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Todas las Series - Departamento de Química Inorgánica, Analítica y ...

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El bulbo contiene vapor <strong>de</strong> agua, inicialmente a una presión p 1 = 10 Torr. Consi<strong>de</strong>rando quecada molécula <strong>de</strong> agua que colisiona con el área fría, con<strong>de</strong>nsa y queda adherida a <strong>las</strong>uperficie, calcular el tiempo requerido para que la presión disminuya hasta p 2 =10 −4 Torr.84. Un recipiente que contiene escandio sólido en equilibrio con su vapor a 1650 K, experimentauna pérdida <strong>de</strong> peso <strong>de</strong> 10,5 mg en 49,5 minutos a través <strong>de</strong> un agujero circular <strong>de</strong> 0,1763cm <strong>de</strong> diámetro. Comparar el diámetro <strong>de</strong>l agujero con el camino libre medio y calcular lapresión <strong>de</strong> vapor <strong>de</strong> Sc a 1650 K.85. Una cámara <strong>de</strong> efusión tiene un orificio <strong>de</strong> 1 mm <strong>de</strong> diámetro y contiene un gas a unapresión <strong>de</strong> 0,01 Torr. Calcular el flujo efusivo que sale <strong>de</strong> la cámara si el gas es i) H 2 a 300K; ii) H 2 a 800 K; iii) Ar a 300 K; iv) Ar a 800K.Para el caso <strong>de</strong>l Ar a 800 K calcule la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> partícu<strong>las</strong> en el flujo efusivo y comparecon la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la cámara.86. La siguiente tabla proporciona los valores <strong>de</strong> viscosidad y conductividad térmica <strong>de</strong> distintosgases a 25 °C.Gas He Ne Ar Kr Xe H 2 N 2 CO 2 CH 4η / 10 -4 dPa.s 19,86 31,75 22,70 25,36 23,05 8,908 17,78 14,91 11,07λ / mW.m -1 .K -1 115,9 49,45 17,74 9,496 5,509 188,8 26,03 16,85 34,83a) Comparar los valores experimentales con los obtenidos a partir <strong>de</strong> la teoría cinética paraesferas duras y analizar <strong>las</strong> posibles diferencias.b) Calcular en base a la teoría cinética el coeficiente <strong>de</strong> conductividad térmica <strong>de</strong>l aire,consi<strong>de</strong>rado como un gas diatómico i<strong>de</strong>al, y compararlo con el valor experimental: 0,01J.K −1 .m −1 .s −1 . ¿Es este valor in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> la presión?. ¿Qué suce<strong>de</strong> a presionesmuy bajas?.Transporte en líquidos87. Calcular el tiempo medio en que una molécula <strong>de</strong> acetona y otra <strong>de</strong> sacarosa recorrendistancias <strong>de</strong> 1 cm y <strong>de</strong> 1 mm en una dirección <strong>de</strong>terminada en una solución acuosa a 25°C. ¿Cuál es la velocidad difusional en cada caso? Consi<strong>de</strong>rar soluciones muy diluidas yaplicar la fórmula <strong>de</strong> Einstein teniendo en cuenta que para acetona y sacarosa D = 1,28 ×10 -9 y 4,7 × 10 -10 m 2 .s −1 respectivamente.88. Calcule el coeficiente <strong>de</strong> difusión <strong>de</strong> la hemoglobina en agua a 37 o C. La hemoglobina esuna proteina globular cuyo diámetro es <strong>de</strong> 5,5 nm y la viscosidad <strong>de</strong>l agua a esatemperatura es <strong>de</strong> 0,694 mPa.s.44

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