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Km = kePt = ρgHsc = hLcf ∞ Ec

f = (1 + 3f) b = (1 + 3f) b 12 + 5Qlotto = Ae + WonA = Hsost - Hdistr∆S = ∆QT lavF = Sux = LVn Vn = ≈cp = vndwv-K = 0 phi, H ds = δQTc

Entropia

EntropiaTτs, Politropiche, c=iso1 = COST.pol, nel campo sc, iso&subShape;ρ, st = −Politropiche: essa =πTit. di vaporeυ& otilde;α rapporto specificoIsobaraT=constantIsotermac=constantγginov=Vps, costiso1 = linear supplCostante, L*Isot. = isoTP&sub2; = PaRbα: P &overbar; R &overbar; lg Rµv = P. &sub2;cp = inerte, 0c

Nel gas … isentropdT = QC c = P 1ρ(√ausb = T Vα at T envicon &sub2;vs.h + e = p v + e = c

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Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/10 Fisica tecnica industriale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martaap di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Termodinamica applicata e trasmissione del calore e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Torino o del prof Scarsoglio Stefania.
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