MARC details
| 000 -CABECERA |
| campo de control de longitud fija |
03971 a2200265 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
| campo de control de longitud fija |
2012 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER |
| International Standard Book Number |
19006187 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN |
| Centro catalogador/agencia de origen |
GAMADERO |
| Lengua de catalogación |
spa |
| Centro/agencia transcriptor |
GAMADERO |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
Español |
| 050 00 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO |
| Número de clasificación |
TJ265 |
| Cutter |
V75 |
| Año |
2012 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
| Nombre de persona |
YANNETH PARRA MARTINEZ |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO |
| Título |
APUNTES DE CLASE (USO DE LA TABLAS DE PROPIEDADES ) |
| 250 ## - MENCION DE EDICION |
| Mención de edición |
1er.edición |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
UNIVERSIDAD DE LA SALLE |
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
MÉXICO |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2012 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
| Extensión |
83 pg |
| Otras características físicas |
Ilustrado |
| Dimensiones |
13 cm x 20 cm |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
| Nota de contenido con formato |
Presentación<br/><br/>Introducción<br/><br/>Conceptualización<br/><br/>Sustancia pura<br/><br/>Propiedades<br/><br/>Estados de las sustancias y cambios de fase<br/><br/>Descripción de las tablas de propiedades termodinámicas<br/><br/>Agua saturada<br/><br/>Descripción de las tablas de agua saturada Lectura de las propiedades del agua líquida saturada y del vapor de agua saturado<br/><br/>Ejemplos sobre líquido saturado y vapor saturado<br/><br/>Vapor húmedo<br/><br/>Evaluación de las propiedades de un vapor húmedo<br/><br/>Ejemplos para determinar las propiedades de un vapor húmedo<br/><br/>Vapor sobrecalentado<br/><br/>Determinación del estado de vapor sobrecalentado<br/><br/>Lectura de los datos en las tablas de vapor sobrecalentado<br/><br/>Ejemplos sobre vapor sobrecalentado<br/><br/>Líquido comprimido o subenfriado<br/><br/>Determinación del estado de un líquido comprimido<br/><br/>Lectura de las tablas de líquido comprimido<br/><br/>Ejemplos sobre líquido comprimido<br/><br/>Caso especial para el líquido comprimido<br/><br/>Hielo saturado vapor de agua<br/>Resumen del proceso de cambio de fase desde el líquido comprimido hasta el vapor sobrecalentado<br/><br/>Pasos generales para evaluar el estado del agua en las tablas de propiedades termodinámicas<br/><br/>Ejercicios resueltos<br/><br/>Ejercicios propuestos<br/><br/>Bibliografía<br/><br/>Anexo 1. Interpolación para determinar las propiedades en las tablas de vapor<br/><br/>A. Modelo de interpolación de datos entre las filas de las tablas<br/><br/>B. Modelo de interpolación de datos entre las columnas de las tablas |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. |
| Resumen, etc. |
Los estudiantes de Ingeniería requieren del uso de tablas para definir propiedades y cantidades energéticas de diversas sustancias; estas can-tidades difieren de acuerdo con el estado de la sustancia. Por lo tanto, antes de definir las propiedades de una sustancia, se debe identificar su estado.<br/><br/>El estado de una sustancia se define con base en dos propiedades que sean independientes. Una combinación de estas puede ser, por ejemplo, temperatura y presión, temperatura y volumen específico, presión y energía interna, etc. Con base en dos de estos conjuntos, se puede establecer si su estado es sólido, líquido o gaseoso. Sin embargo, en expresiones ter-modinámicas, se debe especificar a qué corresponde cada uno de estos estados en términos de si es un líquido saturado, un vapor saturado, un vapor sobrecalentado, un líquido subenfriado/comprimido o un sólido saturado, etc.<br/><br/>Cuando se precisa de esta forma el estado de una sustancia, se ubica su uso dentro de procesos industriales y otros que hacen parte de la vida cotidiana. Hay sustancias que fácilmente pueden ser transportadas como líquidos comprimidos; un ejemplo común es el oxígeno líquido (cuyo uso medicinal es relevante) y su temperatura de almacenamiento es de -183 °C (Abello Linde, 2007); otro es el nitrógeno líquido, que se alma-cena a-196 °C (Air Liquide, 2008); otros, como el vapor de agua saturado o sobrecalentado, se constituyen en elementos muy importantes para la producción de energía, en procesos que requieran intercambiadores de calor, procesos esos de esterilización, etc.<br/><br/>Las tablas de vapor de agua y otras sustancias han sido establecidas con base en los siguientes conceptos teóricos, los cuales, antes de hacer uso de las tablas, deben ser comprendidos y aprehendidos por el estudiante. |
| 526 ## - NOTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE ESTUDIO |
| Program name |
Ingeniería Ambiental |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
TERMODINÁMICA |
| 9 (RLIN) |
1978 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) |
| Tipo de ítem Koha |
Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
Clasificación Decimal Dewey |
| Edición |
1er.edición |
| 945 ## - CATALOGADORES |
| Número del Creador del Registro |
1 |
| Nombre del Creador del Registro |
admin |
| Número de último modificador del registro |
1260 |
| Nombre del último modificador del registro |
Norma Gabriela Corona Arreguin |