Nada
Ingeniería Termodinámica Ejercicios del capítulo 1 del libro de texto 7ª Edición Masa, fuerza y unidades
1.7E Un hombre pesa 210 (lbf) en un lugar donde g = 32,10 (ft/s2). Determine su peso en la luna donde g = 5,47 (ft/s2). 35,8 (lbf) Determine el peso y la masa delaire contenido en una habitación cuyas dimensiones son: 6 x 6 x 8 (m). Suponga que la densidad del aire es de 1,16 (kg/m 3). 334,1 (kg) 3 277 (N) En la latitud 45°, la aceleración gravitacional como función de la altura z sobre el nivel del mar esta dada por g = a – bz, en donde a = 9,80665 (m/s2) y b = 3,32 x 10-6 (s-2). Determine la altura sobre el nivel del mar donde el peso de un objetodisminiría en 0,5 %. 14 770 (m)
1.8
1.9
Presión, manómetro y barómetro
1.58E Los diámetros del émbolo que muestra la figura P1-58E son respectivamente D1 = 3 (in) y D2 = 1,5 (in). Determine la presión (en psia) en la cámara, cuando las demás presiones son P1 = 150 (psia) y P2 = 250 (psia) 117 (psia)
Master José Abel Padilla Aceves
Ejercicios Capítulo 1
Centro Universitario de CienciasExactas e Ingenierías. División de Ingenierías Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica.
1.59
Los diámetros del émbolo que muestra la figura P1-58E son respectivamente D1 = 10 (cm) y D2 = 4 (cm). Determine la presión (en psia) en la cámara 1, cuando las demás presiones son P2 = 2 000 (kPa) y P3 = 700 (kPa) 908 (kPa) Un vacúometro conectado a un recipiente registra 30 (kPa) en un sitiodonde la lectura barométrica es de 750 mm (Hg). Determine la presión absoluta en el recipiente y considere HG = 13 590 (kg/m³) 70 (kPa) El barómetro de un escalador registra 740 (mbar) comienza a subir una montaña y 630 (mbar) cuando termina. Sin tener en cuenta el efecto de la altitud sobre la aceleración gravitacional local, determine la distancia vertical que escaló. Suponga una densidad delaire promedio a 1,20 (kg/m³) 934 (m)
1.61
1.63
1.67
Un gas está contenido en un dispositivo vertical de cilindro-émbolo entre los que no hay fricción. El embolo tiene una masa de 3,2 (kg) y un área de sección transversal de 35 (cm²). Un resorte comprimido sobre el émbolo ejerce una fuerza de 150 (N). Si la presión atmosférica es 95 (kPa), calcule la presión dentro del cilindro. 147(kPa)
Master José Abel Padilla Aceves
Ejercicios Capítulo 1
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. División de Ingenierías Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica.
1.69
Se conectan un medidor y un manómetro a un recipiente de gas para medir su presión. Si la lectura en el medidor es de 80 (kPa), determine la distancia entre los dos niveles de fluido del manómetrosi este es a) mercurio de ρ = 13 600 (kg/m3) ó agua pura. 0,6 (m) y 8,16 (m) Determine la presión ejercida sobre un buzo a 30 (m) por debajo de la superficie libre del mar. Suponga una presión barométrica de 101 (kPa) y una gravedad específica (densidad relativa) de 1,03 para el agua del mar. 404 (kPa)
1.76
1.83
La presión manométrica en el tanque de la figura es de 80 (kPa). Calcule laaltura diferencial h de la columna de mercurio. 0.582 (m)
Master José Abel Padilla Aceves
Ejercicios Capítulo 1
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. División de Ingenierías Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica.
1.87
Un recipiente con varios líquidos se conecta a un tubo en U, como se ilustra en la figura P1-87. Determine la presión manométrica en A paralas densidades relativas y las alturas de columna de líquido especificadas. Asimismo determine la altura de una columna de mercurio que crearía la misma presión en A. 0,471 (kPa) 0,353 (cm)
1.109
En general los globos aerostáticos se llenan con gas helio debido a que solo pesa un séptimo de lo que pesa el aire en condiciones idénticas. La fuerza de flotación, que puede expresarse como Fb...
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