SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
PROFESOR : Alexander Arenas
TEMA : CALOR ESPECÍFICO Y
TRANSFERENCIA DE CALOR
CALOR :
Es la energía térmica que se transfiere de
un objeto a otro cuando entran en
contacto mutuo, debido a una diferencia
de temperatura entre ellos.
Objeto Caliente Objeto Frio
Transferencia de
Calor
Contacto Térmico
OBSERVACIONES IMPORTANTES:
• La materia no contiene calor
• La materia contiene energía en
diferentes formas (ENERGÍA INTERNA )
CALOR
Ganado o perdido
CAMBIO DE ENERGÍA
Interna debido a una
diferencia de temperatura
Q = ∆E
Q = calor transferido
∆E = Cambio de energía interna
Q = Ef -Ei
EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR
1 CALORÍA = 4, 18 JOULS
CALOR ESPECIFICO :
Es la cantidad de calor que es necesario
suministrarle a la unidad de masa de una
sustancia para elevar su temperatura en
1 ⁰C.
Si se calienta masas iguales de agua y de
aluminio, el aluminio se calienta mucho
más rápido que el agua.
Agua
Aluminio
Mecheros
FORMULA DEL CALOR ESPECÍFICO
Cantidad de calor Q que es necesario darle a
una masa m de una sustancia para elevar su
temperatura de T1 a T2, está dada por la
formula
C = constante de calor específico de la
sustancia unidades Cal /g ⁰C
Ejemplo :
1. PROBLEMA
Un pedazo de plomo de 250 g se calienta a
112°C y se echa en 500 g de agua
inicialmente a 18°C. Despreciando la
capacidad calórica del recipiente, ¿cuál es
la temperatura final del plomo y el agua?
C del plomo = 0,031 Cal/g ⁰C
Plomo
Recipiente con agua
m =500g
m =250g
T = 18⁰C
T = 112⁰C
AGUA PLOMO
m= 500g m=250g
c = 1 Cal/g °C. c = 0,031Cal/g °C.
Ti = 18 °C. Ti = 112 °C.
Tf = Tf =
EJEMPLOS DE PROBLEMAS TIPO ICFES
1. Se tiene una barra metálica de longitud Lo a
temperatura To inicialmente. La barra se dilata
o encoge debido a cambios de temperatura,
obedeciendo la ley DL = a LoDT donde DL y DT
son los cambios de longitud y temperatura
respectivamente, y a es una constante de
dilatación para
cada material
La banda se somete a cambios de temperatura. Se
obtiene la siguiente gráfica de DL en función del
tiempo
La diferencia de temperaturas entre t = 0 min
y t = 8 min es
2. Desde hace mucho tiempo, sobre una mesa se
encuentran un recipiente con agua, un pedazo de
madera y un trozo de vidrio. Simultáneamente se coloca
un termómetro en contacto con cada uno de estos
objetos. Es correcto afirmar que la lectura
A. en los tres termómetros será la misma
B. del termómetro del agua es mayor que las otras dos
C. del termómetro del vidrio es mayor que las otras dos
D. del termómetro de la madera es mayor que las otras
dos
14. Dentro de una probeta de vidrio con coeficiente de
expansión volumétrica Bv hay un líquido, de coeficiente de
expansión volumétrico Bl, hasta una altura h. (Bv < Bl).
Cuando se aumenta la temperatura del sistema, es cierto
que
A. la altura del líquido disminuye, porque el recipiente de
vidrio aumenta su tamaño
B. la altura del líquido aumenta, porque el recipiente de
vidrio se contrae
C. la altura del líquido aumenta, pues su volumen aumenta
más que el volumen del recipiente
de vidrio
D. la altura del líquido disminuye, pues su volumen
aumenta menos que el del recipiente de
vidrio
Calor específico

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

El Calor Y La Temperatura
El Calor Y La TemperaturaEl Calor Y La Temperatura
El Calor Y La TemperaturaDomingo Méndez
 
Análisis Dimensional
Análisis DimensionalAnálisis Dimensional
Análisis DimensionalNorman Rivera
 
Capítulo 5. termodinámica
Capítulo 5. termodinámicaCapítulo 5. termodinámica
Capítulo 5. termodinámica20120221
 
Fundamentos de refrigeración.
Fundamentos de refrigeración.Fundamentos de refrigeración.
Fundamentos de refrigeración.WJC HVAC
 
Chapter 1 INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTS
Chapter 1INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTSChapter 1INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTS
Chapter 1 INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTSAbdul Moiz Dota
 
La conducción del calor
La conducción del calorLa conducción del calor
La conducción del calorCiro Gorocica
 
28 pius augstine thermodynamics i
28 pius augstine thermodynamics  i28 pius augstine thermodynamics  i
28 pius augstine thermodynamics iPiusAugustine
 
Procesos y tipos de procesos termodinamicos
Procesos y tipos de procesos termodinamicosProcesos y tipos de procesos termodinamicos
Procesos y tipos de procesos termodinamicosCarlos Loja
 
