miércoles, 4 de junio de 2014

Química de los alimentos, 4ta Edición – Salvador Badui Dergal

Química de los alimentos, 4ta Edición   Salvador Badui Dergal


El presente , diseñado para emplearse en las distintas licenciaturas relacionadas con la de los alimentos, contribuirá al mejor entendimiento de los aspectos que integran la química de los alimentos. Aunque se mantiene la estructura del libro, se han revisado, concienzudamente y de manera individual, cada uno de los componentes de los alimentos: agua, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, enzimas, vitaminas, nutrimentos inorgánicos, color y sabor.
Se mantienen los capítulos de leche y de soja, como ejemplos de aplicación de los conceptos explicados en otros capítulos. Adicionalmente, se han incluido dos capítulos nuevos: uno sobre los tóxicos que se encuentran en los alimentos y los que se generan durante su procesamiento, y otro sobre los alimentos transgénicos, tema que en los últimos años ha tenido gran relevancia y que seguramente impactará fuertemente en lo relacionado con la tecnología de los alimentos.
  • Desde 1993, año de la edición anterior del presente libro, han tenido lugar numerosos avances, tanto técnicos como científicos, en los distintos aspectos que se cubren en la tecnología de los alimentos y, particularmente, de la química.
  • Los diversos métodos de análisis instrumental cualitativo y cuantitativo se han perfeccionado y ahora se cuenta con una mayor sensibilidad y certeza en los resultados; esto ha provocado que varios postulados de hace varios años hayan sido modificados al encontrarse nueva evidencia soportada por estudios más fiables.
  • En general, en la se cuenta con conocimientos más amplios y profundos sobre este tema que los que se tenían hace tan sólo un poco más de una década; e igual sucede con áreas afines, como la bioquímica y la microbiología, disciplinas estrechamente relacionadas con los temas de este texto.
Contenido:
Capítulo 1. Agua
1.1. Introducción
1.2. Fuentes de agua para el ser humano
1.3. Propiedades del agua
1.3.1. Propiedades fisicoquímicas
1.4. Estados físicos del agua
1.5. Efecto de los solutos en el agua
1.6. Distribución del agua en los alimentos
1.7. Actividad del agua
1.8. Determinación de las curvas de adsorción y desorción
1.9. Actividad del agua y estabilidad de los alimentos
1.10. Alimentos de humedad intermedia
1.11. Congelamiento de los alimentos
1.12. El agua en la industria alimentaria
Referencias bibliográficas
Capítulo 2. Hidratos de carbono
2.1. Introducción
2.2. Clasificación y nomenclatura
2.3. Monosacáridos
2.3.1. Distribución en la naturaleza
2.3.2. Estructura química
2.4. Aminoazúcares
2.5. Desoxiazúcares
2.6. Azúcares-alcoholes o polioles
2.7. Glucósidos
2.8. Oligosacáridos
2.8.1. Sacarosa
2.8.2. Maltosa
2.8.3. Lactosa
2.8.4. Otros oligosacáridos
2.9. Reacciones químicas de los monosacáridos
2.9.1. Por álcalis
2.9.2. Por ácidos
2.9.3. Por altas temperaturas
2.9.4. Otras reacciones
2.9.5. Reacciones de oscurecimiento o de empardeamiento
2.10. Tecnología de los azúcares
2.10.1. Conservación
2.10.2. Cristalización
2.10.3. Hidratación
2.10.4. Poder edulcorante
2.11. Polisacáridos
2.11.1. Celulosa
2.11.2. Hemicelulosa
2.11.3. Almidón
2.11.4. Pectinas
2.11.5. Glucógeno
2.11.6. Gomas
2.11.7. Fructosanas
2.11.8. Otros polisacáridos
2.12. Fibra
Referencias bibliográficas
Capítulo 3. Proteínas
3.1. Introducción
3.2. Aminoácidos
3.2.1. Del gen a la proteína
3.2.2. Esteroquímica de los a-Aminoácidos
3.2.3. Clasificación de los aminoácidos
3.2.4. Reactividad química
3.2.5. Propiedades ácido-base
3.3. Péptidos y peptídico
3.3.1. Estabilidad y formación del enlace peptídico
3.4. Detección y cuantificación de aminoácidos péptidos y proteínas
3.4.1. Reacciones químicas de los grupos funcionales de las proteínas
3.5. Organización estructural
3.5.1. Estabilidad de la estructura proteínica
3.5.2. Estructura primaria
3.5.3. Estructura secundaria
3.5.4. Estructura terciaria
3.5.5. Estructura cuaternaria
3.6. Desnaturalización
3.6.1. Termodinámica de la desnaturalización
3.6.2. Desnaturalización por cambios de temperatura
3.6.3. Desnaturalización por cambios de pH
3.6.4. Desnaturalización por urea y cloruro de guanidinio
3.6.5. Desnaturalización con detergentes
3.6.6. Desnaturalización con disolventes orgánicos
3.6.7. Efecto de la adición desales en la solubilidad de las proteínas
3.6.8. Inactivación
3.6.9. Proteólisis
3.7. Modificaciones químicas
3.7.1. Tratamientos térmicos moderados
3.7.2. Pirólisis
3.7.3. Racemización y información de aminoácidos modificados
3.7.4. Entrecruzamientos
3.7.5. Reacciones de las proteínas con agentes oxidantes
3.7.6. Reacciones con nitritos
3.7.7. Reacciones con sulfitos
3.7.8. Reacciones carbonil amino
3.7.9. Formación de acrilamida en altas temperaturas
3.7.10. Pérdida de aminoácidos por fraccionamiento (fraccionación)
3.8. Propiedades funcionales de las proteínas
3.8.1. Propiedades de hidratación
3.8.2. Propiedades interfaciales de las proteínas
3.8.3. Unión de sabores
3.8.4. Viscosidad
3.8.5. Gelación
3.9. Propiedades nutricionales
3.9.1. Evaluación de la calidad proteínica
3.10. Proteínas de algunos alimentos
3.10.1. Proteínas del huevo
3.10.2. Proteínas de la carne
3.10.3. Gelatina
3.10.4. Proteínas de pescado: surimi, hidrolizados de pescado
3.10.5. Proteínas lácteas
3.10.6. Proteínas vegetales
3.10.7. Proteínas de cereales
3.10.8. Proteínas edulcorantes
3.10.9. Péptidos de importancia en el campo de alimentos
3.10.10. Proteína microbiana
Referencias bibliográficas
Capítulo 4. Lípidos
4.1. Introducción
4.2. Clasificación
4.2.1. Ácidos grasos
4.2.2. Acilglicéridos
4.2.3. Fosfoglicéridos
4.2.4. Ceras
4.2.5. Esteroles
4.3. Análisis físicos y químicos
4.3.1. Índices
4.3.2. Otros análisis
4.4. Manufactura de grasas y
4.4.1. Desgomado
4.4.2. Neutralización
4.4.3. Decoloración
4.4.4. Desodorización
4.4.5. Hibernación
4.5. Procesos de modificación de grasas y aceites
4.5.1. Hidrogenación
4.5.2. Interesterificación
4.5.3. Fraccionamiento
4.6. Sistemas grasos en alimentos
4.6.1. Margarina
4.6.2. Mantecas vegetales
4.6.3. Mantequilla
4.6.4. Grasas para alimentos infantiles
4.6.5. Helados
4.6.6. Mayonesa y aderezos
4.6.7. Sustitutos de la manteca de cacao
4.6.8. Freído
4.7. Deterioro de los lípidos
4.7.1. Lipólisis
4.7.2. Autoxidación
4.7.3. Reversión
4.7.4. Radiólisis
4.7.5. Antioxidantes
4.8. Determinación de la oxidación
4.8.1. Evaluación sensorial
4.8.2. Índice de peróxido
4.8.3. Método del ácido tiobarbitúrico (TBA)
4.8.4. Método del oxígeno activo (AOM, Active Oxygen Method)
4.8.5. Método de la bomba de oxígeno
4.8.6. Método de incubación en estufa
4.8.7. Otros métodos
4.9. Aspectos nutricionales
Referencias bibliográficas
Capítulo 5. Enzimas
5.1. Introducción
5.2. Nomenclatura
5.3. Las enzimas como catalizadores
5.4. Especificidad
5.5. Sitio activo
5.6. Factores que afectan la velocidad de las reacciones enzimáticas
5.6.1. Efecto del pH
5.6.2. Efecto de la temperatura
5.6.3. Efecto de la concentración de sustrato
5.6.4. Efecto de la actividad del agua
5.6.5. Efecto de otros agentes en la actividad enzimática
5.7. Cinética de las reacciones enzimáticas
5.8. Cuantificación de actividad enzimática
5.9. Uso industrial de las enzimas
5.10. Revisión de enzimas de importancia en alimentos
5.10.1. Carbohidrasas
5.10.2. Proteasas
5.10.3. Lipasas
5.10.4. Oxidorreductasas
5.10.5. Transferasas
5.10.6. Isomerasas
5.11. Procesos de interés en alimentos con enzimas o células inmovilizadas
5.12. Análisis químico con enzimas
5.13. Las enzimas como indicadores de calidad de alimentos
5.14. Tecnología de ADN recombinante aplicada a la producción y modificación de enzimas de
interés en alimentos
Referencias bibliográficas

