SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 29
LIC. LIDIA GARRIDO
TEMPERATURA
MEDIDA DE AGITACIÓN
MOLECULAR
DILATACIONES
TERMÓMETROS
ESCALAS
TERMOMETRICAS
CELCIUS O
CENTIGRADA
FAHRENHEIT
KELVIN
RANKINE
SÓLIDOS
LÍQUIDOS
GASES
LINEAL
SUPERFICIAL
VOLUMÉTRICA
TRANSFORMACIÓN
ISOMÉTRICA
TRANSFORMACIÓN
ISOBÁRICA
TRANSFORMACIÓN
ISOTÉRMICA
CALOR
ENERGIA
QUE SE
TRANSMITE
DE UN
CUERPO A
OTRO
CAPACIDAD
CALORÍFICA
CALOR
ESPECÍFICO
TRANSMISIÓN
CONDUCCIÓN
CONVECCIÓN
RADIACIÓN
PRIMERA
LEY DE LA
TERMODI
NÁMICA
CAMBIO
DE FASE
FUSIÓN
SOLIDIFICACIÓN
VAPORIZACIÓN
CONDENSACIÓN
SUBLIMACIÓN
SEGUNDA
LEY DE LA
TERMODIN
ÁMICA
TEMPERATURA
MEDIDA DE AGITACIÓN
MOLECULAR DE UNA
SUSTANCIA,TIENE RELACIÓN
CON LA ENERGÍA CINÉTICA
INTERNA.
CALIENTE
FRIA
TIBIA
EQUILIBRIO TÉRMICO
TERMÓMETROS:
ESCALAS TERMOMÉTRICAS:
Rankine
0 R
672 R
492 R
180
Punto de fusión
del hielo
Punto de
ebullición
del agua
TRANSFORMACIONES:
-DE GRADOS CELCIUS A KELVIN:
T C + 273 = T k
5 C + 273 = 278 k
-DE GRADOS KELVIN A GRADOS CELCIUS:
T k - 273 = T C
250 k – 273 = -23 C
-DE GRADOS CELCIUS A GRADOS FAHRENHEIT:
F = 9/5 C + 32
9/5( 27 C) + 32 = 80,6 F
-DE GRADOS FAHRENHEIT A GRADOS CELCIUS:
C = 5/9 ( F – 32)
5/9 ( 75 -32) = 23,89 C
-DE GRADOS FAHRENHEIT A GRADOS RANKINE:
R = F + 460
30 F + 460 = 490 R
DILATACIONES:
AUMENTO DE LAS DIMENSIONES DE UN
CUERPO, SEAN ESTOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES.
DILATACIÓN DE SÓLIDOS:
CUANDO UN CUERPO RECIBE CALOR, SUS
PARTÍCULAS SE MUEVEN MÁS DEPRISA, POR LO QUE
NECESITAN MÁS ESPACIO PARA DESPLAZARSE
Y, POR TANTO, SUS DIMENSIONES AUMENTAN.
DILATACIÓN LINEAL:
La dilatación lineal es aquella en la cual predomina la variación en una
única dimensión, o sea, en el largo o altura del cuerpo.
Para estudiar este tipo de dilatación, imaginemos una barra metálica de
longitud inicial L0 y temperatura t0.
Si calentamos esa barra hasta que la misma sufra una variación de
temperatura Δt, notaremos que su longitud pasa a ser igual a L:
Matemáticamente podemos decir que la dilatación es:
L = L – Lo
L = .Lo. t siendo el coeficiente de dilatación lineal
Remplazando:
L= Lo ( 1 + . t)
COEFICIENTES DE DILATACION LINEAL:
MATERIAL COEFICIENTE DE
DILATACIÓN
( C-1)
Acero
Aluminio
Cobre
11,2 x 10-6
23 x 10-6
17 x 10-6
Diamante 0,9 x 10-6
Hierro
Plomo 29 x 10-6
Silice
Vidrio común
Vidrio pyrex
0,4 x 10-6
9 x 10-6
3,2 x 10-6
Zinc 25 x 10-6
DILATACIÓN SUPERFICIAL:
Es aquella en que predomina la variación en dos dimensiones, o sea, la
variación del área del cuerpo. Para estudiar este tipo de
dilatación, podemos imaginar una placa metálica de área inicial S0 y
temperatura inicial t0. Si la calentáramos hasta la temperatura final t, su
área pasará a tener un valor final igual a S.
La dilatación superficial ocurre de forma análoga a la de la dilatación
lineal; por tanto podemos obtener las siguientes ecuaciones:
DILATACIÓN VOLUMÉTRICA:
Es aquella en que predomina la variación en tres dimensiones, o sea, la variación
del volumen del cuerpo.
Para estudiar este tipo de dilatación, podemos imaginar un cubo metálico de
volumen inicial V0 y la temperatura inicial t0. Si lo calentamos hasta la
temperatura final t, su volumen pasará a tener un valor final igual a V.
