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PROBLEMAS DE CALOR Y TEMPERATURA
1. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de un motor refrigerado con aire es de 30 K.
El motor genera 7 kw de potencia que el aire extrae del motor. Calcular el flujo de aire necesario para
extraer esta potencia. Calor específico del aire (a presión constante) : 1,01.103 J kg-1 K-1
2. 2 kg de agua a 0ºC se congelan. La misma masa de agua a 100 ºC pasa a vapor a esa temperatura. Calor
latente de fusión del agua : 3,34.105 J kg-1 ; Calor latente de vaporización del agua : 2,26.106 J kg-1
a. Calcula la cantidad de energía necesaria para que el agua se congele.
b. Calcula la cantidad de energía necesaria para que el gua pase a vapor.
3. Un recipiente contiene 20 de Neon y 8 g de Helio. La masa molar del neon es 20 g.mol-1 y la del Helio es
4 g.mol-1. Calcula la relación entre el número de átomos de Ne y el número de átomos de He.
4. Una masa fija de un gas ideal tiene un volumen de 870 cm3 a una presión de 105 Pa y a una temperatura
de 20ºC. El gas es calentado a presión constante a una temperatura de 21 º C. Calcular el cambio de
volumen en el gas.
5. Un gas ideal está encerrado en un cilindro provisto de un pistón móvil. La presión del gas es p1, su
volumen es V1 y su temperatura en K es T1. La presión, el volumen y la temperatura cambian en un paso
intermedio a p2, V1 y T’ para finalmente pasar a p2, V2 y T2. Establecer las relaciones entre:
a. p1, p2, T1 y T’
b. V1, V2, T’ y T2
c. Usar las respuestas para deducir que para un gas ideal pV = KT donde K es una constante.
PROBLEMAS DE CORRIENTE ELÉCTRICA
1. En el circuito de la figura, un motor de fuerza contraelectromotriz ’ = 12 V y de 1  es alimentado por
una batería de 30 V y 2  de resistencia interna. Si las resistencias externas son equivalentes a 10 ,
calcula:
a) La intensidad que circula por el circuito
b) El voltaje en los bornes del generador
c) La potencia del motor
d) la energía disipada en cada dispositivo del circuito si está funcionando durante 20 minutos
2. ¿Qué indicarán los amperímetros y los voltímetros intercalados en el circuito de la figura?
 = 40 V (r interna = 1 )
R1 = 5 
R2 = 4 
R3 = 3 
R4 = 6 