Capítulo 6. Vitaminas y nutrimentos inorgánicos
6.1. Introducción
6.2. Contenido de vitaminas en los alimentos
6.3. Vitaminas liposolubles
6.3.1. Vitamina A
6.3.2. Vitamina D
6.3.3. Vitamina E
6.3.4. Vitamina K
6.4. Vitaminas hidrosolubles
6.4.1. Tiamina (B1)
6.4.2. Riboflavina (B2)
6.4.3. Vitamina B6
6.4.4. Vitamina B12
6.4.5. Biotina
6.4.6. Folatos
6.4.7. Niacina
6.4.8. Ácido pantoténico
6.4.9. Vitamina C
6.5. Resumen de la estabilidad de las vitaminas
6.6. Nutrimentos inorgánicos
6.6.1. Calcio
6.6.2. Fósforo
6.6.3. Hierro
6.6.4. Otros elementos
Referencias bibliográficas
Capítulo 7. Pigmentos
7.1. Introducción
7.2. Pigmentos sintéticos y naturales
7.3. Carotenoides
7.3.1. Estructura y características químicas
7.3.2. Carotenoides en alimentos
7.3.3. Obtención
7.3.4. Estabilidad
7.3.5. Usos
7.3.6. Carotenoides en la humana
7.4. Clorofilas
7.4.1. Estructura
7.4.2. Efecto del procesamiento
7.5. Pigmentos fenólicos
7.5.1. Flavonoides
7.5.2. Antocianinas
7.5.3. Taninos
7.6. Betalainas
7.6.1. Estructura
7.6.2. Estabilidad
7.7. Hemopigmentos
7.7.1. Estructura
7.7.2. Color en carne fresca
7.7.3. Color de carne curada
7.8. Otros pigmentos naturales
7.8.1. Cúrcuma
7.8.2. Ácido carmínico
7.8.3. Quinonas
7.8.4. Xantonas
7.8.5. Color caramelo
7.8.6. Gluconato ferroso
7.9. Análisis de pigmentos y de color
Referencias bibliográficas
Capítulo 8. Aroma y sabor
8.1. Introducción
8.2. Sabor
8.2.1. Sabor dulce
8.2.2. Sabor amargo
8.2.3 Sabor salado
8.2.4. Sabor ácido
8.2.5. Umami
8.2.6. Fenómenos de percepción asociados con los sabores básicos
8.3. Aromas
8.4. Aspectos fisicoquímicos en la percepción del sabor y del aroma
8.4.1. Proceso de masticación
8.4.2. Efecto de macromoléculas en la percepción del sabor
8.5. Mecanismos de la generación de aromas y sabores
8.5.1. Biosíntesis
8.5.2. Generación de aromas por el efecto de tratamiento térmico
8.6. Precursores y desarrollo de aroma y sabor en alimentos
8.6.1. Carne y productos cárnicos
8.6.2. Leche y productos lácteos
8.6.3. Bebidas alcohólicas
8.7. Análisis de compuestos de aroma y sabor
8.7.1. Extracción de compuestos del aroma y sabor
8.7.2. Identificación de compuestos del aroma y sabor
Referencias bibliográficas
Capítulo 9. Aditivos
9.1. Introducción
9.2. Aspectos legales
9.3. Conservadores
9.3.1. Ácido benzoico y benzoatos
9.3.2. Ácido sórbico y sorbatos
9.3.3. Ácido acético y acetatos
9.3.4. Parabenos
9.3.5. Ácido propiónico y propionatos
9.3.6. Sulfitos y dióxido de azufre
9.3.7. Nitritos y nitratos
9.3.8. Antibióticos
9.3.9. Pirocarbonato de dietilo
9.3.10. Epóxidos
9.3.11. Otros conservadores
9.4. Emulsionantes
9.5. Polioles o polialcoholes
9.6. Potenciadores del sabor
9.7. Acidulantes, alcalinizantes y reguladores de pH
9.8. Secuestradores o quelantes
9.9. Edulcorantes
9.10. Gasificantes para panificación
9.11. Acondicionadores de panificación
9.12. Antiaglomerantes
9.13. Antiespumantes
9.14. Colorantes
9.15. Clarificantes
9.16. Sustancias para masticar
9.17. Humectantes
9.18. Sustitutos de grasas
9.19. Nutrimentos
9.20. Saborizantes, saboreadores o aromatizantes
9.21. Otros aditivos
Referencias bibliográficas
Capítulo 10. Estado de dispersión
10.1. Introducción
10.2. Clasificación de los coloides
10.3. Estabilidad de los coloides
10.4. Soles
10.4.1. Propiedades reológicas de los soles
10.5. Geles
10.6. Espumas
10.7. Emulsiones
Referencias bibliográficas
Capítulo 11. Tóxicos presentes en los alimentos
11.1. Introducción
11.2. Leguminosas
11.2.1. Glucósidos cianogénicos
11.2.2. Promotores de flatulencia
11.2.3. Inhibidores de proteasas como la tripsina
11.2.4. Fitohemaglutininas
11.2.5. Saponinas
11.2.6. Favismo
11.3. Cereales
11.3.1. Toxinas producidas por hongos (micotoxinas)
11.3.2. Ácido fítico
11.4. Inhibidores de amilasas
11.5. Bebidas estimulantes
11.6. Péptidos, proteínas y aminoácidos tóxicos
11.6.1. Amatoxina y falotoxina
11.6.2. Islanditoxina
11.6.3. Toxina botulínica
11.6.4. Toxinas de Staphilococcus sp.
11.6.5. Selenoaminoácidos
11.6.6. Canavanina
11.6.7. Mimosina
11.7. Gosipol
11.8. Capsaicina
11.9. Solanina y chaconina
11.10. Sustancias promotoras de bocio
11.11. Toxinas en mariscos y peces
11.11.1. Saxitoxina
11.11.2. Tetradoxina
11.12. Antivitaminas
11.13. Tóxicos presentes en la miel de abeja
11.14. Compuestos tóxicos generados por proceso
11.14.1. Compuestos producidos por altas temperaturas
11.15. Racemización de aminoácidos y formación de isopéptidos
11.16. Formación de aminas biógenas
11.17. Fumigantes y disolventes
11.18. Comentarios
Referencias bibliográficas
Capítulo 12. Leche
12.1. Introducción
12.2. Composición de la leche
12.2.1. Lípidos
12.2.2. Lactosa
12.2.3. Proteínas
12.2.4. Enzimas
12.2.5. Vitaminas
12.2.6. Sales y nutrimentos inorgánicos
12.3. Propiedades físicas de la leche
12.4. Estado de dispersión de la leche
12.4.1. Fase miscelar
12.4.2. Fase lipídica
12.5. Productos lácteos
12.5.1. Leche pasteurizada, ultrapasteurizada y esterilizada
12.5.2. Quesos
12.5.3. Yogurt
12.5.4. Otros productos lácteos
Referencias bibliográficas
Capítulo 13. Soya
13.1. Introducción
13.2. Proteínas de la soya
13.3. Formas comerciales de la soya
13.3.1. Harinas
13.3.2. Concentrados
13.3.3. Aislados
13.4. Propiedades funcionales
13.4.1. Modificaciones de las proteínas
13.5. Factores antifisiológicos
13.6. Soya y nutrición
13.7. Mejora genética de la soya
Referencias bibliográficas
Capítulo 14. Alimentos transgénicos
14.1. Ingeniería genética y alimentos
14.2. Principales métodos para la transferencia de genes
14.3. Modificaciones genéticas más utilizadas para la producción de alimentos
14.3.1. Caracteres de interés más utilizados
14.4. FlavrSavr el primer alimento GM
14.5. Los OGMs comerciales para alimentación
14.5.1. Granos a granel
14.5.2. Variedades comerciales de menor y movimiento
14.6. Microorganismos GM para la producción de enzimas auxiliares de proceso
14.7. OGMs de segunda generación
14.7.1. Plantas que producen aceites modificados
14.7.2. Papas GM
14.8. OGMs de tercera generación
14.9. Animales domésticos GM
14.9.1. Peces
14.9.2. Ganado y aves de corral
14.10. Modificaciones de interés para productores y para el consumidor
14.11. Posibles impactos en la salud humana y análisis de riesgo
Referencias bibliográficas
Anexo I
Índice
DATOS TÉCNICOS:
Formato: .PDF
Compresión: .RAR
Hospedaje: DF, PL, MG
Peso: 3.5 MB
Idioma: Español


