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Factores de conversiónDIMENSIÓN M
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TERMODINÁMICA
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Director General México: Miguel Á
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ACERCA DE LOS AUTORESYunus A. Çeng
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CONTENIDOPrefacio xixCAPÍTULO 1INT
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xivCONTENIDOLa segunda ley de la te
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xviCONTENIDOTema de interés especi
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Tabla A-26Tabla A-27Tabla A-28Figur
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xxPREFACIOcionante tema de la termo
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xxiiPREFACIOOBJETIVOS DE APRENDIZAJ
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xxivPREFACIOGLOSARIO DE TÉRMINOS T
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INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOSBÁSICOSTo
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3CAPÍTULO 1un medidor de presión
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5CAPÍTULO 1a la academia francesa
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ordinaria mide la fuerza gravitacio
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9CAPÍTULO 1EJEMPLO 1-2 Obtención
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11CAPÍTULO 1mover. Todo lo que se
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13CAPÍTULO 1es aplicable siempre y
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15CAPÍTULO 1Se trata de un sistema
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17CAPÍTULO 1una manera periódica
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19CAPÍTULO 1ecuación mediante un
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21CAPÍTULO 1intervalo de temperatu
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23CAPÍTULO 1P manométricaP vacío
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25CAPÍTULO 1nuye en dirección asc
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27CAPÍTULO 1Solución La lectura d
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29CAPÍTULO 1Otros dispositivos de
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31CAPÍTULO 1EJEMPLO 1-8 Medición
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Al llevar a cabo la integración se
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35CAPÍTULO 1Tome en cuenta que las
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37CAPÍTULO 1que son expresiones ma
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39CAPÍTULO 1RESUMENEn este capítu
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41CAPÍTULO 11-26C ¿Qué es un pro
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43CAPÍTULO 11-65 Resuelva el probl
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45CAPÍTULO 1Solución de problemas
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47CAPÍTULO 11-107E Regrese al prob
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49CAPÍTULO 11-120 La presión atmo
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ENERGÍA, TRANSFERENCIADE ENERGÍA
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53CAPÍTULO 2refrigerador y el calo
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55CAPÍTULO 2Algunas consideracione
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57CAPÍTULO 2de producir materiales
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59CAPÍTULO 2donde P/r es la energ
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61CAPÍTULO 2Un proceso durante el
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63CAPÍTULO 2Calor y trabajo son ca
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65CAPÍTULO 2Análisis En este prob
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EJEMPLO 2-7 Transmisión de potenci
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69CAPÍTULO 2EJEMPLO 2-8 Requerimie
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71CAPÍTULO 2la primera ley no hace
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Mecanismos de transferenciade energ
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75CAPÍTULO 2E entrada E salida
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77CAPÍTULO 2de electricidad de 7 c
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79CAPÍTULO 2eléctrica que consume
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81CAPÍTULO 2con gas natural que co
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83CAPÍTULO 2pérdidas por fricció
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85CAPÍTULO 2Entonces la tasa a la
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87CAPÍTULO 2tos orgánicos voláti
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89CAPÍTULO 2El suelo es capaz de n
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91CAPÍTULO 2las centrales eléctri
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93CAPÍTULO 2En los sólidos, la co
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95CAPÍTULO 2En general e y a de un
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que es análoga a E me.La energía
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99CAPÍTULO 22-23C Puede cambiarse
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101CAPÍTULO 22-52E Un ventilador e
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103CAPÍTULO 22-76 Una bomba de ace
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105CAPÍTULO 22-107 Regrese al prob
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107CAPÍTULO 22-124 La gasolina con
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109CAPÍTULO 22-144 El tejado de un
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SólidoSólido + LíquidoLíquidoS
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166ANÁLISIS DE ENERGÍA DE SISTEMA
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LA SEGUNDA LEY DE LATERMODINÁMICAH
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281CAPÍTULO 6energía a alta tempe
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283CAPÍTULO 6Fuente de energía(po
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285CAPÍTULO 6¿Es posible ahorrar
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287CAPÍTULO 6Para suministrar ener
