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¿Qué es el gas ideal? Definición

Un gas ideal se define como uno en el que todas las colisiones entre átomos o moléculas son perfectamente elásticas y en el que no hay fuerzas de atracción intermoleculares. Ingenieria termal

¿Qué es un gas ideal?

Un gas ideal se define como uno en el que todas las colisiones entre átomos o moléculas son perfectamente elásticas y en el que no hay fuerzas de atracción intermoleculares . Un gas ideal puede visualizarse como una colección de esferas perfectamente duras que chocan pero que, de lo contrario, no interactúan entre sí. En realidad, ningún gas real es como un gas ideal y, por lo tanto, ningún gas real sigue completamente la ley o ecuación del gas ideal . A temperaturas cercanas al punto de ebullición de gases , aumenta la presiónprovocará la condensación y una disminución drástica del volumen. A presiones muy altas, las fuerzas intermoleculares de un gas son significativas. Sin embargo, la mayoría de los gases están en acuerdo aproximado a presiones y temperaturas superiores a su punto de ebullición. Los ingenieros que trabajan con gases utilizan la ley de los gases ideales porque es simple de usar y se aproxima al comportamiento real de los gases.

[fragmento de xyz-ihs = “presión”]Ver también: colisión elástica

Referencias
Física de Reactores e Hidráulica Térmica:

  1. JR Lamarsh, Introducción a la teoría del reactor nuclear, 2ª ed., Addison-Wesley, Reading, MA (1983).
  2. JR Lamarsh, AJ Baratta, Introducción a la Ingeniería Nuclear, 3d ed., Prentice-Hall, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.
  3. WM Stacey, física de reactores nucleares, John Wiley & Sons, 2001, ISBN: 0-471-39127-1.
  4. Glasstone, Sesonske. Ingeniería de Reactores Nucleares: Ingeniería de Sistemas de Reactores, Springer; 4a edición, 1994, ISBN: 978-0412985317
  5. Todreas Neil E., Kazimi Mujid S. Nuclear Systems Volume I: Thermal Hydraulic Fundamentals, Second Edition. CRC Press; 2a edición, 2012, ISBN: 978-0415802871
  6. Zohuri B., McDaniel P. Termodinámica en sistemas de plantas de energía nuclear. Saltador; 2015, ISBN: 978-3-319-13419-2
  7. Moran Michal J., Shapiro Howard N. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Quinta edición,

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