55 Respuestas a dudas típicas de Estadística

55 Respuestas a dudas típicas de Estadística










Este texto pretende dar respuesta a muchas de estas preguntas y nuestra intención es que sea útil tanto a los de los de estadística que se imparten en la , como a los profesionales que están interesados en refrescar sus ideas o aclarar dudas concretas, y también a todas aquellas personas interesadas en esta disciplina que quieran resolver algunas de sus dudas.
Sin ser exhaustivos, pues siempre es posible aumentar la lista con nuevas preguntas, hemos tratado de cubrir un amplio espectro, tratando dudas en estadística descriptiva, distribuciones de probabilidad, estimación, de hipótesis, comparación de poblaciones, correlación y regresión, diseño de experimentos, estudios de capacidad y control de procesos y un apartado para dudas varias, como las relacionadas con los grados de libertad y el teorema central del límite, entre otras.
Muchas preguntas tienen un carácter general e introductorio y son “aptas para todos los públicos”, pero otras tratan sobre temas específicos en el contexto de las ecuaciones de regresión, el diseño de experimentos o el control estadístico de procesos. En este último caso se requiere un cierto nivel de conocimientos sobre el tema, aunque si la pregunta despierta interés, seguramente ya se sabe lo suficiente para entender la respuesta.
En todos los casos se ha intentado usar un lenguaje coloquial, recurriendo a la intuición y apoyándose en la metáfora, pero procurando que no haya pérdida en el rigor.
Contenido:
Acerca de los autores
Presentación
Estadística descriptiva
1. ¿Para qué sirve la mediana, si ya tenemos la media aritmética?
2. ¿Tiene alguna aplicación práctica la media geométrica?
3. ¿Por qué en la expresión de la varianza se utiliza el cuadrado de las diferencias en vez de su valor absoluto?
4. ¿Por qué cuando se calcula la varianza de una muestra se divide por n-1 en vez de dividir por n?
5. ¿Cuál es la forma “correcta” de calcular los cuartiles?
6. ¿En cuántos intervalos conviene dividir los datos para construir un histograma? ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta?
7. ¿Cuándo conviene utilizar boxplots para analizar o describir datos?
8. En los boxplots las anomalías se marcan a partir de ± 1,5 veces el rango intercuartílico (IQR) ¿De dónde sale el 1,5?
9. ¿Qué hay que hacer cuando nos encontramos con valores atípicos?
10. ¿Qué es la curtosis (o kurtosis) y para qué sirve?
Distribuciones de probabilidad
11. ¿Cómo se sabe que una variable aleatoria concreta sigue una determinada distribución de probabilidad?
12. La media de una muestra es un número concreto. ¿Por qué se dice entonces que es una variable aleatoria?
13. ¿Por qué la función densidad de probabilidad de la distribución Normal es la que es?
14. ¿Por qué las probabilidades calculadas a través de la Normal estandarizada coinciden con las buscadas en la distribución de interés?
15. Yo mido 1,68. ¿Por qué la probabilidad de que una estatura sea 1,68 calculada con la distribución Normal es 0?
16. ¿Existen variables aleatorias que presenten un comportamiento “contrario” a la distribución Normal, siendo los valores más probables los de los extremos?
17. ¿De dónde sale la fórmula de la distribución de Poisson?
18. ¿Cómo se puede ver que la distribución de la varianza muestral está relacionada con la distribución chi-cuadrado?
19. ¿Por qué da un resultado distinto sumar k variables aleatorias de la misma distribución de probabilidad que tomar una y multiplicarla por k?
Estimación
20. Sabemos que las características de una muestra (proporción, media, …) varían de una muestra a otra. ¿Por qué entonces creer en los resultados de una muestra, sabiendo que si tomáramos otra esos resultados serían distintos?
21. ¿Qué significa la expresión: “un intervalo de confianza del 95% es 27,5% ± 3,6%”?
22. ¿Por qué para estimar la media de una población el tamaño de la muestra no crece proporcionalmente con el tamaño de la población?
23. ¿Por qué cuesta acertar en los sondeos electorales?
24. ¿Qué es un estimador de máxima verosimilitud?

