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MEC FLU APLICADA 15,5 M/S (6,25) 94,5 KW 1240 M/S 37,3 M/S AS ASSERCOES I E II I E V CORRETAS ESC. SUBSONICO 0,82 242 KM/H 20KW (10,00) SÃO DEFINIDOS GRANDEZAS MESMA DIMENSAO 180 MPH 8,4 N 17,1 M/S 10% SUPERIOR 3704 N 28 N 20 KW 8 N 15,5 M/S 1240 M/S O GAS SOFRE EXPANSAO, ADIABATICO, GASTA ENERGIA INT. TERMO APLICADA 50,5 KJ (8,75) 39,9 KG 224 W 24,10 0,89 20000 52 1000 -27,7 (8,75) 123760 60 0,366 1,85 4,2 1711.7 52 ..45% 15% 100 MJ MAQUINA IMPOSSIVEL III 4,89 24% E 50,6% 98W 62 E 9,85 73% 6KW -48,9 KJ CALOR SAI TRABALHO ENTRA 2,04 KG 39,9 KG 9,3 GRAUS 0,032 0,009 54% 12,3 GRAUS 78,4 0,89 TERMO BASICA AFIIRM. B E C (de potencia x) AFIRM. B, C e D (de refrig. Certa) AIRM. C e D (B – na forma de var. ener. Int.) E – dado o titulo de 80% para C, volume é 0,20 C – pontos B e D correspondem estado liq e vapor saturado D – ponto A encontra-se vapor superaquecido, temp. 179,91 pressao 1 E – U = h – pv D – U = h – pv C – U = h – pv É evidente.... I e III A temp. amônia perman. Constante houver liquido (2) O volume especifico da amônia varia CALDEIRA (pontos 1,F,G – I e IV CALDEIRA (pontos F e G – ii e iv CALDEIRA (pontos F, G e 2 – I e III CARNOT ( compr adiabática – I e IV CARNOT ( expansão isotérmica I, II e III CARNOT (expansão adiabática – I II e IV Maquinas térmicas III e IV BOEING – a entrega do fluxo de gases de combust. Na saída sera maior q entrada CICLO 40% - QH / W = 2.5 CICLO 50 % - QH / W = 2 CICLO 20 % - QH / W = 5
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