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Cantidad de transferencia de calor a medida que un sistema pasa por un proceso de un estado de equilibrio a otro. No importando cuanto tiempo dura dicho proceso
Termodinámica
Energía
Convección
Joule
Mide la rapidez o la razón a la cual un sistema pasa por un proceso de un estado de equilibrio a otro.
Termodinámica
Transferencia de calor
Calor
Energía calorífica
Capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo
Energía
Calor
Movimiento
Esfuerzo
Forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia de temperatura
Energía
Energía calorífica
Calor
Trabajo
Cuando un objeto x se encuentra a una temperatura mayor a la del medio que lo rodea se dice que:
El objeto obtiene calor del medio
El objeto esta en equilibrio con el medio
El objeto cede calor al medio
El objeto se enfria a través del medio
Unidades de medida de calor
Celsius
Joule
Caloría
Rankine
Magnitud física que refleja la cantidad de calor
Energía
Termómetro
Temperatura
Transferencia de calor
Son unidades de temperatura
Kelvin
Celsius
Fahrenheit
Todas las anteriores
Son formas de energía que involucran un cambio temperatura
Radiante
Térmica
Calorífica
Todas las anteriores
Se conoce como el principio de conservación de la masa
Ley de Newton
Segunda ley de la termodinámica
Primera ley de la termodinámica
Ley de Fourier
La energía puede ser transferida dentro o fuera de un sistema por medio de:
Calor, fuerza, trabajo
Energía, velocidad, presión
Calor, energía, masa
Calor, trabajo, flujo de masa
∆U=mcv,prom∆T y ∆H=mcp,prom∆T (J) son ecuaciones de:
Enegía interna y entropía
Energía cinetica y entalpía
Energía total y entropía
Energía interna y entalpía
La razón de transferencia de calor se representa con
Q
Q̇
q
La energía interna es equivalente al calor
Verdadero
Falso
La energía de entrada de un sistema idealmente es igual a la energía de salida
Falso
Verdadero
Son conocidos como sistemas de masa fija donde la energía total constituye a la energía interna
Sistemas abiertos
Sistemas mixtos
Sistemas cerrados estacionarios
Sistemas de flujo estacionario
En este sistema se dice que el contenido total de energía de un volumen de control permanece constante
Sistemas abiertos
Sistemas mixtos
Sistemas cerrados estacionarios
Sistemas de flujo estacionario
Como se transfiere el calor
Radiación
Convección
Conducción
Todas las anteriores
Supongamos un flujo de masa de 2kg/s, un calor específico de 515J/kgK y un diferencial de temperatura de 275K. Cual será la razón de transferencia de calor?
283.25 kW
275.5 kW
283.25 kJ
283.25 kJ/s
Es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las de menor energía, en forma de calor, como resultado de las interacciones entre dichas partículas.
Conducción
Convección
Radiación
Q̇=-kAdT/dx se conoce como la Ley de
Newton
Fourier
Boltzmann
El área de transferencia de calor siempre es __________ a la dirección de dicha transferencia
Perpendicular
Paralela
Inversamente proporcional
Oblicua
Para la perdida de calor a través de una pared de 5 m de largo por 3 m de alto por un espesor de 0.25 m, el área de transferencia de calor es de
1.25m2
0.75m2
15m2
El techo de una casa calentada eléctricamente tiene 8 m de largo, 12 m de ancho y 0.35 m de espesor, esta hecha con una capa plana de madera cuya conductividad termica es de 0.7 W/m°C. El diferencial de temperatura es de 12°C.
2111 W
-2111 W
1.79 kW
- 1.79 kW
Unidades de la conductividad termica
kJ/kg˚C
J/m3 · °C
W/m˚C
m2/s
Unidades del calor específico
kJ/kg˚C
J/m3 · °C
W/m˚C
m2/s
Unidades de la capacidad calorífica
kJ/kg˚C
J/m3 · °C
W/m˚C
m2/s
A mayor ___________ más rápida es la propagación del calor por el medio
Calor específico
Capacidad calorífica
Difusividad térmica
Energía
Transferencia de energía entre una superficie sólida un fluido adyacente que esta en movimiento.
Conducción
Convección
Radiación
La convección puede ser:
Forzada
Natural
Obligada
Orgánica
La convección se diferencia de la conducción por la gran diferencia de temperaturas que forman una velocidad del fluido que puede ser inapreciable.
Verdadero
Falso
Un objeto de 3 m de largo y 2 m de ancho y 0.2 m de espesor se encuentra en un cuarto a 20°C, dicho objeto tiene una temperatura interna de 60°C y una temperatura superficial de 100°C, con un coeficiente de transferencia de calor de 50W/m2°C. Determine la razón de transferencia de calor por convección.
24000 W
2400 W
1200 W
800 W
Energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas, es la unica que puede suceder en un vacío
Conducción
Convección
Radiación
Es lo que diferencia la radiación termica de la radiación alfa, beta, gamma, x, microondas entre otras
Ondas
Penetración de materiales
Temperatura
Longitud
La ecuacion Q̇=σAsT4s se conoce como:
Ley de Newton
Ley de Fourier
Ley de Boltzmann
Son propiedades de la transferencia de calor por radiación
Emisividad
Efusividad
Absordción
Absortividad
Pueden existir los tres mecanismos de transferencia de calor de manera simultanea en un medio
Verdadero
Falso
Suponga una que una persona se encuentra en una habitación a temperatura constante de 22°C y las superficies de dicha habitación se encuentran a 15°C. Determina la razon de calor por radiación entre dicha persona y las SUPERFICIES circundantes, suponiendo una emisividad de 0.95, un área de 1.8 m2 y la temperatura corporal de 36°C.
216.88 W
149.63 W
67.25 W
Suponga una que una persona se encuentra en una habitación a temperatura constante de 15°C. Determina la razon de calor total entre dicha persona y sus alrededores, suponiendo una emisividad de 0.95, un área de 1.8 m2 y la temperatura corporal de 36°C. El coeficiente de transferencia de calor por convección es de 5.4 W/m2°C.
204.12 W
421 W
216.88 W