Contraste de hipótesis
25. ¿Qué es el p-valor y cuál es el significado de las otras palabras clave que aparecen en el contraste de hipótesis?
26. ¿A partir de qué p-valor es razonable rechazar la hipótesis nula?
27. ¿Qué tipos de error se pueden cometer en un contraste de hipótesis?
28. ¿Es correcto multiplicar por 2 el área de cola en los tests de igualdad de varianzas cuando H1 es del tipo “distinto de”?
29. ¿Por qué respecto a la hipótesis nula se habla de “no rechazo” y no de “aceptación”?
30. ¿Es lo mismo diferencia significativa que diferencia importante?
Comparación de tratamientos
31. ¿Cómo elegir la hipótesis alternativa que conviene plantear?
32. Si la hipótesis alternativa es del tipo “mayor que” o “menor que”, ¿cómo se sabe hacia qué lado hay que mirar el área de cola?
33. ¿Por qué el análisis de la varianza se llama así, cuando en realidad se trata de una para comparar medias y no varianzas?
34. ¿Por qué para comparar k tratamientos se utiliza la técnica de análisis de la varianza, en vez del ya conocido test de la t de Student, aplicándolo a todas las parejas que se pueden formar con k tratamientos?
Correlación y Regresión
35. ¿Por qué cuando se ajusta una nube de puntos a una ecuación de regresión se utiliza siempre el criterio de minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, y no otros como minimizar la suma de su valor absoluto?
36. Si los coeficientes de una ecuación de regresión son unos números concretos, ¿por qué se dice que son variables aleatorias?
37. ¿Por qué cuando se ajusta una recta que pasa por el origen no se utiliza el coeficiente de determinación R2 como medida de calidad del ajuste?
38. ¿Por qué cuando se comparan ecuaciones de regresión con distinto número de variables regresoras no se utiliza R2 sino el llamado R2 ajustado?
39. ¿Cómo se pueden utilizar e interpretar variables cualitativas en una ecuación de regresión?
40. ¿Por qué del conjunto de variables candidatas a entrar en un de regresión no necesariamente se seleccionan las que están más correlacionadas con la variable dependiente Y?
Diseño de experimentos
41. ¿Por qué no es una buena estrategia ir moviendo las variables una a una cuando, se trata de estudiar experimentalmente cómo estas afectan a una respuesta?
42. ¿Cómo es posible estudiar por separado el efecto de cada una de las variables que afectan a una respuesta si, tal y como se hace en los diseños factoriales, se mueven todas a la vez?
43. ¿Por qué funciona el algoritmo de Yates?
44. ¿Por qué cuando se representan valores en papel probabilístico normal (ppn), en la fórmula que da la ordenada se resta 0,5 del número de orden?
45. En los diseños factoriales, ¿cómo se puede escribir una ecuación para la respuesta a partir de los efectos?
46. ¿Qué es un diseño bloqueado? ¿Por qué en estos diseños no se tienen en cuenta las interacciones entre los factores de bloqueo y el resto de factores? ¿Qué ocurre si esas interacciones existen?
47. ¿Por qué es razonable suponer no significativas las interacciones de 3 o más factores?
48. ¿Qué hacer si al aleatorizar el orden de experimentación se obtiene el orden estándar de la matriz de diseño?
Estudios de capacidad y control estadístico de procesos
49. ¿Qué diferencia hay entre un estudio de capacidad a corto y largo plazo? ¿Cómo se estima la variabilidad en uno y otro caso?
50. ¿Por qué en los gráficos de control es más eficiente controlar medias que observaciones individuales?
51. En los gráficos de control, ¿la línea central debe ser el valor objetivo o el promedio obtenido al hacer el estudio de capacidad?
Varios
52. Cuando se habla de transformación logarítmica, ¿se refiere al logaritmo decimal o al neperiano?
53. ¿Qué significan los llamados “grados de libertad”?
54. ¿Debe decirse “Teorema central del límite” o “Teorema del límite central”?
55. ¿Cuál es la mejor estrategia para ganar la lotería (nacional, primitiva,…)?
Créditos y referencias
¿Cómo hemos resuelto nuestras dudas?
Libros y páginas que se citan


Contraseña:  www.freelibros.org


Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias, 7ma Edición – Jay l. Devore

Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias, 7ma Edición   Jay l. Devore






El uso de modelos de probabilidad y métodos estadísticos para datos se ha convertido en una común en virtualmente todas las disciplinas científicas. Este pretende introducir con amplitud aquellos modelos y métodos que con mayor probabilidad se encuentran y utilizan los en sus de y las .  Aun cuando los ejemplos y ejercicios se diseñaron pensando en los científicos e , la mayoría de los métodos tratados son básicos en los estadísticos en muchas otras disciplinas, por lo que los de las ciencias administrativas y también se beneficiarán con la lectura del .

Los estudiantes de un de estadística diseñado para servir a otras especialidades de al principio es posible que duden del valor pertinencia de la , pero mi experiencia es que los estudiantes pueden ser conectados a la estadística con el uso de buenos ejemplos y ejercicios que combinen sus experiencias diarias con sus científicos. Así pues, he trabajado duro para encontrar ejemplos reales y no artificiales, que alguien pensó que valía la pena recopilar y . Muchos de los métodos presentados, sobre en los últimos capítulos sobre inferencia estadística, se ilustran analizando datos tomados de una fuente publicada y muchos de los ejercicios también implican trabajar con dichos datos. En ocasiones es posible que el lector no esté familiarizado con el contexto de un particular (como muchas veces yo lo estuve), pero me di que los reales atraen más a los estudiantes con un contexto un tanto extraño que por problemas definitivamente artificiales en un entorno conocido.

