Proceso isotérmico en gases de comportamiento perfecto e ideal en sistemas cerrados  
 
Instrucción: Insertar en las celdas de color amarillo los valores correspondientes  
Calculando V1 proceso Calculando  V2       
p1 (atm) → p2 (atm)  
V1 (L) → V2 (L)      
T1 (K) → T2 (K)      
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando T1 proceso Calculando  V2       
p1 (atm) → p2 (atm)  
V1 (L) → V2 (L)
Resultado de imagen para fes zaragoza
 
T1 (K) → T2 (K)  
n1 (mol) → n2 (mol)  
Calculando p1 proceso Calculando  p2   
p1 (atm) → p2 (atm)  
V1 (L) → V2 (L)  
T1 (K) → T2 (K)      
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando n1 proceso Calculando  p2       
p1 (atm) → p2 (atm)      
V1 (L) → V2 (L)  
T1 (K) → T2 (K)      
n1 (mol) → n2 (mol)      
  R (atmL/molK)          
               
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira   2022  
               
Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME  PE-202021  
               
Proceso isobárico en gases de comportamiento perfecto e ideal en sistemas cerrados  
 
Instrucción: Insertar en las celdas de color amarillo los valores correspondientes  
Calculando V1 proceso Calculando  V2       
p1 (atm) → p2 (atm)      
V1 (L) → V2 (L)  
T1 (K) → T2 (K)      
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando T1 proceso Calculando  V2       
p1 (atm) → p2 (atm)      
V1 (L) → V2 (L)  
T1 (K) → T2 (K) Resultado de imagen para fes zaragoza    
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando p1 proceso Calculando  T2       
p1 (atm) → p2 (atm)      
V1 (L) → V2 (L)      
T1 (K) → T2 (K)  
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando n1 proceso Calculando  T2       
p1 (atm) → p2 (atm)      
V1 (L) → V2 (L)      
T1 (K) → T2 (K)  
n1 (mol) → n2 (mol)      
  R (atmL/molK)          
               
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira   2022  
               
Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME  PE-202021  
               
Proceso isocórico en gases de comportamiento perfecto e ideal en sistemas cerrados  
 
Instrucción: Insertar en las celdas de color amarillo los valores correspondientes  
Calculando V1 proceso Calculando  p2       
p1 (atm) → p2 (atm)      
V1 (L) → V2 (L)      
T1 (K) → T2 (K)  
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando T1 proceso Calculando  p2       
p1 (atm) → p2 (atm)      
V1 (L) → V2 (L)      
T1 (K) → T2 (K)  
n1 (mol) → n2 (mol) Resultado de imagen para fes zaragoza    
Calculando p1 proceso Calculando  T2       
p1 (atm) → p2 (atm)      
V1 (L) → V2 (L)      
T1 (K) → T2 (K)  
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando n1 proceso Calculando  T2       
p1 (atm) → p2 (atm)      
V1 (L) → V2 (L)      
T1 (K) → T2 (K)  
n1 (mol) → n2 (mol)      
  R (atmL/molK)          
               
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira   2022  
               
Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME  PE-202021  
               
Proceso adiabático reversible en gases de comportamiento perfecto e ideal en sistemas cerrados  
 
Instrucción: Insertar en las celdas de color amarillo los valores correspondientes  
Calculando V1 proceso Calculando  V2 adiabático      
p1 (atm) → ɤ      
V1 (L) → V2 (L)  
T1 (K) → T2 (K)      
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando T1 proceso Calculando  T2 adiabática      
p1 (atm) → ɤ      
V1 (L) → V2 (L)  
T1 (K) → T2 (K)      
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando p1 proceso Calculando  p2  adiabática      
p1 (atm) → p2 (atm)  
V1 (L) → V2 (L) Resultado de imagen para fes zaragoza    
T1 (K) → ɤ      
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando n1 proceso Calculando  T2 adiabática      
p1 (atm) → p2 (atm)      
V1 (L) → ɤ      
T1 (K) → T2 (K)  
n1 (mol) → n2 (mol)      
  R (atmL/molK) Cp (cal/molK)      
      Cv (cal/mol/K)      
               
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira   2022  
               
Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME  PE-202021  
               
Proceso adiabático Irreversible en gases de comportamiento perfecto e ideal en sistemas cerrados  
 