La dilatación volumétrica ocurrió de forma análoga a la de la dilatación lineal; por
tanto podemos obtener las siguientes ecuaciones:
DILATACIÓN DE LÍQUIDOS:
En los líquidos sólo se considera la dilatación
volumétrica, ya que estos adoptan la forma del
recipiente que los contiene.
DILATACIÓN APARENTE:
Para observar la dilatación de un líquido que está alojado en
un frasco, el cual se calienta junto al líquido así ambos se
dilatan conjuntamente y como la capacidad del frasco
también aumenta, la dilatación que observamos para el
líquido (derramado), sólo será una dilatación aparente.
El agua es un líquido que se comporta de manera anómala
en la dilatación. Entre 0 y 4 °C, el agua líquida, en vez de
aumentar su volumen, se contrae. La consecuencia de esta
contracción de volumen es un aumento de la densidad. La
densidad del agua es máxima a 4 °C.
El hecho de que el agua no siga la conducta de los demás
cuerpos, en lo que a la dilatación se refiere, es providencial
para la vida marina en las zonas árticas.
DILATACIÓN IRREGULAR DEL AGUA:
LA DILATACIÓN ANÓMALA DEL AGUA
Si el hielo fuera más denso que el agua, en el momento en
que se formaran cristales de hielo, estos irían al fondo del
mar, quedando en contacto con la atmósfera otra capa de
agua, repitiéndose el proceso indefinidamente hasta que toda
el agua del mar quedara congelada. Sin embargo, el agua
líquida es más densa que el hielo, quedando este en la
superficie y sirviendo de capa protectora al agua que se
encuentra por debajo, impidiendo que esta se congele.
En todo caso, el agua que se encuentra en contacto con el hielo estará a
una temperatura de 0 °C, demasiado baja para permitir la vida marina.
Más abajo, el agua a 4 °C presenta mayor densidad que a 0 °C, por lo que
el agua del fondo estará más caliente que la que se encuentra en contacto
con el hielo.
Esta pequeña diferencia de 4 °C es la que hace posible que en los mares
árticos pueda haber vida marina.
COEFICIENTE DE DILATACIÓN CÚBICA:
SUSTANCIA: COEFICIENTE
Alcohol etílico 0,75 x 10-3
Disulfuro de carbono 1,20 x 10-3
Glicerina 0,50 x 10-3
Mercurio 0,18 x 10-3
Petróleo 0,90 x 10-3
DILATACIÓN DE GASES
Los gases son mucho más dilatables que
sólidos y líquidos. Si un gas aumenta de
temperatura el movimiento de sus moléculas
aumenta, pero si además está contenido en
un recipiente; aumenta el choque continuado
de esas moléculas con las paredes del
recipiente provocando un aumento de
presión. Por tanto hay que tener en cuenta:
temperatura, volumen y presión. Se
pueden considerar tres casos:
DILATACIÓN DE GASES:
TRANSFORMACIÓN ISOTÉRMICA O
LEY DE BOYLE-MARIOTTE:
El volumen de un gas es inversamente
proporcional a su presión, cuando su temperatura
permanece constante:
P 1/V
P.V = K
P1.V1 = P2.V2
TRANSFORMACIÓN ISOBÁRICA
O LEY DE CHARLES:
El volumen de un gas es directamente proporcional a su
temperatura, cuando su presión permanece constante:
V T
V = K.T
V1 = .V2
T2 T2
Cuando el volumen de un gas permanece constante, la
presión de un gas es directamente proporcional a su
temperatura absoluta:
P T
P =K.T
P1 = P 2
T1 T2
TRANSFORMACIÓN ISOMÉTRICA
O LEY DE GAY-LUSSAC:
Calor y temperatura