La exposición es relativamente modesta en función de matemático. El uso sustancial del cálculo se hace sólo en el capítulo 4 y en partes de los capítulos 5 y 6. En particular, con excepción de una observación o nota ocasional, el cálculo aparece en la parte de inferencia del libro sólo en la segunda sección del capítulo 6. No se utiliza álgebra matricial en absoluto. Por lo tanto, casi toda la exposición deberá ser accesible para aquellos cuyo conocimiento matemático incluye un semestre o dos trimestres de cálculo diferencial e integral.
Contenido:
1. Generalidades y estadística descriptiva
2. Probabilidad
3. Variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad
4. Variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad
6. Estimación puntual
7. Intervalos estadísticos basados en una sola muestra
8. Pruebas de hipótesis basadas en una sola muestra
9. Inferencias basadas en dos muestras
10. Análisis de la varianza
11. Análisis de varianza con varios factores
12. Regresión lineal simple y correlación
13. Regresión múltiple y no lineal
14. Pruebas de bondad de ajuste y análisis de datos categóricos
15. Procedimientos sin distribución
16. Métodos de control de calidad
Apéndice/Tablas


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Estadística básica aplicada, 4ta Edición – Ciro Martínez Bencardino

Estadística básica aplicada, 4ta Edición   Ciro Martínez Bencardino




La estadística es una disciplina aplicada en todos los campos de la actividad humana. De ahí que se tenga como asignatura indispensable en casi todos los programas, desde niveles medio vocacional hasta posgrado.
En el mundo de los negocios su , hoy en día, es considerado de gran importancia, ya que suministra los mejores instrumentos de investigación, no sólo para observar y recopilar toda una gama informativa incubada dentro de la misma o fuera de ella, sino también en el control de ciertas actividades de producción, ventas, proyecciones o estimaciones a corto, mediano y largo plazo, en la formulación de hipótesis y en el análisis de procesos encaminado a facilitar la toma de decisiones por parte de los encargados de la buena marcha de la empresa.
La obra presenta temas de estadística descriptiva: preparación de una investigación; elaboración de cuadros y gráficas; promedios (media aritmética, mediana, , media cuadrática, geométrica y armónica); medidas de dispersión (varianza, desviación típica, coeficiente de variación, puntaje típico); regresión y correlación; series cronológicas; números índices; indicadores económicos, desarrollados en los primeros once capítulos.
Los capítulos doce y trece presentan una síntesis de inferencia estadística, con temas de gran importancia (probabilidad, distribución normal, distribución de medias muestrales y límites de confianza, prueba de hipótesis, distribución «t» de Student y, por último, la distribución Ji-cuadrado) y la aplicación de algunas técnicas de muestreo, ello en un lenguaje sencillo y , con ejemplos de fácil comprensión y ejercicios para resolver.

En esta edición, se revisó y corrigió todo el contenido. En el capítulo de regresión se mejoró la presentación de acuerdo con sugerencias que se habían recibido, haciéndolo más comprensible para el estudiante. Como novedad se incluye un gran número de ejercicios a fin de ayudar a su aprendizaje; se presentan algunas formas del uso de la calculadora, dependiendo del y finalmente se presentan algunas de para una mayor agilización en los procesos de cálculo y presentación de los datos
El libro es fundamental para todas aquellas personas que tengan algún interés por la estadística aplicada en el campo comercial, contabilidad y actividades similares.
Al final aparece el solucionario a los ejercicios propuestos y un apéndice que contiene aquellas tablas estadísticas más usuales, que el lector deberá aprender a manejar para desarrollar los ejercicios propuestos y aquellos que se presenten en la práctica.
Contenido:
Prólogo
Capítulo 1. Generalidades
Capítulo 2. Investigación estadística
Capítulo 3. Sumatorias y productorias
Capítulo 4. Elaboración de tablas o cuadros
Capítulo 5. Elaboración de gráficas
Capítulo 6. Medidas de central
Capítulo 7. Medidas de tendencia central (continuación)
Capítulo 8. Medidas de dispersión, asimetría y apuntamiento
Capítulo 9. Regresión y correlación
Capítulo 10. Series cronológicas
Capítulo 11. Números índices
Capítulo 12. Inferencia estadística
Capítulo 13. Aplicación de algunas técnicas de muestreo
Respuestas a los ejercicios propuestos y algunos cuestionarios de evaluación
Apéndice
Tabla I. Números al azar
Tabla II. De una distribución normal ordinaria
Tabla III. Distribución “t” de Student
Tabla IV. Exponencial y logaritmos
Tabla V. Distribución de Ji cuadrado (X)
Índice temático
Bibliografía


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Fundamentos de Transferencia de Calor

Fundamentos de Transferencia de Calor


Este texto de transferencia de es una referencia muy completa sobre esta . Incluye numerosos ejercicios que facilitan el . Los autores han elaborado un paquete de denominado Multisim que permite que el lector se concentre más en los principios de transferencia de calor y de masa que en tediosos cálculos matemáticos.

