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113CAPÍTULO 3ciones de equilibrio.
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115CAPÍTULO 3proceso de cambio de
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117CAPÍTULO 3un lugar, al igual qu
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119CAPÍTULO 3T, °C373.95Punto cr
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121CAPÍTULO 3PPuntocríticosaturad
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123CAPÍTULO 3VaporLíquidoSólidoF
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PresiónPresiónSólido-líquidoLí
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127CAPÍTULO 3binación se define c
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129CAPÍTULO 3ración es v fg , que
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131CAPÍTULO 3EJEMPLO 3-4 Presión
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133CAPÍTULO 3En comparación con e
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135CAPÍTULO 3Estado de referencia
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137CAPÍTULO 3En este caso, la colu
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139CAPÍTULO 3EJEMPLO 3-10 Elevaci
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141CAPÍTULO 3a esta temperatura y
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143CAPÍTULO 3Cuando se tienen P y
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145CAPÍTULO 3Al llevar a cabo las
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147CAPÍTULO 3T, K20 MPa10 MPa4 MPa
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149CAPÍTULO 3TEMA DE INTERÉS ESPE
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151CAPÍTULO 3La tendencia natural
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153CAPÍTULO 3RESUMENUna sustancia
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155CAPÍTULO 33-22 Complete esta ta
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157CAPÍTULO 3tiempo, y sube durant
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159CAPÍTULO 3gas. Posteriormente s
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3-115 La combustión en un motor de
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163CAPÍTULO 3Descripción de estad
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ANÁLISIS DE ENERGÍADE SISTEMAS CE
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167CAPÍTULO 4Esta integral se pued
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169CAPÍTULO 4EJEMPLO 4-2 Trabajo d
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171CAPÍTULO 4PP 11P 1 V n n1 = P 2
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173CAPÍTULO 4Note que el sistema e
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175CAPÍTULO 4P, kPaH 2 Om = 25 gP
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177CAPÍTULO 4Suposiciones 1 El sis
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179CAPÍTULO 4mantiene constante la
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181CAPÍTULO 4Puesto que para un ga
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183CAPÍTULO 4Si se reemplaza dh po
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185CAPÍTULO 4Análisis Se toma el
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187CAPÍTULO 4P, kPa400120.5V, m 3F
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4-5 ENERGÍA INTERNA, ENTALPÍA Y
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191CAPÍTULO 4EJEMPLO 4-12 Enfriami
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193CAPÍTULO 4TEMA DE INTERÉS ESPE
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195CAPÍTULO 4Utilizando muestras s
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197CAPÍTULO 4DietasLa mayor parte
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199CAPÍTULO 4EJEMPLO 4-14 Quema de
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201CAPÍTULO 4La cantidad de energ
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203CAPÍTULO 44-19 La ecuación de
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205CAPÍTULO 44-39 Un dispositivo d
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207CAPÍTULO 44-64E Un recipiente r
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209CAPÍTULO 44-83 Un dispositivo d
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211CAPÍTULO 44-110 Dos amigos entr
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213CAPÍTULO 44-133 Un dispositivo
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215CAPÍTULO 44-150 Un recipiente r
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217CAPÍTULO 4agua es 4.18 kJ/kg ·
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ANÁLISIS DE MASA Y ENERGÍADE VOL
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221CAPÍTULO 5exacta), pero éste n
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223CAPÍTULO 5El flujo neto que ent
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225CAPÍTULO 5Propiedades Se toma l
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227CAPÍTULO 5Para empujar todo el
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229CAPÍTULO 5EJEMPLO 5-3 Energía
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231CAPÍTULO 5que sale. Entonces, l
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5-4 ■ ALGUNOS DISPOSITIVOS INGENI
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235CAPÍTULO 5Sustituyendo, se obti
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237CAPÍTULO 5Solución Se comprime
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3 Válvulas de estrangulamientoLas
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241CAPÍTULO 5EJEMPLO 5-9 Mezclado
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243CAPÍTULO 5Sin considerar las ca
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245CAPÍTULO 5Las velocidades de fl
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247CAPÍTULO 5de control, m e 0 si
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249CAPÍTULO 5Balance de masa:0Qm e
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251CAPÍTULO 5W e,entrada m e h e m
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253CAPÍTULO 5siva asociada b con l
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255CAPÍTULO 5control de forma esta
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257CAPÍTULO 5Salade fumar15 fumado
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259CAPÍTULO 55-48 Refrigerante 134
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261CAPÍTULO 55-75 Se mezclan las c
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263CAPÍTULO 55-93 El evaporador de
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265CAPÍTULO 55-115 Se calienta agu
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H2 OV = 0.3 m 3T = 200 °CLíquido
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269CAPÍTULO 5Émbolopotencia total