Ejercicios maquinas frigorificas y bomba de calor
Ejercicios maquinas frigorificas y bomba de calorEjercicios maquinas frigorificas y bomba de calor
Ejercicios maquinas frigorificas y bomba de calorGloria Villarroya
 
Resumen ley de enfriamiento de newton
Resumen ley de enfriamiento de newtonResumen ley de enfriamiento de newton
Resumen ley de enfriamiento de newtonRO Rivas
 
Escalas de temperatura
Escalas de temperaturaEscalas de temperatura
Escalas de temperaturaYany Stephy
 
Diapositivas transmisión del calor
Diapositivas   transmisión del calorDiapositivas   transmisión del calor
Diapositivas transmisión del calorWai Alvarez
 

La actualidad más candente (19)

El Calor Y La Temperatura
El Calor Y La TemperaturaEl Calor Y La Temperatura
El Calor Y La Temperatura
 
Análisis Dimensional
Análisis DimensionalAnálisis Dimensional
Análisis Dimensional
 
Capítulo 5. termodinámica
Capítulo 5. termodinámicaCapítulo 5. termodinámica
Capítulo 5. termodinámica
 
Hornos de procesos
Hornos de procesosHornos de procesos
Hornos de procesos
 
La temperatura
La temperaturaLa temperatura
La temperatura
 
Fundamentos de refrigeración.
Fundamentos de refrigeración.Fundamentos de refrigeración.
Fundamentos de refrigeración.
 
Chapter 1 INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTS
Chapter 1INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTSChapter 1INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTS
Chapter 1 INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTS
 
La conducción del calor
La conducción del calorLa conducción del calor
La conducción del calor
 
28 pius augstine thermodynamics i
28 pius augstine thermodynamics  i28 pius augstine thermodynamics  i
28 pius augstine thermodynamics i
 
Procesos y tipos de procesos termodinamicos
Procesos y tipos de procesos termodinamicosProcesos y tipos de procesos termodinamicos
Procesos y tipos de procesos termodinamicos
 
Cambios provocados por el calor
Cambios provocados por el calorCambios provocados por el calor
Cambios provocados por el calor
 
Ejercicios maquinas frigorificas y bomba de calor
Ejercicios maquinas frigorificas y bomba de calorEjercicios maquinas frigorificas y bomba de calor
Ejercicios maquinas frigorificas y bomba de calor
 
Cambio de fase
Cambio de faseCambio de fase
Cambio de fase
 
Resumen ley de enfriamiento de newton
Resumen ley de enfriamiento de newtonResumen ley de enfriamiento de newton
Resumen ley de enfriamiento de newton
 
Diagrama de fases
Diagrama de fasesDiagrama de fases
Diagrama de fases
 
Escalas de temperatura
Escalas de temperaturaEscalas de temperatura
Escalas de temperatura
 
Diapositivas transmisión del calor
Diapositivas   transmisión del calorDiapositivas   transmisión del calor
Diapositivas transmisión del calor
 
Efectos del calor
Efectos   del  calorEfectos   del  calor
Efectos del calor
 
Trabajo de termo
Trabajo de termoTrabajo de termo
Trabajo de termo
 

Destacado

Destacado (8)

Ch.8
Ch.8Ch.8
Ch.8
 
Fa0708 termodinamica v1
Fa0708 termodinamica v1Fa0708 termodinamica v1
Fa0708 termodinamica v1
 
Calor especifico
Calor especificoCalor especifico
Calor especifico
 
Compresores cap 2
Compresores cap 2Compresores cap 2
Compresores cap 2
 
Calor especifico
Calor especificoCalor especifico
Calor especifico
 
Calor especifico
Calor especificoCalor especifico
Calor especifico
 
Análisis Termodinámico de un Compresor
Análisis Termodinámico de un Compresor Análisis Termodinámico de un Compresor
Análisis Termodinámico de un Compresor
 
secado de los alimentos
secado de los alimentossecado de los alimentos
secado de los alimentos
 

Similar a Calor específico

Similar a Calor específico (20)

3 ejercicios.pdf
3 ejercicios.pdf3 ejercicios.pdf
3 ejercicios.pdf
 
Calor y temperatura
Calor y temperaturaCalor y temperatura
Calor y temperatura
 
Temperatura y calor y transferencia.pptx
Temperatura y calor y transferencia.pptxTemperatura y calor y transferencia.pptx
Temperatura y calor y transferencia.pptx
 
06-fisicageneral.pdf
06-fisicageneral.pdf06-fisicageneral.pdf
06-fisicageneral.pdf
 
Calor y temperatura
Calor y temperaturaCalor y temperatura
Calor y temperatura
 
Calor y temperatura
Calor y temperaturaCalor y temperatura
Calor y temperatura
 
Delford
DelfordDelford
Delford
 
Delford
DelfordDelford
Delford
 
Delford
DelfordDelford
Delford
 
termodinamica
termodinamicatermodinamica
termodinamica
 
Practica 8 lab integral
Practica 8 lab integralPractica 8 lab integral
Practica 8 lab integral
 
9xkfmBa2.pdf
9xkfmBa2.pdf9xkfmBa2.pdf
9xkfmBa2.pdf
 
Temperatura
TemperaturaTemperatura
Temperatura
 
NIVELACIÓN CUARTO PERIODO.
NIVELACIÓN CUARTO PERIODO.NIVELACIÓN CUARTO PERIODO.
NIVELACIÓN CUARTO PERIODO.
 