TÉCNICOS:
Formato: .PDF
Compresión: .RAR
Hospedaje: , DepositFiles y Ziddu
Peso: 16.92 MB
Idioma:

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Termodinámica: Tomo I, 2da Edición – Yunus A. Cengel & Michael A. Boles

Termodinámica: Tomo I, 2da Edición   Yunus A. Cengel & Michael A. Boles



Esta edición de “Termodinámica” conduce a los a una comprensión clara y una asimilación firme de los principios básicos de la termodinámica. Este de texto se comunica directamente con los del mañana de una forma simple, pero precisa, que invita al pensamiento creativo.
CONTENIDO:
INDICE
Prefacio XVII
Nomenclatura XXV
1. Conceptos Básicos de la Termodinámica 1
1.1. Termodinámica y Energía 2
1.2. sobre las y Unidades 4
1.3. Sistemas y abiertos 8
1.4. Formas de energía 9
1.5. Propiedades de un sistema 12
1.6. Estado y equilibrio 13
1.7 Proceso ciclos 14
1.8. El postulado de estado 16
1.9. Presión 17
1.10. Temperatura y la ley cero de la termodinámica 21
1.11.Resumen 26
Referencias y lecturas sugeridas 27
Problemas 27
2. Propiedades de las Sustancias Puras 37
2.1. Sustancias pura 38
2.2. Fases de una sustancia pura 38
2.3. Procesos de cambio de fase de sustancias puras 39
2.4. Diagramas de Propiedades para Procesos de Cambio de Fase 44
2.5. la superficie P – v – T 50
2.6. Tablas de propiedades 51
2.7. la ecuación de estado de gas ideal 63
2.8. factor de compresibilidad – una medida de la desviación del comportamiento de gas ideal 66
2.9. Otras ecuaciones 70
2.10. Resumen 76
Referencia y lectura sugeridas 76
Problemas 77
3. La Primera Ley de la Termodinámica: Sistema Cerrados 91
3.1. Introducción a la primera ley de la termodinámica 92
3.2. Transferencia de calor 92
3.3. 100
3.4. Formas mecánicas del trabajo 104
3.5. La primera le y de la termodinámica 116
3.6. Un enfoque sistemático a la solución de problemas 120
3.7. Calores específicos 128
3.8. Energía interna, entalpía y calores específicos de gases ideales 130
3.9. Energía interna, entalpía y calores específicos de sólidos y líquidos 139
3.10. Aspectos termodinámicos de sistemas biológicos 141
3.11. Resumen 148
Referencias y lecturas sugeridas 150
Problemas 150
4. La Primera Ley de la Termodinámica: Volúmenes de Control 177
4.1. Análisis termodinámica de volúmenes de control 178
4.2. El proceso de flujo permanente 184
4.3. Algunos de ingeniería de flujo permanente 189
4.4. Procesos de flujo no permanente 204
4.5. Resumen 216
Referencias y lecturas sugeridas 218
Problemas 218
5. La Segunda Ley de la Termodinámica 239
5.1. Introducción a la segunda ley de la termodinámica 240
5.2. Depósitos de energía térmica 241
5.3. Máquinas térmicas 242
5.4. Refrigeradores y bombas de calor 249
5.5. Máquinas de movimiento perpetuo 255
5.6. Procesos reversible e irreversible 257
5.7. El ciclo de Carnot 262
5.8. Los principios de Carnot 265
5.9. La escala termodinámica de temperaturas 266
5.10. La máquina térmica de Carnot 268
5.11. El refrigerador y la bomba de calor de Carnot 273
5.12. Resumen 275
Referencias y lecturas sugeridas 277
Problemas 277
6. Entropía 295
6.1. La desigualdad de Clausius 296
6.2. Entropía 298
6.3. El principio del incremento de entropía 313
6.4. Causas del cambio de entropía 313
6.5. ¿Qué es la entropía? 315
6.6. Diagramas de propiedades que incluyen a la entropía 319
6.7. Las relaciones T ds 322
6.8. El cambio de entropía de sustancias puras 324
6.9. El cambio de entropía de sólidos y líquidos 329
6.10. El cambio de entropía de gases ideales 332
6.11. Trabajo de flujo permanente reversible 340
6.12. Minimización del trabajo del compresor 344
6.13. Eficiencias adiabáticas de algunos dispositivos de flujo permanente 348
6.14. Resumen 356
Referencias y lecturas sugeridas 360
Problemas 361
7. Análisis de la Segunda Ley Sistema de Ingeniería 387
7.1. Disponibilidad – Potencial de trabajo máximo 388
7.2. Trabajo reversible e irreversibilidad 390
7.3. Eficiencia de la segunda ley 397