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289CAPÍTULO 6Entonces, la relació
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291CAPÍTULO 6condiciones climátic
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293CAPÍTULO 6observaciones experim
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·Q entrada295CAPÍTULO 6Fronterade
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297CAPÍTULO 6bajo, como compresore
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299CAPÍTULO 6Un proceso se denomin
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301CAPÍTULO 6Compresión adiabáti
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303CAPÍTULO 6térmica puede ser m
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Aun cuando la escala termodinámica
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307CAPÍTULO 6Calidad de la energí
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309CAPÍTULO 6Ambiente calientea T
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311CAPÍTULO 6Entonces, la entrada
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313CAPÍTULO 6Cubierta de aceroReve
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315CAPÍTULO 6Por lo tanto, la pote
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317CAPÍTULO 6Máquinas térmicas y
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319CAPÍTULO 6casa a 20 °C en 30 m
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321CAPÍTULO 6solar a 80 °C, y la
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323CAPÍTULO 636 ºCR15 ºC16 000 k
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325CAPÍTULO 6lizando 1.8 kW de pot
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327CAPÍTULO 6fuente de agua de tip
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329CAPÍTULO 6Problemas para el exa
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CAPÍTULOENTROPÍA7En el capítulo
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333CAPÍTULO 7Al parecer, el sistem
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335CAPÍTULO 7donde T 0 es la tempe
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337CAPÍTULO 7La entropía es una p
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339CAPÍTULO 7El cambio de entropí
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341CAPÍTULO 7EJEMPLO 7-3 Cambio de
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343CAPÍTULO 7Por consiguiente, el
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347CAPÍTULO 7estados posibles de e
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349CAPÍTULO 7un esfuerzo conscient
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351CAPÍTULO 7Las relaciones explí
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353CAPÍTULO 7Por lo tanto, el erro
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355CAPÍTULO 7El cambio de entropí
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357CAPÍTULO 7P 2 = 600 kPaT 2 = 33
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Calores específicos variables (an
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361CAPÍTULO 7Solución alternativa
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369CAPÍTULO 7P, kPaCompresorde air
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371CAPÍTULO 7Las eficiencias isent
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373CAPÍTULO 7Eficiencias isentróp
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375CAPÍTULO 7b) La potencia de ent
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379CAPÍTULO 7Cuando la temperatura
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381CAPÍTULO 7Al evaluar la transfe
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383CAPÍTULO 7Análisis Se toma al
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387CAPÍTULO 7El calor específico
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389CAPÍTULO 7En el ejemplo anterio
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391CAPÍTULO 7primido y la práctic
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393CAPÍTULO 7fuga debe ser igual a
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397CAPÍTULO 7aire, menor es el tra
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399CAPÍTULO 7Análisis La fracció
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401CAPÍTULO 7Proceso isentrópico:
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403CAPÍTULO 77-26 En el problema a
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405CAPÍTULO 77-48E Determine la tr
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407CAPÍTULO 7el cambio total de en
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409CAPÍTULO 77-100 Un recipiente d
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411CAPÍTULO 77-124 Repita el probl
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413CAPÍTULO 77-149E Agua a 20 psia
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415CAPÍTULO 7presores operen a ple
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417CAPÍTULO 77-189 Un recipiente r
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419CAPÍTULO 7Considerando que el l
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421CAPÍTULO 77-223 Un recipiente r
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423CAPÍTULO 7Los estados 1 y 2 rep
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425CAPÍTULO 7dad, determine la rel
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493CAPÍTULO 9FIGURA 9-4Un motor de
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gráfica de la eficiencia térmica
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505CAPÍTULO 9Ahora se define una n
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543CAPÍTULO 9REFERENCIAS Y LECTURA
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545CAPÍTULO 99-29C ¿Cómo cambia
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547CAPÍTULO 99-69 Un ciclo de aire
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549CAPÍTULO 99-102 Una planta elé
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551CAPÍTULO 99-125C El proceso de
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553CAPÍTULO 99-153 Repita el probl
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555CAPÍTULO 9das de la cámara de
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557CAPÍTULO 99-203 Considere un ci