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Curvas de calentamiento
Curvas de calentamientoCurvas de calentamiento
Curvas de calentamientolucia2793
 
Teoría cinética molecular de los gases
Teoría cinética molecular de los gasesTeoría cinética molecular de los gases
Teoría cinética molecular de los gasesManuel Vilchez Chávez
 
Ley de las proporciones recíprocas (richter)
Ley de las proporciones recíprocas (richter)Ley de las proporciones recíprocas (richter)
Ley de las proporciones recíprocas (richter)FerneyEscobar2
 
126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria
126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria
126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetriaedwin mario córdova paz
 
Propiedades generales de los gases
Propiedades generales de los gasesPropiedades generales de los gases
Propiedades generales de los gasesCarlos Aragon
 
Cambios de estado de la materia
Cambios de estado de la materiaCambios de estado de la materia
Cambios de estado de la materiaEvelinF
 
Propiedades de los gases.
Propiedades de los gases.Propiedades de los gases.
Propiedades de los gases.Monica Duarte
 
Leyes de los gases
Leyes de los gasesLeyes de los gases
Leyes de los gasesamerycka
 
1M Unidad- movimiento - marcos y sistema de referencia
1M Unidad- movimiento - marcos y sistema de referencia1M Unidad- movimiento - marcos y sistema de referencia
1M Unidad- movimiento - marcos y sistema de referenciaPaula Durán
 
Teoria Cinetica Molecular y Caracteristicas de los gases
Teoria Cinetica Molecular y Caracteristicas de los gasesTeoria Cinetica Molecular y Caracteristicas de los gases
Teoria Cinetica Molecular y Caracteristicas de los gasesFernando Matamoros
 
Física ley de los gases
Física ley de los gasesFísica ley de los gases
Física ley de los gasesTheo Banda
 
Informe de laboratorio Gases
Informe de laboratorio GasesInforme de laboratorio Gases
Informe de laboratorio GasesWilliam Matamoros
 

La actualidad más candente (20)

Curvas de calentamiento
Curvas de calentamientoCurvas de calentamiento
Curvas de calentamiento
 
5.2.1 leyes de los gases
5.2.1 leyes de los gases5.2.1 leyes de los gases
5.2.1 leyes de los gases
 
Teoría cinética molecular de los gases
Teoría cinética molecular de los gasesTeoría cinética molecular de los gases
Teoría cinética molecular de los gases
 
Ley de las proporciones recíprocas (richter)
Ley de las proporciones recíprocas (richter)Ley de las proporciones recíprocas (richter)
Ley de las proporciones recíprocas (richter)
 
126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria
126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria
126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria
 
Fluidos: gases y líquidos
Fluidos: gases y líquidosFluidos: gases y líquidos
Fluidos: gases y líquidos
 
Propiedades generales de los gases
Propiedades generales de los gasesPropiedades generales de los gases
Propiedades generales de los gases
 
Cambios de estado de la materia
Cambios de estado de la materiaCambios de estado de la materia
Cambios de estado de la materia
 
Práctica no. 4
Práctica no. 4Práctica no. 4
Práctica no. 4
 
Propiedades de los gases.
Propiedades de los gases.Propiedades de los gases.
Propiedades de los gases.
 
Leyes de los gases
Leyes de los gasesLeyes de los gases
Leyes de los gases
 
1M Unidad- movimiento - marcos y sistema de referencia
1M Unidad- movimiento - marcos y sistema de referencia1M Unidad- movimiento - marcos y sistema de referencia
1M Unidad- movimiento - marcos y sistema de referencia
 
Escalas de temperatura
Escalas de temperatura Escalas de temperatura
Escalas de temperatura
 
Estados agregacion
Estados agregacionEstados agregacion
Estados agregacion
 
Teoria Cinetica Molecular y Caracteristicas de los gases
Teoria Cinetica Molecular y Caracteristicas de los gasesTeoria Cinetica Molecular y Caracteristicas de los gases
Teoria Cinetica Molecular y Caracteristicas de los gases
 
Física ley de los gases
Física ley de los gasesFísica ley de los gases
Física ley de los gases
 