01 TEMPERATURA_Sección AyB_2021II_clase del 16.pptx
01 TEMPERATURA_Sección AyB_2021II_clase del 16.pptx01 TEMPERATURA_Sección AyB_2021II_clase del 16.pptx
01 TEMPERATURA_Sección AyB_2021II_clase del 16.pptx
 
261197736 informe-calor-especifico-de-los-metales
261197736 informe-calor-especifico-de-los-metales261197736 informe-calor-especifico-de-los-metales
261197736 informe-calor-especifico-de-los-metales
 
Calor y temperatura
Calor y temperaturaCalor y temperatura
Calor y temperatura
 
Fisica
FisicaFisica
Fisica
 
Temperatura y calor
Temperatura y calorTemperatura y calor
Temperatura y calor
 
Unidad de "Cambios y conservación en las transformaciones físicas
Unidad de "Cambios y conservación en las transformaciones físicasUnidad de "Cambios y conservación en las transformaciones físicas
Unidad de "Cambios y conservación en las transformaciones físicas
 

Calor específico

  • 1. PROFESOR : Alexander Arenas TEMA : CALOR ESPECÍFICO Y TRANSFERENCIA DE CALOR
  • 2. CALOR : Es la energía térmica que se transfiere de un objeto a otro cuando entran en contacto mutuo, debido a una diferencia de temperatura entre ellos. Objeto Caliente Objeto Frio Transferencia de Calor Contacto Térmico
  • 3. OBSERVACIONES IMPORTANTES: • La materia no contiene calor • La materia contiene energía en diferentes formas (ENERGÍA INTERNA ) CALOR Ganado o perdido CAMBIO DE ENERGÍA Interna debido a una diferencia de temperatura Q = ∆E Q = calor transferido ∆E = Cambio de energía interna Q = Ef -Ei
  • 4. EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR 1 CALORÍA = 4, 18 JOULS CALOR ESPECIFICO : Es la cantidad de calor que es necesario suministrarle a la unidad de masa de una sustancia para elevar su temperatura en 1 ⁰C.
  • 5. Si se calienta masas iguales de agua y de aluminio, el aluminio se calienta mucho más rápido que el agua. Agua Aluminio Mecheros
  • 6. FORMULA DEL CALOR ESPECÍFICO Cantidad de calor Q que es necesario darle a una masa m de una sustancia para elevar su temperatura de T1 a T2, está dada por la formula C = constante de calor específico de la sustancia unidades Cal /g ⁰C
  • 7. Ejemplo : 1. PROBLEMA Un pedazo de plomo de 250 g se calienta a 112°C y se echa en 500 g de agua inicialmente a 18°C. Despreciando la capacidad calórica del recipiente, ¿cuál es la temperatura final del plomo y el agua? C del plomo = 0,031 Cal/g ⁰C
  • 8. Plomo Recipiente con agua m =500g m =250g T = 18⁰C T = 112⁰C
  • 9. AGUA PLOMO m= 500g m=250g c = 1 Cal/g °C. c = 0,031Cal/g °C. Ti = 18 °C. Ti = 112 °C. Tf = Tf =
  • 10. EJEMPLOS DE PROBLEMAS TIPO ICFES 1. Se tiene una barra metálica de longitud Lo a temperatura To inicialmente. La barra se dilata o encoge debido a cambios de temperatura, obedeciendo la ley DL = a LoDT donde DL y DT son los cambios de longitud y temperatura respectivamente, y a es una constante de dilatación para cada material
  • 11. La banda se somete a cambios de temperatura. Se obtiene la siguiente gráfica de DL en función del tiempo La diferencia de temperaturas entre t = 0 min y t = 8 min es
  • 12. 2. Desde hace mucho tiempo, sobre una mesa se encuentran un recipiente con agua, un pedazo de madera y un trozo de vidrio. Simultáneamente se coloca un termómetro en contacto con cada uno de estos objetos. Es correcto afirmar que la lectura A. en los tres termómetros será la misma B. del termómetro del agua es mayor que las otras dos C. del termómetro del vidrio es mayor que las otras dos D. del termómetro de la madera es mayor que las otras dos
  • 13. 14. Dentro de una probeta de vidrio con coeficiente de expansión volumétrica Bv hay un líquido, de coeficiente de expansión volumétrico Bl, hasta una altura h. (Bv < Bl). Cuando se aumenta la temperatura del sistema, es cierto que A. la altura del líquido disminuye, porque el recipiente de vidrio aumenta su tamaño B. la altura del líquido aumenta, porque el recipiente de vidrio se contrae C. la altura del líquido aumenta, pues su volumen aumenta más que el volumen del recipiente de vidrio D. la altura del líquido disminuye, pues su volumen aumenta menos que el del recipiente de vidrio