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Sagot :
si usas el modelo "del gas ideal"
[tex]PV=nRT [/tex] te dice que la temperatura es constante, R no cambia y la cantidad de materia se mantiene igual , nRT son constantes
por lo que
[tex] P_{1} V_1 = nRT [/tex]
[tex]P_2 V_2 = nRT [/tex]
se igualan las ecuaciones
[tex]P_1 V_ 1 = P_2 V_2 [/tex]
en el primer caso, se quiere saber el volumen 2
[tex]V_2 = \frac{P_1 V_1 }{P_2 } = \frac{(56* 18) }{16} = 63 pulg^3 [/tex]
en el 2do caso, queremos calcular la presion # 2
[tex]P_2 = \frac{P_1 V_1 }{V_2 } = \frac{(56* 18) }{150.4} = 20 lb/ pulg^2[/tex]
[tex]PV=nRT [/tex] te dice que la temperatura es constante, R no cambia y la cantidad de materia se mantiene igual , nRT son constantes
por lo que
[tex] P_{1} V_1 = nRT [/tex]
[tex]P_2 V_2 = nRT [/tex]
se igualan las ecuaciones
[tex]P_1 V_ 1 = P_2 V_2 [/tex]
en el primer caso, se quiere saber el volumen 2
[tex]V_2 = \frac{P_1 V_1 }{P_2 } = \frac{(56* 18) }{16} = 63 pulg^3 [/tex]
en el 2do caso, queremos calcular la presion # 2
[tex]P_2 = \frac{P_1 V_1 }{V_2 } = \frac{(56* 18) }{150.4} = 20 lb/ pulg^2[/tex]
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