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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS
ESPE-LATACUNGA
INGENIERIA ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN
INGENIERIA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION
FISICA FUNDAMENTAL NRC 7839
JOEL VILAÑA
7839
TIPOS DE
TERMOMETROS
Y
EL CALOR COMO
FORMA DE
ENERGIA
 Es una magnitud física que indica la energía
interna de un cuerpo de un objeto o del
medio ambiente en general
 Es la sensación que experimentamos al
calor, así podemos clasificar a los objetos
en fríos y calientes
La temperatura
¿QUE
ISNTRUMENTOS
SON
UTILIZADOS
PARA MEDIR LA
TEMPERAURA?
TERMOMETRO
 Se denomina termómetro a un instrumento cuya
utilidad es medir la temperatura atreves de diversos
mecanismos y escalas
 El mas común de estos mecanismo es la dilatación
propiedad de ciertos materiales de expandirse de cara
a la presencia de calor común entre los metales y
otras sustancias como los alcoholes
PROPIEDAD TERMOMETRICA DE UNA
SUSTANCIA
 Es aquella donde si la temperatura
aumenta su valor, la propiedad
también lo hará o viceversa
 Para construir termómetros se
necesita una sustancia que tenga
una propiedad que varié con la
temperatura la denominaremos
Sustancia termométrica y a la
propiedad que depende de la
temperatura Propiedad
termométrica
SUSTANCIA
TERMONOMETRICA:
Mercurio
PROPIEDAD TERMOMÉTRICA:
Volumen
T = K*X
T= temperatura
K=constante de
proporcionalidad
X= propiedad termométrica
TIPOS
DE
TERMOMETR
O
3, POR RADIACION TERMICA
 RADIACION INFLARROJA
 LUZ VISIBLE
2, POR PROPIEDADES
ELECTRICAS
 RESISTENCIA
 EFECTO
TERMOELECTRICO
1, POR DILATACION
 GAS
 LIQUIDO
 SOLIDO
TERMOMETRO SOLIDO
 Esta formado por 2 laminas metálicas que tengan sus coeficientes
de dilatación lo mas dispares posibles unidos entres si.
 Al amentar la temperatura una de las laminas se dilata mas rápido
que la otra este movimiento se amplifica mediante un sistema de
palancas sujetas a la extremidad del espiral y que termina en una
aguja que indica la temperatura
Dilatacion
Longitudinal
Cambio en una sola
dimensión por variación
de temperatura
∆𝑳 = 𝑳𝑶 𝜶∆𝑻
∆𝐿 = 𝐷𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙
LO= Longitud inicial
∝= 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
∆𝑇 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
TEMOMETRO LIQUIDOS
 Los termómetros líquidos están constituidos por un deposito y un tubo capilar de
vidrio cerrados por el otro extremo por el calor el liquido encerrado en el
deposito se expande y asciende por el tubo de vidrio
 La temperatura se lee gracias a una escala graduada cuyo valor corresponde al
extremo de la columna del liquido cuando este se para
∆𝐕 = 𝐕𝐨𝛃∆𝐓
∆V= Dilatacion Volumétrica
Vo= Volumen Inicial
β= Coeficiente de Dilatacion volumétrica
∆T = Variacion de Temperatura
TERMOMETRO DE GAS
Volumen constante
 El termómetro de gas consta de una ampolla y un tubo en U el volumen del gas
se mantiene constante ajustando la columna de mercurio de modo que la parte
superior de la misma b este siempre lo mismo junto por lo cual mantiene
constante el volumen ocupado por el gas
𝐏 = 𝐩𝐠𝐡 + 𝐩𝐚
Dilatación Térmica
 Es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen cuando aumentan su
temperatura
 El efecto de la dilatación en los gases es el mas evidente de todos
 Los gases varían de forma clara su volumen tanto con la temperatura como con la
presión debido a que las fuerzas de coerción entre las partículas son mas débiles
∆𝐏 = 𝐏𝐨 𝐩∆T
∆𝑃= variación de presión
𝑃𝑜= presión inicial
p= coeficiente de dilatación
volumétrico de gas
∆T= variación de temperatura
TERMOMETRO DE GAS
Presión Constante
 Un bulbo lleno con gas es la parte principal del sensor de temperatura que se coloca
