-(3 k
g
) ( 3.12
k~
)<600-300)
K
e)
6S,~,
(a/red) =-----'------:-::':--7----
600
K
_ 4.68 kJ
K
y
la variación en la entropía del universo:
óS¡-+2
(univ)
=
ÓS¡....
2
(sist)
+
!!J.S
1
-+
2
(a/red)
es:
.
kJ
kJ
6S,~, (umv)=(6.49 - 4.68)
K= 1.81
K
El estado 2 del sistema queda caracterizado como:
(P2'
v-; ,
600
K)
Paso 2.
El
sistema pasa
del estado 2 al 3 mediante una expansión libre adiabática, triplicando su
volumen; lo cual significa que:
a) T,
=
T,
=
600
K . b)
6S,~,
(a/red)
= O
La variación en la entropía del sistema para este proceso está dada como
.
( kJ )
kJ
e)
6S,~,
(SlSI)
=
(3
kg) 2.08 -
In(3)
=
6.86 -
kgK
K
Para este proceso;
6S
2
-+
3
(univ)
=
6S
2
-+
3
(sjst)
+
óS
Z
-+
1
(o/red)
(
) (
, kJ
kJ
d)
6S2~'
univ
=
6.86+0,
K=6.86
K
El estado 3 del sistema queda caracterizado como:
(~
,
3
V¡ ,
600
K)
PliSO 3 .
El sistema pasa del estado 3 al 4 mediante un proceso isoentr6pico hasta alcanzar la presión
inicial; esto significa que:
231
1...,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239 241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,...312