Instrucción: Insertar en las celdas de color amarillo los valores correspondientes  
Calculando V1 proceso Calculando  V2 adiabático      
p1 (atm) → ɤ      
V1 (L) → V2 (L)  
T1 (K) → T2 (K)      
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando T1 proceso Calculando  T2 adiabática      
p1 (atm) → ɤ      
V1 (L) → V2 (L)  
T1 (K) → T2 (K)      
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando p1 proceso Calculando  p2  adiabática      
p1 (atm) → p2 (atm)  
V1 (L) → V2 (L) Resultado de imagen para fes zaragoza    
T1 (K) → ɤ      
n1 (mol) → n2 (mol)      
Calculando n1 proceso Calculando  T2 adiabática      
p1 (atm) → p2 (atm)      
V1 (L) → ɤ      
T1 (K) → T2 (K)  
n1 (mol) → n2 (mol)      
  R (atmL/molK) Cp (cal/molK)      
      Cv (cal/mol/K)      
               
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira   2022  
               
Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME  PE-202021  
               
  PROCESOS ISOCÓRICOS,  ISOBÁRICOS, ADIABÁTICOS e ISOTÉRMICOS EN GASES    
  Modelo perfecto e ideal Reversibles    
Insertar en las celdas de color amarillo los valores correspondientes       Resultados en las celdas de color verde    
                   
                                            Constantes de Cp como función de T   (cal/molK)        
                   
Gas a b c d e m (g) n (mol) M (g/mol)  
 
           
T1  (K) T2  (K) p1 (atm) p2 (atm) R  (cal/mol K)  
Resultado de imagen para fes zaragoza
     
       
 V1 (L) V2 (L)              
             
                 
∆H (cal)   Cp (cal/molK)          
            ɤ    
∆U  (cal)   Cv (cal/molK)          
            w adiabático (cal)    
∆S p cte (cal/K)   ∆S V cte (cal/K)          
            ∆S isotérmico (cal/K)    
q  p cte (cal)   q  V cte (cal)          
            ∆S adiabático (cal/K) 0    
w p cte (cal)   w V cte (cal) 0          
            q  adibático (cal) 0    
q  isotérmico (cal)   w  isotérmico (cal)   Se cumple  la segunda ley de la Termodinámica    
                   
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira  2022 V2       Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE-202021    
                   
  PROCESOS ISOCÓRICOS,  ISOBÁRICOS, ADIABÁTICOS e ISOTÉRMICOS EN GASES    
  Modelo perfecto e ideal Irreversibles    
Insertar en las celdas de color amarillo los valores correspondientes       Resultados en las celdas de color verde    
                   
                                            Constantes de Cp como función de T   (cal/molK)        
                   
Gas a b c d e m (g) n (mol) M (g/mol)  
 
           
T1  (K) T2  (K) p1 (atm) p2 (atm) R  (cal/mol K)  
Resultado de imagen para fes zaragoza
     
       
 V1 (L) V2 (L)              
             
                 
∆H (cal)   Cp (cal/molK)          
            ɤ    
∆U  (cal)   Cv (cal/molK)          
            w adiabático (cal)    
∆S p cte (cal/K)   ∆S V cte (cal/K)          
            ∆S isotérmico (cal/K)    
q  p cte (cal)   q  V cte (cal)          
            ∆S adiabático (cal/K)    
w p cte (cal)   w V cte (cal) 0          
            q  adibático (cal) 0    
q  isotérmico (cal)   w  isotérmico (cal)   Se cumple  la segunda ley de la Termodinámica    
                   
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira  2022 V2       Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE-202021    
                   
                   
                   
                   
                 
                   
  PROCESOS ISOCÓRICOS,  ISOBÁRICOS, ADIABÁTICOS e ISOTÉRMICOS EN MEZCLAS DE GASES      
  Modelo perfecto e ideal Reversibles      
Insertar en las celdas de color amarillo los valores correspondientes       Resultados en las celdas de color verde      
                     
                                            Constantes de Cp como función de T   (cal/molK)          
                     
Gases a b c d e gi (g) ni (mol) yi M (g/mol)  
 
 
 
 
 
            ntotal    
                                          Cp de mezclado como función de T   (cal /molK)              
a b c d e T1  (K) T2  (K) R  (cal/mol K) p1 (atm) p2 (atm)  
 
           V1 (L) V2 (L)   n (mol)  
                 
∆H (cal)   Cp (cal/molK)   g      
                     
∆U  (cal)   Cv (cal/molK)   w adiabático (cal)
Resultado de imagen para fes zaragoza
 
                 
∆S p cte (cal/K)   ∆S V cte (cal/K)   Mm (g/mol)  
                 
q  p cte (cal)   q  V cte (cal)   ∆S isotérmico (cal/K)      
                     
w p cte (cal)   w V cte (cal) 0.0000   ∆S adiabático (cal/K) 0.0000      
            q  adibático (cal) 0.0000      
q  isotérmico (cal)   w  isotérmico (cal)   Se cumple  la segunda ley de la Termodinámica      
                   
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira  2022       Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE-202021