dentro del volumen al que se requiere realizar la medición
 un fino tubo capilar conduce la presión del gas en el bulbo al manómetro cuyo escala
haya sido calibrada en grados de temperatura
La presión del gas permanece constante y el aumento de temperatura
produce un aumento de volumen es como una dilatación cubica puesto que
aumento el volumen tendrá su coeficiente de dilatación de un gas a presión
constante y será el aumento que experimente la unidad de volumen cuando la
temperatura aumenta a un grado centígrado
GASES VARIAN SU
VOLUMEN
∆𝐕 = 𝐕𝐨 𝞭∆T
∆𝑉= dilatacion volumetrica
V𝑜= volumen inicial
𝞭 = coeficiente de dilatación
volumétrico de gas
∆T= variación de temperatura
EL CALOR COMO FUENTE DE ENERGIA
 Cuando un cuerpo aumenta su energía térmica se esta calentando, es decir
recibiendo calor
 Por el contrario cuando un cuerpo reduce su energía térmica se esta enfriando,
es decir esta perdiendo su calor
Calor
 EL calor puede provenir de una convulsión de una energía en otro de
esta manera el calor no es mas una forma de denominar a los aumentos
o perdidas de energía térmica
 El calor es la variación de la energía térmica de un cuerpo
Características del Calor
 EL Calor es una forma de emergía asociada al
movimiento de los átomos moléculas y otras
partículas
 El calor puede ser generado por reacciones
químicas como la combustión
 Su concepto esta ligado al principio cero de la
termodinámica en el cual 2 cuerpos en contacto
interceptan energía hasta que su temperatura se
equilibre
 Los cuerpos no tiene calor sino energía
Caloría
 Es una unidad de medida de energía que significa la cantidad de energía
calorífica que se necesita para que un gramo de agua suba un grado de
temperatura
 Las calorías también nos indican la cantidad de energía que nos aportan los
distintos alimentos
Cantidad de calor
 Cuando una sustancia se esta fundiendo o evaporándose esta absorbiendo
cierta cantidad de calor llamado Calor latente
Calor latente
 Es aquel que suministrando una sustancias eleva su temperatura
Calor sensible
Calor especifico
 Se define como la cantidad de calor que hay q proporcionar un gramo de
sustancia para que eleve su temperatura en un grado centígrado
Q = 𝐦 ∗ 𝐜𝐞 ∗ (𝐭𝐟 − 𝐭𝐢)
EQUILIBIO TERMICO
 Al poner en contacto a 2 cuerpos que se encuentran a diferentes
temperaturas el que se encuentra mas caliente sede parte de su energía al
de menos temperatura
 Se conoce como equilibrio térmico al estado en el que se igualan las
temperaturas de los cuerpos cuanto esto ocurre se suspende el flujo de
calor entonces se llega a la situación de equilibrio térmico
PROPAGACION DE CALOR
 Se puede dar de tres tipos:
 Por Convección
 Por Conducción
 Por Radiación
Convección
 Cuando un liquido o un gas reciben calor por su parte
inferir las zonas calientes tienden a subir y las frías a
bajar
 Se mezclan zonas calientes y frías trasmitiéndose calor
de una zona a otra mediante movimientos llamados
flujos convectivos
 La convección es una forma de trasmitirse el calor el
los líquidos y gases el fluido caliente asciende y el frio
baja
Conducción
 Las partículas que conducen un solido no se desplazan solo vibran
 Cuando un cuerpo solido con mayor temperatura toca a otro con menor
temperatura le pasa parte de su energía de forma que la energía de las
partículas de un solido disminuye y del otro aumenta hasta que las temperaturas
se igualen
 La conducción es la forma de trasmitir el calor en los solidos
Radiación
 El calor también se propaga por radiación se da en solido líquidos, gases y en el
vacío
 Todos los cuerpos desprenden energía en forma de radiación cuanto mas
