinematica y dinamicapracticas_cinematica y dinamica
practicas_cinematica y dinamica20_masambriento
 
Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calor Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calor 20_masambriento
 
Diseño de la investigacion
Diseño de la investigacionDiseño de la investigacion
Diseño de la investigacion20_masambriento
 
Perdidas secundarias(practica10
Perdidas secundarias(practica10Perdidas secundarias(practica10
Perdidas secundarias(practica1020_masambriento
 
Mecanica de fluidos practica 9
Mecanica de fluidos practica 9Mecanica de fluidos practica 9
Mecanica de fluidos practica 920_masambriento
 

Mais de 20_masambriento (20)

Triptico8 materiales compuestos
Triptico8 materiales compuestos Triptico8 materiales compuestos
Triptico8 materiales compuestos
 
Triptico7 corrosion
Triptico7 corrosion  Triptico7 corrosion
Triptico7 corrosion
 
Triptico6 pirolisis en polimeros
Triptico6 pirolisis en polimerosTriptico6 pirolisis en polimeros
Triptico6 pirolisis en polimeros
 
Triptico5 templado de acero
Triptico5 templado de aceroTriptico5 templado de acero
Triptico5 templado de acero
 
Triptico4 ataque quimico3
Triptico4 ataque quimico3Triptico4 ataque quimico3
Triptico4 ataque quimico3
 
Triptico3 encapsulado2
Triptico3 encapsulado2Triptico3 encapsulado2
Triptico3 encapsulado2
 
Triptico2 metalografia1
Triptico2 metalografia1Triptico2 metalografia1
Triptico2 metalografia1
 
Triptico1_densidades
Triptico1_densidadesTriptico1_densidades
Triptico1_densidades
 
Previo4_contador
Previo4_contadorPrevio4_contador
Previo4_contador
 
previo1_diodos rectiricadores
previo1_diodos rectiricadoresprevio1_diodos rectiricadores
previo1_diodos rectiricadores
 
Previo 2 fotodiodo
Previo 2 fotodiodo Previo 2 fotodiodo
Previo 2 fotodiodo
 
Previo3 compuertas logicas
Previo3 compuertas logicasPrevio3 compuertas logicas
Previo3 compuertas logicas
 
estructura lineal lenguaje C
estructura lineal lenguaje Cestructura lineal lenguaje C
estructura lineal lenguaje C
 
ciencia y tecnologia de materiales
ciencia y tecnologia de materiales ciencia y tecnologia de materiales
ciencia y tecnologia de materiales
 
curso de maroeconomia
curso de maroeconomiacurso de maroeconomia
curso de maroeconomia
 
practicas_cinematica y dinamica
practicas_cinematica y dinamicapracticas_cinematica y dinamica
practicas_cinematica y dinamica
 
Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calor Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calor
 
Diseño de la investigacion
Diseño de la investigacionDiseño de la investigacion
Diseño de la investigacion
 
Perdidas secundarias(practica10
Perdidas secundarias(practica10Perdidas secundarias(practica10
Perdidas secundarias(practica10
 
Mecanica de fluidos practica 9
Mecanica de fluidos practica 9Mecanica de fluidos practica 9
Mecanica de fluidos practica 9
 

Cuestionarioprevio8 gases ideales

  • 1. Cuestionario previo: “Gases ideales.” UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ARAGÓN. Laboratorio de termodinámica. Cuestionario previo practica no.8: Gases ideales. Alumno: Fernández Cano Veronico David Ricardo. No. de cuenta: 412057786. Grupo: 8003 Horario: lunes de 16:00-17:30 Ciclo escolar: 2014-1 Fecha de entrega: 21/10/2013. Calificación
  • 2. Cuestionario previo: “Gases ideales.” 1. ¿Cuáles son las variables que relacionan a un gas perfecto? La formula de los gases ideales es la que sigue: 2. Explicar en qué consisten los procesos isobáricos, isocórico, isotérmicos y politrópicos. Para el proceso isotérmico Con gases ideales Para el proceso métrico Con gases ideales Para el proceso adiabático Para el proceso isobárico
  • 3. Cuestionario previo: “Gases ideales.” 3. Elaborar los procesos anteriores en un diagrama de T-V y T-S. 4. ¿Cuál es el índice politrópico del aire en un proceso de este tipo? No sé. 5. Explicar en qué consiste y como funciona un compresor de aire. Los compresores de aire funcionan de forma muy parecida a los motores de carro que usan la combustión por el pistón. Todos los compresores de aire se componen de un motor, un pistón y un tanque de almacenamiento. Los compresores más pequeños, generalmente, pueden almacenar entre 4 y 22 litros de aire comprimido. Esto se logra cuando el pistón lleva aire al tanque de forma repetida, lo que fuerza un gran volumen cúbico de aire en un pequeño y confinado espacio del tanque. Funciona bajo el mismo principio de las bombas manuales, que se usan para inflar balones o
  • 4. Cuestionario previo: “Gases ideales.” neumáticos de bicicleta. EL trazo ascendente lleva aire adentro del tubo y el trazo descendente fuerza el aire a través de la manguera y por último, dentro del balón. Cada trazo subsiguiente agrega más y más aire al pequeño espacio del balón, aumentando la presión del aire. Si se agrega suficiente aire, la presión causará que el balón se reviente. El compresor de aire de dos tiempos añade un segundo pistón al proceso que se activa luego del primero, para comprimir aire en el tanque. Al usar un segundo pistón, el compresor puede producir aire comprimido a 175 psia o más, lo que es apenas 50 psia más que el compresor de aire común de un tiempo. Todos los compresores de dos tiempos tienen tanques de almacenamiento de hierro fundido, debido a la alta presión que son capaces de soportar. Muchos de los compresores de un tiempo usan tanques de aluminio, los que no son tan fuertes como lo es el hierro fundido y podría estallar si se somete al nivel de psi mayor que generan los compresores de dos tiempos.