7.4. Análisis de la segunda ley en sistema cerrados 401
7.5. Análisis de la segunda ley en sistema de flujo permanente 411
7.6. Análisis de la segunda ley en sistema de flujo no permanente 416
7.7. Aspectos de la segunda ley en la diaria 422
7.8. Resumen 426
Referencias y lecturas sugeridas 429
Problemas 429
Apéndice 1. Tablas de Propiedades y Diagramas (Unidades del SI) A-3
Tabla A.1. Masa molar, constante de gas y propiedades del punto – critico A-4
Tabla A.2. Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes A-5
Tabla A.3. Calores específicos yt densidades de sólidos y líquidos comunes A-8
Tabla A.4. Agua saturada – tabla de temperaturas A-10
Tabla A.5. Agua saturada – tabla de presiones A-12
Tabla A.6. Agua sobrecalentada A-14
Tabla A.7. Agua líq uida comprimida A-18
Tabla A.8. saturado – vapor de agua A-19
Tabla A.9. Diagrama T – s para el agua A-20
Tabla A.10. Diagrama de Mollier para el agua A-21
Tabla A.11. Refrigerante saturado12 – Tabla de temperatura A-22
Tabla A.12. Refrigerante saturado 12 – Tabla de presión A-23
Tabla A.13. Refrigerante Sobrecalentado 12 A-24
Figura A.14. Diagrama P – h para el refrigerante 12 A-27
Tabla A.15. Refrigerante 134ª saturado A-28
Tabla A.16. Refrigerante 134ª sobrecalentado A-30
Tabla A.17. Propiedades de gas ideal del aire A-34
Tabla A.18. Propiedades de gas ideal de nitrógeno, N2 A-36
Tabla A.19. Propiedades de gas ideal de oxígeno, O2 A-38
Tabla A.20. Propiedades de gas ideal del dióxido de carbono, CO2 A-40
Tabla A.21. Propiedades de gas ideal del monóxido de carbono, CO A-42
Tabla A.22. Propiedades de gas ideal del hidrógeno, H2 A-44
Tabla A.23. Propiedades de gas ideal del vapor de agua, H2O A-45
Tabla A.24. Propiedades de gas ideal del oxígeno monoatómico, O A-47
Tabla A.25. Propiedades de gas ideal del hidroxilo OH A-47
Tabla A.26. Entalpía de formación, función de Gibbs de formación y entropía absoluta a 25°C 1 atm A-48
Tabla A.27. Entalpía de combustión y entalpía de vaporización a 25° C, 1 atm A-49
Tabla A.28. Logaritmos base O de la contante de equilibrio Kp A-50
Tabla A.29. Constantes que aparecen en las ecuaciones de estado
Beattie – Bridgeman y Benedict – Webb – Rubin A-51
Figura A.30. Gráfica generalizada de compresibilidad A-52
Figura A.30. Gráfica generalizada de compresibilidad A-55
Figura A.33. Gráfica psicométrica a 1 atm de presión A-59
Figura A.34. Funciones de flujo compresible isentrópico unidimensional
para un gas ideal con calores específicos y masa molar constantes, m y k = 1.4 A-60
Figura A.35. Funciones de choque normal unidimensional para un gas
ideal con calores específicos y masa molar constantes, y k = 1.4 A-61
Apéndice 2. Tablas de Propiedades, Figuras y Diagramas (Unidades Inglesas)
Tabla A.1E. Masa molar, constante de gas y propiedades del punto crítico A-64
Tabla A.2E. Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes A-65
Tabla A.3E. Calores específicos y densidades de sólidos y líquidos A-68 comunes
Tabla A.4E. Agua saturada – Tabla de temperatura A-69
Tabla A.5E. Agua saturada – tabla de presiones A-70
Tabla A.6E. Agua sobrecalentada A-72
Tabla A.7E. Agua líquida comprimida A-76
Tabla A.8E. Hielo Saturado – vapor el agua A-77
Tabla A.9E. Diagrama T – s para el agua A-78
Tabla A.10E. Diagrama de Mollier para el agua A-79
Tabla A.11E. Refrigerante saturado 12 – tabla de temperatura A-80
Tabla A.12E. Refrigerante saturado 12 – Tabla de presión A-81
Tabla A.13E. Refrigerante sobrecalentado A-82
Figura A14E. Diagrama P – h para el refrigerante 12 A-85
Tabla A.15E. Refrigerante saturado 134ª A-86
Tabla A.16E. Refrigerante recalentado 134ª A-88
Tabla A.17E. Propiedades de gas ideal del aire A-91
Tabla A.18E. Propiedades de gas ideal del Nitrógeno N2 A-93
Tabla A.19E. Propiedades de gas ideal de oxigeno O2 A-95
Tabla A.20E. Propiedades de gas ideal del dióxido de Carbono Co2 A-97
Tabla A.21E. Propiedades de gas ideal del monóxido de carbono