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  • 1. UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE-LATACUNGA INGENIERIA ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN INGENIERIA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION FISICA FUNDAMENTAL NRC 7839 JOEL VILAÑA 7839
  • 2. TIPOS DE TERMOMETROS Y EL CALOR COMO FORMA DE ENERGIA
  • 3.  Es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo de un objeto o del medio ambiente en general  Es la sensación que experimentamos al calor, así podemos clasificar a los objetos en fríos y calientes La temperatura
  • 5. TERMOMETRO  Se denomina termómetro a un instrumento cuya utilidad es medir la temperatura atreves de diversos mecanismos y escalas  El mas común de estos mecanismo es la dilatación propiedad de ciertos materiales de expandirse de cara a la presencia de calor común entre los metales y otras sustancias como los alcoholes
  • 6. PROPIEDAD TERMOMETRICA DE UNA SUSTANCIA  Es aquella donde si la temperatura aumenta su valor, la propiedad también lo hará o viceversa  Para construir termómetros se necesita una sustancia que tenga una propiedad que varié con la temperatura la denominaremos Sustancia termométrica y a la propiedad que depende de la temperatura Propiedad termométrica SUSTANCIA TERMONOMETRICA: Mercurio PROPIEDAD TERMOMÉTRICA: Volumen T = K*X T= temperatura K=constante de proporcionalidad X= propiedad termométrica
  • 7. TIPOS DE TERMOMETR O 3, POR RADIACION TERMICA  RADIACION INFLARROJA  LUZ VISIBLE 2, POR PROPIEDADES ELECTRICAS  RESISTENCIA  EFECTO TERMOELECTRICO 1, POR DILATACION  GAS  LIQUIDO  SOLIDO
  • 8. TERMOMETRO SOLIDO  Esta formado por 2 laminas metálicas que tengan sus coeficientes de dilatación lo mas dispares posibles unidos entres si.  Al amentar la temperatura una de las laminas se dilata mas rápido que la otra este movimiento se amplifica mediante un sistema de palancas sujetas a la extremidad del espiral y que termina en una aguja que indica la temperatura Dilatacion Longitudinal Cambio en una sola dimensión por variación de temperatura ∆𝑳 = 𝑳𝑶 𝜶∆𝑻 ∆𝐿 = 𝐷𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 LO= Longitud inicial ∝= 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∆𝑇 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
  • 9. TEMOMETRO LIQUIDOS  Los termómetros líquidos están constituidos por un deposito y un tubo capilar de vidrio cerrados por el otro extremo por el calor el liquido encerrado en el deposito se expande y asciende por el tubo de vidrio  La temperatura se lee gracias a una escala graduada cuyo valor corresponde al extremo de la columna del liquido cuando este se para ∆𝐕 = 𝐕𝐨𝛃∆𝐓 ∆V= Dilatacion Volumétrica Vo= Volumen Inicial β= Coeficiente de Dilatacion volumétrica ∆T = Variacion de Temperatura
  • 10. TERMOMETRO DE GAS Volumen constante  El termómetro de gas consta de una ampolla y un tubo en U el volumen del gas se mantiene constante ajustando la columna de mercurio de modo que la parte superior de la misma b este siempre lo mismo junto por lo cual mantiene constante el volumen ocupado por el gas 𝐏 = 𝐩𝐠𝐡 + 𝐩𝐚
  • 11. Dilatación Térmica  Es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen cuando aumentan su temperatura  El efecto de la dilatación en los gases es el mas evidente de todos  Los gases varían de forma clara su volumen tanto con la temperatura como con la presión debido a que las fuerzas de coerción entre las partículas son mas débiles ∆𝐏 = 𝐏𝐨 𝐩∆T ∆𝑃= variación de presión 𝑃𝑜= presión inicial p= coeficiente de dilatación volumétrico de gas ∆T= variación de temperatura
  • 12. TERMOMETRO DE GAS Presión Constante  Un bulbo lleno con gas es la parte principal del sensor de temperatura que se coloca dentro del volumen al que se requiere realizar la medición  un fino tubo capilar conduce la presión del gas en el bulbo al manómetro cuyo escala haya sido calibrada en grados de temperatura
