td conversiones ii.pdf

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1.- La constante universal de 103 gases idedit,s R.::;", i~~'"lS¡1:\G/¡f.l2Cfl atrn Llgmo l K Expresar el valor de R en las siguienrt:¡;:; ur:ic42.~:h~:;,. a) atm fe i íbmol cR b) Ibf ft " !bmo! cR e) atm fe/ lbmol K d) mmHg L i gmol K 2.- Considere dos temperaturas T 1 "- 2Q°r- y T 2 '" (¡O'F' a) Convertir las temperaturas a °C y, !ue~JO calcular i8 (Lfé-encia (l~ T) entre ellas en °C. b) Calcular la diferencia entre 18S temperaturas en "F y, luego, convertir esta diferencia a °C. e) Compare ambos resultados. 3.- La capacidad caloríñca de un compuesto S(~df;.'li¡-,e como ¡a cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una unidad de ma'52. ~';il un s;r;}~)(),manteniendo ta presión constante. Esta capacidad es una propiedad de los compuestos, corno 1" densidad ..· que depende de la temperatura. En genera! se calcula ccn :3 siguisr.te .expresiórr . cp :::~ + b "r .¡. r 'r 2 -.' ("2 ", '.- Donde: Cp es la capacidad catortñca, res la temperatura, a, b y e son constantes dirnensionaies. Como las constantes a, by e son dimensionales (tiefieí; Unidades), se debe tener' cuidado al utilizar las unidades, ya que si SB trabsjaen otro sistema de unidades el resultado estaría malo. a) Para el dióxido de carbono (C0 2 ) se encuentra en la bibliografía los siguientes valores: a= 8,630 b = 1 O11 X '10- 2 e = -6,900 x 10- 6 Donde T se expresa en °C y el Cp S8 obtiene en cat/mot "C. a.t Deduzca las unidades de las constantes 8, b '1 c. a.2 Si T = 100°C, calcule el valor de! Cp en (:8\;':"001 "C, b) Si se desea introducir la temperatura en 1<,se debe utilizar la misma expresión pero con otros valores numéricos para las constantes: Cp = a' + b' T(K) + e' T(K)2 b.1 Deduzca las ecuaciones para determinar a', V ye l b.2 Determine los valores numéricos de a', b' y e'. b.3 Si T = 373 K (100°C), calcule el valor del Gi) 1311 ea' / mol·'C. c) Si se desea introducir la temperatura en "F, se debe utiiizar la misma expresión pero con otros valores numéricos para las constantes: Cp = a" + b" T(OF) + c" T("F)2 e.1 Deduzca las ecuaciones para determinar a", b' y e". c.2 Determine los valores numéricos de a", b' )' e" c.3 Si T = 212°F {100 (le), calcule el valer de! Co en cai/ITi9! ve

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  • 1.- La constante universal de 103 gases idedit,s R. ::;", i~~'"lS1:\G/f.l2Cfl atrn Llgmol KExpresar el valor de R en las siguienrt:;:; ur:ic42.~:h~:;,.

    a) atm fe i bmol cRb) Ibf ft " !bmo! cRe) atm fe / lbmol Kd) mmHg L i gmol K

    2.- Considere dos temperaturas T1"- 2Qr- y T2'" (O'F'a) Convertir las temperaturas a C y, !ue~JO calcular i8 (Lf-encia (l~T) entre ellas en C.b) Calcular la diferencia entre 18S temperaturas en "F y, luego, convertir esta diferencia a C.e) Compare ambos resultados.

    3.- La capacidad calorca de un compuesto S(~df;.'li-,e como a cantidad de calor necesario paraelevar la temperatura de una unidad de ma'52. ~';il un s;r;}~)(),manteniendo ta presin constante. Estacapacidad es una propiedad de los compuestos, corno 1" densidad .. que depende de latemperatura. En genera! se calcula ccn :3 siguisr.te .expresirr .

    cp :::~ + b "r .. r 'r2-.' ("2 ", '.-

    Donde: Cp es la capacidad catortca,res latemperatura,a, b y e son constantes dirnensionaies.

    Como las constantes a, by e son dimensionales (tiefie; Unidades), se debe tener' cuidado al utilizarlas unidades, ya que si SB trabsjaen otro sistema de unidades el resultado estara malo.

    a) Para el dixido de carbono (C02) se encuentra en la bibliografa los siguientes valores:a= 8,630b = 1 O11 X '10-2e = -6,900 x 10-6

    Donde T se expresa en C y el Cp S8 obtiene en cat/mot "C.

    a.t Deduzca las unidades de las constantes 8, b '1 c.a.2 Si T = 100C, calcule el valor de! Cp en (:8\;':"001 "C,b) Si se desea introducir la temperatura en 1