DATOS TÉCNICOS:
Formato: .PDF
Compresión: .RAR
Hospedaje: RS, DF, ZD
Peso: 20.90 MB
Idioma: Español

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Introducción a la termodinámica, 7ma Edición – J. M. Smith

Introducción a la termodinámica, 7ma Edición   J. M. Smith



La séptima edición de Introducción a la Termodinámica en  es una comprensible del tema de la termodinámica desde la perspectiva de la  . El texto proporciona una extensa de los principios de la termodinámica y detalla su aplicación a los procesos químicos. Los capítulos están organizados de manera lógica e incluyen múltiples ilustraciones realistas, ejemplos y al del capítulo. Se requieren de una diligencia y motivación razonables por parte del lector para comprender los conceptos, pero se han hecho todos los esfuerzos para facilitar el proceso de aprendizaje.
Aunque el libro está dirigido principalmente a los estudiantes, sus contenidos lo convierten en una fuente útil tanto para cursos de licenciatura como para referencias a nivel profesional.
TABLA DE CONTENIDO
1. Introducción
2. La Primera Ley y otros conceptos básicos
3. Propiedades volumétricas de fluidos puros
4. Efectos Térmicos
5. La Segunda Ley de la Termodinámica
6 Propiedades Termodinámicas de los fluidos
7. de la termodinámica a los procesos de flujo
8. Generación de a partir del calor
9. Refrigeración y Licuefacción
10. Equilibrio vapor/líquido: Introducción
11. Termodinámica de soluciones: Teoría
12. Termodinámica de soluciones: Aplicaciones
13. Equilibrio en la Reacción Química
14. Temas sobre los equilibrio de fase
15. Análisis termodinámico de procesos
16. Introducción a la termodinámica molecular
Apéndice A. Factores de conversión y valores de la constante de los gases
Apéndice B. Propiedades de especies puras
Apéndice C. Capacidades caloríficas y cambios de propiedad de formación
Apéndice D. Programas representativos para computadora
Apéndice E. Tablas de correlación generalizada de Lee/Kesler
Apéndice F. Tablas de vapor
Apéndice G. Diagramas termodinámicos
Apéndice H. Método UNIFAC
Apéndice I. Método de Newton


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