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CICLOS DE POTENCIA DE VAPORY COMBIN
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561CAPÍTULO 10por cien to no pue d
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563CAPÍTULO 10o,w bomba,entrada v
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565CAPÍTULO 10La eficiencia térmi
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567CAPÍTULO 10EJEMPLO 10-2 Un cicl
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569CAPÍTULO 10Para aprovechar el a
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571CAPÍTULO 10Aná li sis Los dia
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573CAPÍTULO 103TTurbina dealta pre
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575CAPÍTULO 1015 MPa315 MPaTurbina
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577CAPÍTULO 10En un ci clo Ran ki
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579CAPÍTULO 10TurbinaCalderaDesair
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581CAPÍTULO 10Estado 3:P 3 1.2 MP
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583CAPÍTULO 101 kg915 MPa600 °CCa
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585CAPÍTULO 10donde T b,entrada y
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587CAPÍTULO 1010-8 ■ COGENERACI
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589CAPÍTULO 10Bajo condiciones óp
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591CAPÍTULO 10densador a 5 kPa (es
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593CAPÍTULO 10ción, así co mo re
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595CAPÍTULO 101. Una tem pe ra tu
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597CAPÍTULO 10RESUMENEl ci clo de
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599CAPÍTULO 10de 134a necesario pa
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601CAPÍTULO 1010-32C Considere un
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603CAPÍTULO 10FIGURA P10-5310-54 R
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605CAPÍTULO 10El recurso geotérmi
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607CAPÍTULO 10entrada de calor en
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609CAPÍTULO 10turbina a 10 MPa y 5
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.Q ent10-114 En seguida se muestra
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613CAPÍTULO 1010-133 Considere una
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CAPÍTULOCICLOS DE REFRIGERACIÓN11
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617CAPÍTULO 11de un sistema de ref
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619CAPÍTULO 11MediocalienteTQ H3Co
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621CAPÍTULO 11EJEMPLO 11-1 El cicl
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623CAPÍTULO 11de los alrededores a
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625CAPÍTULO 11COP R,máx COP R,rev
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627CAPÍTULO 11EJEMPLO 11-3 Anális
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629CAPÍTULO 11Esta eficiencia tamb
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631CAPÍTULO 11mente halogenados co
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633CAPÍTULO 11y como acondicionado
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635CAPÍTULO 11entran aproximadamen
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637CAPÍTULO 11En este sistema, el
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639CAPÍTULO 11Aire de la cocinaTV
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641CAPÍTULO 11Éste y otros ciclos
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643CAPÍTULO 11Espacio refrigeradof
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645CAPÍTULO 11Para comprender los
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649CAPÍTULO 11EJEMPLO 11-7 Enfriam
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651CAPÍTULO 11Ciclos ideales y rea
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653CAPÍTULO 1111-26 Un refrigerado
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655CAPÍTULO 113Válvula deexpansi
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657CAPÍTULO 1111-65 Haga un análi
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659CAPÍTULO 11ble. El sistema quit
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661CAPÍTULO 11destrucción de exer
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663CAPÍTULO 11sistema de este tipo
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665CAPÍTULO 11dor como líquido sa
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RELACIONES DE PROPIEDADESTERMODINÁ
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pueden ser sustituidas por diferenc
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Relaciones de derivadas parcialesAh
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673CAPÍTULO 12Dos de las relacione
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675CAPÍTULO 12decir, P sat f (T s
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677CAPÍTULO 12extrapolación para
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679CAPÍTULO 12Al igualar los coefi
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681CAPÍTULO 12Una forma alternativ
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683CAPÍTULO 12Para un gas ideal P
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896FLUJO COMPRESIBLEb) La velocidad
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898FLUJO COMPRESIBLEPROBLEMAS*Propi
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900FLUJO COMPRESIBLEbajar la contra
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904FLUJO COMPRESIBLEa la presión e
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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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923APÉNDICE 1TABLA A-8Hielo satura
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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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TABLA A-16Propiedades de la atmósf
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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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Nomenclaturaa Aceleración, m/s 2a