Fenómenos Fisicos
Fenómenos Fisicos Fenómenos Fisicos
Fenómenos Fisicos
 
Informe de laboratorio Gases
Informe de laboratorio GasesInforme de laboratorio Gases
Informe de laboratorio Gases
 
la materia
la materiala materia
la materia
 
Termodinámica
TermodinámicaTermodinámica
Termodinámica
 

Similar a Calor y temperatura

Similar a Calor y temperatura (20)

Dilatación de sólidos y líquidos y Comportamiento anómalo del agua.
Dilatación de sólidos y líquidos y Comportamiento anómalo del agua.Dilatación de sólidos y líquidos y Comportamiento anómalo del agua.
Dilatación de sólidos y líquidos y Comportamiento anómalo del agua.
 
Taller propiedades del agua
Taller propiedades del aguaTaller propiedades del agua
Taller propiedades del agua
 
Dilatacion
DilatacionDilatacion
Dilatacion
 
Dilatación Anómala del Agua
Dilatación Anómala del AguaDilatación Anómala del Agua
Dilatación Anómala del Agua
 
Fisica
FisicaFisica
Fisica
 
Calor Y Temperatura 2° Medio
Calor Y Temperatura 2° MedioCalor Y Temperatura 2° Medio
Calor Y Temperatura 2° Medio
 
Agua
AguaAgua
Agua
 
Calor 2
Calor 2Calor 2
Calor 2
 
Dilatacion de los cuerpos guia ii
Dilatacion de los cuerpos guia iiDilatacion de los cuerpos guia ii
Dilatacion de los cuerpos guia ii
 
Dilatación
DilataciónDilatación
Dilatación
 
Dilatación
DilataciónDilatación
Dilatación
 
Dilatación (1)
Dilatación (1)Dilatación (1)
Dilatación (1)
 
Dilatación (1)
Dilatación (1)Dilatación (1)
Dilatación (1)
 
El-Agua-para-Cuarto-de-Secundaria.doc
El-Agua-para-Cuarto-de-Secundaria.docEl-Agua-para-Cuarto-de-Secundaria.doc
El-Agua-para-Cuarto-de-Secundaria.doc
 
El agua
El aguaEl agua
El agua
 
tema - agua
tema - aguatema - agua
tema - agua
 
Agua
AguaAgua
Agua
 
El agua
El aguaEl agua
El agua
 
La gran pregunta
La gran preguntaLa gran pregunta
La gran pregunta
 
Propiedades de la materia
Propiedades de la materiaPropiedades de la materia
Propiedades de la materia
 

Más de Lidia Garrido

Máquinas simples (2)
Máquinas simples   (2)Máquinas simples   (2)
Máquinas simples (2)Lidia Garrido
 
Movimiento mecánico
Movimiento mecánicoMovimiento mecánico
Movimiento mecánicoLidia Garrido
 
Conservación de la cantidad de movimiento
Conservación de la cantidad de movimientoConservación de la cantidad de movimiento
Conservación de la cantidad de movimientoLidia Garrido
 

Más de Lidia Garrido (6)

Máquinas simples (2)
Máquinas simples   (2)Máquinas simples   (2)
Máquinas simples (2)
 
Calor y temperatura
Calor y temperaturaCalor y temperatura
Calor y temperatura
 
Movimiento mecánico
Movimiento mecánicoMovimiento mecánico
Movimiento mecánico
 
Software educativo
Software educativoSoftware educativo
Software educativo
 
Software educativo
Software educativoSoftware educativo
Software educativo
 
Conservación de la cantidad de movimiento
Conservación de la cantidad de movimientoConservación de la cantidad de movimiento
Conservación de la cantidad de movimiento
 

Último

Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfMaryRotonda1
 
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptxSINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptxlclcarmen
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxjosetrinidadchavez
 
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticostexto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticosisabeltrejoros
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdfBaker Publishing Company
 
RETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxRETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxAna Fernandez
 
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfHerramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfMARIAPAULAMAHECHAMOR
 
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptELENA GALLARDO PAÚLS
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADOJosé Luis Palma
 
codigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karinacodigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karinavergarakarina022
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMarjorie Burga
 
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSjlorentemartos
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdfgimenanahuel
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfAngélica Soledad Vega Ramírez
 
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadLecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadAlejandrino Halire Ccahuana
 

Último (20)

Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
 
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptxSINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
 
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticostexto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
 
RETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxRETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docx
 
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfHerramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
 
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
 
codigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karinacodigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karina
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
 
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
 
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
 
Presentacion Metodología de Enseñanza Multigrado
Presentacion Metodología de Enseñanza MultigradoPresentacion Metodología de Enseñanza Multigrado
Presentacion Metodología de Enseñanza Multigrado
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
 
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadLecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
 

Calor y temperatura

  • 2. TEMPERATURA MEDIDA DE AGITACIÓN MOLECULAR DILATACIONES TERMÓMETROS ESCALAS TERMOMETRICAS CELCIUS O CENTIGRADA FAHRENHEIT KELVIN RANKINE SÓLIDOS LÍQUIDOS GASES LINEAL SUPERFICIAL VOLUMÉTRICA TRANSFORMACIÓN ISOMÉTRICA TRANSFORMACIÓN ISOBÁRICA TRANSFORMACIÓN ISOTÉRMICA
  • 3. CALOR ENERGIA QUE SE TRANSMITE DE UN CUERPO A OTRO CAPACIDAD CALORÍFICA CALOR ESPECÍFICO TRANSMISIÓN CONDUCCIÓN CONVECCIÓN RADIACIÓN PRIMERA LEY DE LA TERMODI NÁMICA CAMBIO DE FASE FUSIÓN SOLIDIFICACIÓN VAPORIZACIÓN CONDENSACIÓN SUBLIMACIÓN SEGUNDA LEY DE LA TERMODIN ÁMICA
  • 4. TEMPERATURA MEDIDA DE AGITACIÓN MOLECULAR DE UNA SUSTANCIA,TIENE RELACIÓN CON LA ENERGÍA CINÉTICA INTERNA.
  • 8. ESCALAS TERMOMÉTRICAS: Rankine 0 R 672 R 492 R 180 Punto de fusión del hielo Punto de ebullición del agua
  • 9. TRANSFORMACIONES: -DE GRADOS CELCIUS A KELVIN: T C + 273 = T k 5 C + 273 = 278 k -DE GRADOS KELVIN A GRADOS CELCIUS: T k - 273 = T C 250 k – 273 = -23 C -DE GRADOS CELCIUS A GRADOS FAHRENHEIT: F = 9/5 C + 32 9/5( 27 C) + 32 = 80,6 F -DE GRADOS FAHRENHEIT A GRADOS CELCIUS: C = 5/9 ( F – 32) 5/9 ( 75 -32) = 23,89 C -DE GRADOS FAHRENHEIT A GRADOS RANKINE: R = F + 460 30 F + 460 = 490 R
  • 10. DILATACIONES: AUMENTO DE LAS DIMENSIONES DE UN CUERPO, SEAN ESTOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES. DILATACIÓN DE SÓLIDOS: CUANDO UN CUERPO RECIBE CALOR, SUS PARTÍCULAS SE MUEVEN MÁS DEPRISA, POR LO QUE NECESITAN MÁS ESPACIO PARA DESPLAZARSE Y, POR TANTO, SUS DIMENSIONES AUMENTAN.
  • 11. DILATACIÓN LINEAL: La dilatación lineal es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, o sea, en el largo o altura del cuerpo. Para estudiar este tipo de dilatación, imaginemos una barra metálica de longitud inicial L0 y temperatura t0. Si calentamos esa barra hasta que la misma sufra una variación de temperatura Δt, notaremos que su longitud pasa a ser igual a L: Matemáticamente podemos decir que la dilatación es: L = L – Lo L = .Lo. t siendo el coeficiente de dilatación lineal Remplazando: L= Lo ( 1 + . t)
  • 12.
  • 13. COEFICIENTES DE DILATACION LINEAL: MATERIAL COEFICIENTE DE DILATACIÓN ( C-1) Acero Aluminio Cobre 11,2 x 10-6 23 x 10-6 17 x 10-6 Diamante 0,9 x 10-6 Hierro Plomo 29 x 10-6 Silice Vidrio común Vidrio pyrex 0,4 x 10-6 9 x 10-6 3,2 x 10-6 Zinc 25 x 10-6
