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Principio de puntos por pregunta diaria: Participación: 1~3 puntos. Respuesta correcta: 5 puntos. Análisis detallado: 5~10 puntos. La respuesta se da al día siguiente. Debido a mis limitaciones, no puedo ofrecer explicaciones más detalladas para cada pregunta. Por eso, al día siguiente, además de proporcionar opciones de referencia, también se eliminará la restricción de leer las respuestas. Espero que todos los participantes puedan aprender unos de otros y mejorar juntos Pregunta diaria (2016-1-20): 1. Si Q y W representan, respectivamente, la cantidad de calor que ingresa al sistema y el trabajo realizado sobre el sistema por el entorno, y si △U, g△Z y △u²/2 representan los cambios en la energía interna, la energía potencial y la energía cinética por unidad de masa de fluido, ¿cuál es la ecuación de balance energético para un sistema abierto en un proceso estable? A. △U + g△Z + △u²/2 = Q – W
B. △U + g△Z + △u²/2 = W – Q
C. △U + g△Z + △u²/2 + Q + W = 0
D. △U + g△Z + △u²/2 = Q + W
Respuesta correcta: D
D. △U + g△Z + △u²/2 = Q + W.
A. △U + g△Z + △u²/2 = Q – W ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elevar edificios, amasar riqueza. D. △U + g△Z + △u²/2 = Q + W
Si Q y W representan, respectivamente, la cantidad de calor que ingresa al sistema y el trabajo realizado sobre el sistema por el entorno, y si △U, g△Z y △u²/2 representan los cambios en la energía interna, la energía potencial y la energía cinética por unidad de masa de fluido, entonces, ¿cuál es la ecuación de balance energético para un sistema abierto en un proceso estable? ( A ) A. △U + g△Z + △u²/2 = Q – W
B. △U + g△Z + △u²/2 = W – Q
C. △U + g△Z + △u²/2 + Q + W = 0
D. △U + g△Z + △u²/2 = Q + W
Si Q y W representan, respectivamente, la cantidad de calor que ingresa al sistema y el trabajo realizado sobre el sistema por el entorno, y si △U, g△Z y △u²/2 representan los cambios en la energía interna, la energía potencial y la energía cinética por unidad de masa de fluido, entonces, ¿cuál es la ecuación de balance energético para un sistema abierto en un proceso estable? (D) A. △U + g△Z + △u²/2 = Q – W
B. △U + g△Z + △u²/2 = W – Q
C. △U + g△Z + △u²/2 + Q + W = 0
D. △U + g△Z + △u²/2 = Q + W
Si Q y W representan, respectivamente, la cantidad de calor que ingresa al sistema y el trabajo realizado sobre el sistema por el entorno, y si △U, g△Z y △u²/2 representan, respectivamente, los cambios en la energía interna, la energía potencial y la energía cinética por unidad de masa del fluido, ¿cuál es la ecuación de balance energético para un sistema abierto en un proceso estable? D. △U + g△Z + △u²/2 = Q + W
D. △U + g△Z + △u²/2 = Q + W
1. Si Q y W representan, respectivamente, la cantidad de calor que ingresa al sistema y el trabajo realizado sobre el sistema por el entorno, y si △U, g△Z y △u²/2 representan los cambios en la energía interna, la energía potencial y la energía cinética por unidad de masa de fluido, ¿cuál es la ecuación de balance energético para un sistema abierto en un proceso estable? D. △U + g△Z + △u²/2 = Q – W
B. △U + g△Z + △u²/2 = W – Q
C. △U + g△Z + △u²/2 + Q + W = 0
D. △U + g△Z + △u²/2 = Q + W
C. △U + g△Z + △u²/2 + Q + W = 0
D. △U + g△Z + △u²/2 = Q + W
1. Si Q y W representan, respectivamente, la cantidad de calor que ingresa al sistema y el trabajo realizado sobre el sistema por el entorno, y si △U, g△Z y △u²/2 representan los cambios en la energía interna, la energía potencial y la energía cinética por unidad de masa de fluido, ¿cuál es la ecuación de balance energético para un sistema abierto en un proceso estable? D. △U + g△Z + △u²/2 = Q – W
B. △U + g△Z + △u²/2 = W – Q
C. △U + g△Z + △u²/2 + Q + W = 0
D. △U + g△Z + △u²/2 = Q + W