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271CAPÍTULO 55-165E Se está dise
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273CAPÍTULO 55-183 En el problema
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275CAPÍTULO 5motor. Se estima que
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277CAPÍTULO 5Problemas de diseño
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332ENTROPÍA7-1 ■ ENTROPÍALa seg
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334ENTROPÍATΔS = S 2 - S 1 = 0.4
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336ENTROPÍALa segunda integral en
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338ENTROPÍAAlrededoresΔS sistema
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340ENTROPÍAEl valor de la entropí
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342ENTROPÍAEJEMPLO 7-4 Cambio de e
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344ENTROPÍALa potencia de salida d
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TT HT L346ENTROPÍA41 2W netoABS 1
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348ENTROPÍAW flechaFIGURA 7-24El t
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350ENTROPÍAmuy cerca de sufrir una
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352ENTROPÍABombade metanoP 2 = 5 M
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354ENTROPÍAEntonces la producción
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356ENTROPÍAys 2 s 1 c p,prom ln
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358ENTROPÍAProcesos isentrópicos
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360ENTROPÍALa cantidad, T/P r es u
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362ENTROPÍAT 2 = 780 RP 2 = ?T, RP
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364ENTROPÍAEn las centrales termoe
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366ENTROPÍAP 1 , T 1TurbinaP 2 , T
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368ENTROPÍAPTP 22Trabajo ahorradoP
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370ENTROPÍAEl trabajo del compreso
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372ENTROPÍAP 1 = 3 MPaT 1 = 400 °
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374ENTROPÍAEJEMPLO 7-15 Efecto de
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376ENTROPÍAT, KP 1 = 200 kPaT 1 =
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378ENTROPÍACambio de entropía de
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380ENTROPÍAS entMasaCalorSistemaS
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382ENTROPÍAo, en la forma de tasa,
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384ENTROPÍAT,°C4501Proceso deestr
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386ENTROPÍAc) La entropía generad
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388ENTROPÍAa) Como el agua es some
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390ENTROPÍATEMA DE INTERÉS ESPECI
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392ENTROPÍAprimido. Debido a la ap
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PROBLEMAS*402ENTROPÍALa entropía
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406ENTROPÍAb) Determine el flujo v
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410ENTROPÍA7-110 Calcule el trabaj
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412ENTROPÍABalance de entropía7-1
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416ENTROPÍAfuga equivalente a un a
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422ENTROPÍA7-229 Un dispositivo de
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424ENTROPÍA7-250 Se pierde calor a
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EXERGÍA: UNA MEDIDADEL POTENCIAL D
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429CAPÍTULO 8la papa en la fronter
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431CAPÍTULO 8(y por lo tanto el co
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437CAPÍTULO 8Es decir, la máquina
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447CAPÍTULO 8el émbolo desciende,
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Q L(salidadeseada)616CICLOS DE REFR
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CAPÍTULOMEZCLA DE GASES13Hasta aqu
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703CAPÍTULO 13Las leyes de Dalton
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705CAPÍTULO 13componentes. En la e
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707CAPÍTULO 13Este valor es 33 por
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709CAPÍTULO 13EJEMPLO 13-3 Expansi
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711CAPÍTULO 13puesto que P m,2 P
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713CAPÍTULO 13también por encima
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715CAPÍTULO 13Comentario Este resu
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717CAPÍTULO 13de mezclado exotérm
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719CAPÍTULO 13ciones líquidas dil
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721CAPÍTULO 13También puede expre
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723CAPÍTULO 13zación, con aproxim
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725CAPÍTULO 13d ) La presión osm
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727CAPÍTULO 13REFERENCIAS Y LECTUR
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729CAPÍTULO 1313-39 Se llena un co
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731CAPÍTULO 1313-66E Reconsidere e
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733CAPÍTULO 139 kmol de H 2 O, 12.
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735CAPÍTULO 1313-117 Usted tiene u
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TABLAS DE PROPIEDADES,FIGURAS Y DIA
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909APÉNDICE 1TABLA A-2Calores espe
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913APÉNDICE 1TABLA A-3Propiedades
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44%42% 42%66%64% 64%62% 62%68%68%92
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Presión, MPa931APÉNDICE 1100 150
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951APÉNDICE 17.57.06.56.00.50T R0.
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955APÉNDICE 1T 01 T 02Ma 2P 2 1 kM
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TABLAS DE PROPIEDADES,FIGURASY DIAG
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959APÉNDICE 2TABLA A-2ECa lo res e
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961c p a bT cT 2 dT 3 APÉNDICE 2TA
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1004ÍNDICE ANALÍTICOpropiedades y
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1008ÍNDICE ANALÍTICOConferencia G
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Nomenclaturaa Aceleración, m/s 2a