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Gresthol

Untitled

Jun 9th, 2024
284
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Latex 2.21 KB | None | 0 0
  1. %preamble
  2. \documentclass{report}
  3. \usepackage[letterpaper,top=2cm,bottom=2cm,left=3cm,right=3cm,marginparwidth=1.75cm]{geometry}
  4. \usepackage{amsfonts}
  5. \usepackage{siunitx}
  6. \usepackage{enumitem}
  7. \usepackage{tabularray}
  8.  
  9. %code
  10. \begin{document}
  11.     \newcommand{\E}[1]{\times 10^{#1}}
  12.     \DeclareSIUnit[quantity-product = {}]
  13. \mc{\text{m_{cat}}}
  14.     \begin{minipage}{0.7\textwidth}
  15.         \begin{enumerate}[series=problemas] %problema 1
  16.             \item La Se ha realizado un experimento para medir la velocidad de
  17.             descomposición de A en fase gaseosa (2A$\to$3R) con un determinado
  18.             catalizador a 1 atm y 340 °C, en el que se obtienen los datos que se
  19.             indican más adelante. Suponer que la reacción es de primer orden.
  20.             \begin{enumerate}
  21.                 \item ¿Existe la posibilidad de que la resistencia a la transferencia de
  22.                 masa en la película influya en la velocidad de reacción?
  23.                 Demuestre con cálculos.
  24.                 \item
  25.                 ¿Podría haberse realizado este experimento en un régimen de
  26.                 fuerte resistencia a la difusión en los poros? Demuestre mediante
  27.                 ambos módulos.
  28.                 \item Calcule el factor de efectividad numérica y gráficamente.
  29.                 \item Calcule la energía de activación Ea.
  30.             \end{enumerate}
  31.         \end{enumerate}
  32.     \end{minipage}
  33.     \begin{minipage}{0.3\textwidth}
  34.        
  35.         \begin{tblr}{
  36.                 row {1} = {c},
  37.                 hline{1,Z} = {1}{},
  38.                 vlines,
  39.                 columns = {\textwidth},
  40.             }
  41.             Información adicional\\
  42.             Para la partícula cilíndrica:\\
  43.             $d_p = 2.1 \unit{\milli\meter}$\\
  44.             $\mathfrak{D}_e = 3.5\E{-5}\ \unit[per-mode = symbol, bracket-unit-denominator = false]{\cubic\meter\per\hour\per\mc}
  45.             $\\
  46.             Para la película gaseosa que
  47.             rodea la pastilla:\\
  48.             $U =  \qty[per-mode=symbol]{2}{\meter\per\second}$\\
  49.             $\nu = 2.5 \E{-6}\ \unit[per-mode=symbol]{\square\meter\per\second}$\\
  50.             Para la reacción:\\
  51.             $A = \qty{3500}{\per\hour}$\\
  52.             $XA = 0.765$\\
  53.             $-r_A''' = 10^5 \unit[per-mode=symbol, bracket-unit-denominator = false]{\mole\per\hour\per\cubic\mc}$
  54.         \end{tblr}
  55.     \end{minipage}
  56.  
  57.  
  58.     \begin{enumerate}[resume=problemas] %problema 2
  59.     \item La reacción catalítica en fase gas es de segundo orden: A → R, se lleva a cabo con pastillas esférica de
  60. \end{enumerate}
  61. \end{document}
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