  • 14. DILATACIÓN SUPERFICIAL: Es aquella en que predomina la variación en dos dimensiones, o sea, la variación del área del cuerpo. Para estudiar este tipo de dilatación, podemos imaginar una placa metálica de área inicial S0 y temperatura inicial t0. Si la calentáramos hasta la temperatura final t, su área pasará a tener un valor final igual a S. La dilatación superficial ocurre de forma análoga a la de la dilatación lineal; por tanto podemos obtener las siguientes ecuaciones:
  • 15.
  • 16. DILATACIÓN VOLUMÉTRICA: Es aquella en que predomina la variación en tres dimensiones, o sea, la variación del volumen del cuerpo. Para estudiar este tipo de dilatación, podemos imaginar un cubo metálico de volumen inicial V0 y la temperatura inicial t0. Si lo calentamos hasta la temperatura final t, su volumen pasará a tener un valor final igual a V. La dilatación volumétrica ocurrió de forma análoga a la de la dilatación lineal; por tanto podemos obtener las siguientes ecuaciones:
  • 17.
  • 18. DILATACIÓN DE LÍQUIDOS: En los líquidos sólo se considera la dilatación volumétrica, ya que estos adoptan la forma del recipiente que los contiene.
  • 19. DILATACIÓN APARENTE: Para observar la dilatación de un líquido que está alojado en un frasco, el cual se calienta junto al líquido así ambos se dilatan conjuntamente y como la capacidad del frasco también aumenta, la dilatación que observamos para el líquido (derramado), sólo será una dilatación aparente.
  • 20. El agua es un líquido que se comporta de manera anómala en la dilatación. Entre 0 y 4 °C, el agua líquida, en vez de aumentar su volumen, se contrae. La consecuencia de esta contracción de volumen es un aumento de la densidad. La densidad del agua es máxima a 4 °C. El hecho de que el agua no siga la conducta de los demás cuerpos, en lo que a la dilatación se refiere, es providencial para la vida marina en las zonas árticas. DILATACIÓN IRREGULAR DEL AGUA:
  • 21. LA DILATACIÓN ANÓMALA DEL AGUA Si el hielo fuera más denso que el agua, en el momento en que se formaran cristales de hielo, estos irían al fondo del mar, quedando en contacto con la atmósfera otra capa de agua, repitiéndose el proceso indefinidamente hasta que toda el agua del mar quedara congelada. Sin embargo, el agua líquida es más densa que el hielo, quedando este en la superficie y sirviendo de capa protectora al agua que se encuentra por debajo, impidiendo que esta se congele.
  • 22. En todo caso, el agua que se encuentra en contacto con el hielo estará a una temperatura de 0 °C, demasiado baja para permitir la vida marina. Más abajo, el agua a 4 °C presenta mayor densidad que a 0 °C, por lo que el agua del fondo estará más caliente que la que se encuentra en contacto con el hielo. Esta pequeña diferencia de 4 °C es la que hace posible que en los mares árticos pueda haber vida marina.
  • 23. COEFICIENTE DE DILATACIÓN CÚBICA: SUSTANCIA: COEFICIENTE Alcohol etílico 0,75 x 10-3 Disulfuro de carbono 1,20 x 10-3 Glicerina 0,50 x 10-3 Mercurio 0,18 x 10-3 Petróleo 0,90 x 10-3
  • 25. Los gases son mucho más dilatables que sólidos y líquidos. Si un gas aumenta de temperatura el movimiento de sus moléculas aumenta, pero si además está contenido en un recipiente; aumenta el choque continuado de esas moléculas con las paredes del recipiente provocando un aumento de presión. Por tanto hay que tener en cuenta: temperatura, volumen y presión. Se pueden considerar tres casos: DILATACIÓN DE GASES:
  • 26. TRANSFORMACIÓN ISOTÉRMICA O LEY DE BOYLE-MARIOTTE: El volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión, cuando su temperatura permanece constante: P 1/V P.V = K P1.V1 = P2.V2
  • 27. TRANSFORMACIÓN ISOBÁRICA O LEY DE CHARLES: El volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura, cuando su presión permanece constante: V T V = K.T V1 = .V2 T2 T2
  • 28. Cuando el volumen de un gas permanece constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta: P T P =K.T P1 = P 2 T1 T2 TRANSFORMACIÓN ISOMÉTRICA O LEY DE GAY-LUSSAC: