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Termodinamica - Yunes Cengel y Michael Boles - Septima Edicion

Book of thermodynamic

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45

CAPÍTULO 1

Solución de problemas de ingeniería y EES

65 cm

Líquido

desconocido

105 cm

1-88C ¿Cuál es el valor de los paquetes de software para

ingeniería en a) educación de la ingeniería y b) práctica de la

ingeniería?

1-89 Determine una raíz real positiva de esta ecuación

por medio del EES:

50 cm

Agua

2x 3 10x 0.5 3x 3

1-90 Resuelva el siguiente sistema de dos ecuaciones

con dos incógnitas por medio del EES:

FIGURA P1-85

1-86 Examine el sistema de la figura P1-86. Si un cambio de

0.7 kPa en la presión del aire causa que baje 5 mm la interfase

entre salmuera y mercurio, en la columna derecha, mientras

que la presión en el tubo de salmuera permanece constante,

determine la relación A 2 /A 1 .

x 3 y 2 7.75

3xy y 3.5

1-91 Resuelva este sistema de tres ecuaciones con tres

incógnitas utilizando el EES:

Aire

Agua

Mercurio

DR = 13.56

Área, A2

Tubería

con

salmuera

DR = 1.1

2x y z 7

3x 2 3y z 3

xy 2z 4

1-92 Resuelva este sistema de tres ecuaciones con tres

incógnitas utilizando el EES:

Área, A1

FIGURA P1-86

x 2 y z 1

x 3y 0.5 xz 2

x y z 2

1-87 Un recipiente con varios líquidos se conecta con un

tubo en U, como se ve en la figura P1-87. Para las gravedades

específicas y alturas de columna indicadas, calcule la presión

manométrica en A. También determine la altura de una

columna de mercurio que causara la misma presión en A.

Respuestas: 0.471 kPa, 0.353 cm

70 cm

30 cm

20 cm

Aceite

DR = 0.90

Agua

Glicerina

DR = 1.26

FIGURA P1-87

A

90 cm

15 cm

1-93 El calor específico se define como la cantidad de

energía necesaria para incrementar en un grado la

temperatura de una masa unitaria de cierta sustancia. El calor

específico del agua a temperatura ambiente es 4.18 kJ/kg °C

en el SI de unidades. Por medio de la función de conversión de

unidades del EES, exprese el calor específico del agua en unidades

de a) kJ/kg K, b) Btu/lbm °F, c) Btu/lbm R y

d) kcal/kg °C. Respuestas: a) 4.18, b) c) d) 0.9984

Problemas de repaso

1-94 Un módulo de exploración lunar pesa 2 800 N en un

lugar donde g 9.8 m/s 2 . Determine el peso de este módulo

en newton cuando se encuentre sobre la Luna en donde g

1.64 m/s 2 .

1-95 La fuerza generada por un resorte está dada por F

kx donde k es la constante del resorte y x su deformación. El

resorte de la figura P1-95 tiene una constante de 8 kN/cm. Las

presiones son P 1 = 5.000 kPa, P 2 = 10.000 kPa y P 3 1 000

kPa. Si los diámetros del émbolo son D 1 8 cm y D 2 3 cm,

¿cuál será la deformación del resorte? Respuesta: 1.72 cm

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