Syllabus
MAF-1028 Termodinámica para ingenieria de materiales
DR. FILIBERTO ORTIZ CHI
fortiz@itescam.edu.mx
Semestre | Horas Teoría | Horas Práctica | Créditos | Clasificación |
3 | 3 | 2 | 5 | Ciencias Básicas |
Prerrequisitos |
Conocimiento sólidos de cálculo diferencial e integral aplicado. | Manejo y conversión de unidades, tanto en el S.I. como el sistema inglés. | Uso correcto de la calculadora científica y de formularios de matemáticas. |
Competencias | Atributos de Ingeniería |
Normatividad |
Respetar el horario de clases. Se considerara retardo despues de los 15 minutos de iniciada la clase, cuando se acumulen 3 retardos se generará 1 falta. Respetar el horario programado para la entrega de los trabajos, tareas, reportes y exposiciones. El trabajo fuera de esa programación se calificará en una escala del 80%, sin excepción. El fraude académico durante un examen será castigado con la anulación del mismo. La falta de respeto hacia compañeros o autoridades académicas será sancionada con la expulsión del salón de clases por ese día y la reincidencia será informada vía un acta a las autoridades correspondientes. |
Materiales |
Calculadora científica, libreta de apuntes. Adicionalmente se requieren copias de las tablas termodinámicas y conversión de unidades. Se recomienda ampliamente bajar el "Material Completo", mismo que esta al final del Sillabus. |
Bibliografía disponible en el Itescam | |||||
Título |
Autor |
Editorial |
Edición/Año |
Ejemplares |
|
Fundamentos de termodinámica técnica / |
Moran, Michael J. |
Reverté, |
2a. / 2008. |
2 |
- |
Introduction to thermodynamics and heat transfer / |
Cengel, Yunus A. |
McGraw-Hill, |
2a. / 2008 |
3 |
- |
Parámetros de Examen | ||
PARCIAL 1 | De la actividad 1.1.1 a la actividad 2.3.1 | |
PARCIAL 2 | De la actividad 3.1.1 a la actividad 3.5.1 |
Contenido (Unidad / Competencia / Actividad / Material de Aprendizaje) | |
1. Estructura de la Termodinamica
1.1. Clasificación de los sistemas y variables termodinámicas 1.1.1. Clasificación de los sistemas y variables termodinámicas ![]() ![]() ![]() ![]() 1.2. Clasificación de las relaciones 1.2.1. Clasificación de las relaciones ![]() 1.3. Criterios de Equilibrio 1.3.1. Criterios de Equilibrio ![]() 1.4. Procesos Reversibles e Irreversibles 1.4.1. Procesos Reversibles e Irreversibles ![]() |
2. Gases
2.1. Gases ideales 2.1.1. Gases ideales ![]() ![]() ![]() 2.2. Gases reales 2.2.1. Gases reales ![]() 2.3. Ecuaciones de estado 2.3.1. Ecuaciones de estado ![]() |
3. Leyes de la Termodinámica
3.1. Ley cero y equilibrio termodinámico 3.1.1. Ley cero y equilibrio termodinámico ![]() 3.2. Primera Ley 3.2.1. Primera Ley ![]() 3.3. Relación Trabajo, Calor y Energía Interna 3.3.1. Relación Trabajo, Calor y Energía Interna ![]() 3.4. Entalpía 3.4.1. Entalpía ![]() 3.5. Capacidad térmica y Calor especifico a presión y volumen constante 3.5.1. Capacidad térmica y Calor especifico a presión y volumen constante ![]() 3.6. Postulado de la Segunda Ley de la Termodinamica 3.6.1. Postulado de la Segunda Ley de la Termodinamica ![]() 3.7. Entropía y temperatura absoluta 3.7.1. Entropía y temperatura absoluta ![]() 3.8. Relación entre primera y segunda Leyes 3.8.1. Relación entre primera y segunda Leyes ![]() 3.9. Ciclo Carnot 3.9.1. Ciclo Carnot ![]() 3.10. Efusión isotérmica de un gas ideal 3.10.1. Efusión isotérmica de un gas ideal ![]() 3.11. Tercera Ley de la Termodinamica 3.11.1. Tercera Ley de la Termodinamica ![]() 3.12. Entropía absoluta y de referencia 3.12.1. Entropía absoluta y de referencia ![]() |
4. Energía libre
4.1. Relaciones de Maxwell 4.1.1. Relaciones de Maxwell ![]() 4.2. Energía libre de Gibbs 4.2.1. Energía libre de Gibbs ![]() 4.3. Energía libre de Helmholtz 4.3.1. Energía libre de Helmholtz ![]() ![]() |
Prácticas de Laboratorio (20222023P) |
Fecha |
Hora |
Grupo |
Aula |
Práctica |
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Cronogramas (20222023P) | |||
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Temas para Segunda Reevaluación |