  • 13. La presión del gas permanece constante y el aumento de temperatura produce un aumento de volumen es como una dilatación cubica puesto que aumento el volumen tendrá su coeficiente de dilatación de un gas a presión constante y será el aumento que experimente la unidad de volumen cuando la temperatura aumenta a un grado centígrado GASES VARIAN SU VOLUMEN ∆𝐕 = 𝐕𝐨 𝞭∆T ∆𝑉= dilatacion volumetrica V𝑜= volumen inicial 𝞭 = coeficiente de dilatación volumétrico de gas ∆T= variación de temperatura
  • 14. EL CALOR COMO FUENTE DE ENERGIA  Cuando un cuerpo aumenta su energía térmica se esta calentando, es decir recibiendo calor  Por el contrario cuando un cuerpo reduce su energía térmica se esta enfriando, es decir esta perdiendo su calor
  • 15. Calor  EL calor puede provenir de una convulsión de una energía en otro de esta manera el calor no es mas una forma de denominar a los aumentos o perdidas de energía térmica  El calor es la variación de la energía térmica de un cuerpo
  • 16. Características del Calor  EL Calor es una forma de emergía asociada al movimiento de los átomos moléculas y otras partículas  El calor puede ser generado por reacciones químicas como la combustión  Su concepto esta ligado al principio cero de la termodinámica en el cual 2 cuerpos en contacto interceptan energía hasta que su temperatura se equilibre  Los cuerpos no tiene calor sino energía
  • 17. Caloría  Es una unidad de medida de energía que significa la cantidad de energía calorífica que se necesita para que un gramo de agua suba un grado de temperatura  Las calorías también nos indican la cantidad de energía que nos aportan los distintos alimentos
  • 18. Cantidad de calor  Cuando una sustancia se esta fundiendo o evaporándose esta absorbiendo cierta cantidad de calor llamado Calor latente Calor latente  Es aquel que suministrando una sustancias eleva su temperatura Calor sensible Calor especifico  Se define como la cantidad de calor que hay q proporcionar un gramo de sustancia para que eleve su temperatura en un grado centígrado Q = 𝐦 ∗ 𝐜𝐞 ∗ (𝐭𝐟 − 𝐭𝐢)
  • 19. EQUILIBIO TERMICO  Al poner en contacto a 2 cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas el que se encuentra mas caliente sede parte de su energía al de menos temperatura  Se conoce como equilibrio térmico al estado en el que se igualan las temperaturas de los cuerpos cuanto esto ocurre se suspende el flujo de calor entonces se llega a la situación de equilibrio térmico
  • 20. PROPAGACION DE CALOR  Se puede dar de tres tipos:  Por Convección  Por Conducción  Por Radiación
  • 21. Convección  Cuando un liquido o un gas reciben calor por su parte inferir las zonas calientes tienden a subir y las frías a bajar  Se mezclan zonas calientes y frías trasmitiéndose calor de una zona a otra mediante movimientos llamados flujos convectivos  La convección es una forma de trasmitirse el calor el los líquidos y gases el fluido caliente asciende y el frio baja
  • 22. Conducción  Las partículas que conducen un solido no se desplazan solo vibran  Cuando un cuerpo solido con mayor temperatura toca a otro con menor temperatura le pasa parte de su energía de forma que la energía de las partículas de un solido disminuye y del otro aumenta hasta que las temperaturas se igualen  La conducción es la forma de trasmitir el calor en los solidos
  • 23. Radiación  El calor también se propaga por radiación se da en solido líquidos, gases y en el vacío  Todos los cuerpos desprenden energía en forma de radiación cuanto mas temperatura tienen mas radiación despliegan  La radiación es luz esta energía se propaga por cualquier medio incluso en el vacío ya que la luz no necesita de ningún medio para viajar de un cuerpo a otro.