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Se aplica la Ley de Charles-Gay·Lussac (II):
p1/T1 = p2/T2
Sustituyendo los datos de las condiciones iniciales se obtiene:
1,1 atm/298K = p2/400K (solo podemos trabajar en Kelvin)
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  • 1.  Leyes de los Gases @colgandoclases
  • 3. Actividad resuelta Un gas ocupa 20 cm3 cuando la presión a la que está sometido es de 1 atm. Calcula el volumen que ocupará dicho gas si se le somete a una presión de 1,25 atm. Se aplica la Ley de Boyle Mariotte: p1· V1 = p2 · V2 Sustituyendo los datos de las condiciones iniciales se obtiene: 1 1 atm · 20 cm3 = 1,25 atm · V2 V2 = 1 atm · 20 cm3 /1,25 atm V2 = 16 cm3 Si se comprime más el gas, desde 1 a 1,25 atm, el volumen se reduce a 16 cm3.
  • 5. Actividad resuelta Un gas ocupa 2 l cuando se encuentra a una temperatura de 298K. Calcula su volumen si elevamos su temperatura hasta 50ºC. Se aplica la Ley de Charles-Gay·Lussac (I): V1/T1 = V2/T2 Sustituyendo los datos de las condiciones iniciales se obtiene: 2 l/298K = V2/323K (solo podemos trabajar en Kelvin) V2 = 2 l · 323K / 298K V2 = 2,17 l Si el gas se calienta hasta 50ºC (323K) el volumen aumenta hasta 2,17 l.
  • 7. Actividad resuelta A 25ºC, un gas que se encuentra encerrado en un recipiente rígido tiene una presión de 1,1 atm. Calcula la presión que sentirá si aumentamos la temperatura hasta 400 K. Se aplica la Ley de Charles-Gay·Lussac (II): p1/T1 = p2/T2 Sustituyendo los datos de las condiciones iniciales se obtiene: 1,1 atm/298K = p2/400K (solo podemos trabajar en Kelvin) p2 = 1,1 atm · 400K / 298K V2 = 1,48 atm Si el gas se calienta hasta 400K la presión aumenta hasta 1,48 atm.