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List of Figures

  1. Sistema, medio, frontera y universo
  2. Sistema aislado
  3. Sistema cerrado
  4. Sistema abierto
  5. Volumen de Control y Superficie de Control
  6. Equilibrio mecánico y térmico
  7. Coordenadas termodinámicas e isolíneas para un gas ideal.
  8. Representación esquemática de la Ley Cero de la Termodinámica
  9. Trabjo como mecanismo de transferencia de energía
  10. Trabajo eléctrico
  11. Resistencia calentando agua
  12. Incremento de la energía interna como consecuencia de la trasnferencia de calor.
  13. Proceso adiabático y permanente de un gas que pasa a través de una válvula.
  14. Equivalncencia del sistema mediante pistones
  15. Volumen de control y sistema para flujo que pasa a través de un dispositivo de propulsión.
  16. Volumen de control para reconocer el flujo másico.
  17. Esqumas de volumen de control para la ecuacíon de la energía.
  18. Líneas de flujo y región de estancamiento. Un volumen de control se puede especificar entre las líneas punteadas y los punetos 1 y 2.
  19. Turbina Pratt and Whitney 4084
  20. Mezcla saturada líquido-vapor
  21. Diagrama de fase
  22. Diagrama de fase a una atmosfera de presión.
  23. Ejemplos de connversión de trabajo a calor.
  24. Expansión Isotérmica
  25. Generalización de una máquina térmica
  26. Ciclo de Carnot
  27. Trabajo y trasferencia de calor en un ciclo de Carnot entre dos reservorios decalor donde $ T_{2}>T_{1}.$
  28. Operación de un refrigerador de Carnot
  29. Ciclo idel de Otto
  30. Esquema del ciclo Otto real
  31. Pistón y valvulas en una máquina de combustión de cuatro tiempos
  32. Eficiencia thermica del ciclo Otto ideal
  33. Ciclo ideal Diesel.
  34. Ciclo ideal Brayton
  35. Configuración de ciclo Brayton abierto
  36. Configuración ciclo Brayton cerrado
  37. Eficiencia y trabajo de dos ciclos Brayton.
  38. Rueda con paletas en el estado inical y final.
  39. Expansión libre de un gas ideal
  40. Expansión contra un piston
  41. Restitución de la expansión libre a su condición inicial.
  42. Trabajo e intercambio de calor en el proceso isotérmico reversible de compresión.
  43. Conversión del 100% de trabajo en calor.
  44. Trabajo y trasnferecia de calor en la expansión isotérmica reversible.
  45. Un pistón que soporta unas pesas.
  46. Para obtener el máximo de trabajo se requiere que el proceso sea reversible.
  47. Transferencia de calor en una diferencia finita
  48. Rueda con paletas en el estado inical y final.
  49. Nicolas Sadi Carnot (1796-1832), ingeniero y oficial en el ejército francés. El trabajo de Carnot es más notable porque fue hecho sin la ventaja de la primera ley, que no fue descubierta hasta 30 años más tarde
  50. Máquina térmica que viola la Segunda Ley [Kelvin-Plank]
  51. Para $ T_{1}<T_{2}$, esto resulta imposible (Clausius).
  52. Calor transferido desde/hacia el recervorio de calor
  53. Transferencia de calor entre dos reservorios
  54. Trabajo de un solo depósito del calor.
  55. Los bloques igualan su temeperatura.
  56. Los reservorios usados para restablecer el estado inicial
  57. Máquina de Carnot
  58. Arreglo de máquinas térmicas para mostrar la escala termodinámica de temperatura.
  59. Ciclo de Carnot en coordenadas $ T-s$.
  60. El ciclo ideal de Brayton
  61. Cambio reversible (R) y cambio irreversible (I) entre los estados A y B
  62. Ciclo de turbina de gas (Brayton) que muestra el efecto del alejamiento del comportamiento ideal en el compresor y la turbina
  63. Potencia y eficiencia adimensionales para una turbina no-ideal de gas
  64. Diagrama $ T-s$ de un ciclo idela de Brayton.
  65. Diagrama $ P-v$ de un ciclo idela de Brayton.


Oscar Jaramillo 2007-05-03