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UNIDAD N° 3 T EMPERATURA. Las sustancias están compuestas de partículas que poseen un movimiento desordenado, denominado agitación térmica o movimiento térmico.
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Las sustancias están compuestas de partículas que poseen un movimiento desordenado, denominado agitación térmica o movimiento térmico. Dicho movimiento hace que cada partícula de un cuerpo, posea una energía cinética, y la suma de todas ellas se denomina energía térmica de dicho cuerpo. Las partículas poseen además, otro tipo de energías, de modo que la suma de todas ellas incluida la térmica, se llama energía interna del cuerpo
Equilibrio térmico y Temperatura. Las partículas de un cuerpo poseen velocidades y energías cinéticas distintas, pero en su conjunto poseen una energía cinética media constante. Al juntar dos cuerpos a distinta temperatura, intercambian esta energía cinética, disminuyendo la energía térmica de un cuerpo y disminuyendo la del otro. Se alcanzara el equilibrio térmico cuando se igualan las energías cinéticas medias de cada cuerpo. Es decir, cesa la transferencia de energía. Equilibrio Térmico: estado común entre dos sistemas cuando ha cesado la transferencia de energía, es decir sus temperaturas se igualan
Definición de temperatura Propiedad que determina si un sistema se encuentra o no en equilibrio térmico con otro sistema
Termómetros. Son dispositivos empleados para medir la temperatura de un sistema. Están basados en el principio de que alguna propiedad física de un sistema cambia cuando se modifica su temperatura. Estas propiedades físicas pueden ser: Volumen de un liquido Dimensiones de un sólido Presión de un gas a volumen constante Volumen de un gas a presión constante Resistencia eléctrica de un conductor Calor de un objeto.
Los termómetros de dilatación están basados en la dilatación con el calor de liquidos como el mercurio o el alcohol • Los termómetros clínicos es un termómetro de dilatación. Posee una escala graduada adecuada a la temperatra del cuerpo humano • Los termómetros digitales indican en una pantalla la medida de la temperatura. Su funcionamiento es electrónico.
212 ºF 0 ºC 32 ºF 0 ºF Relación entre escala Celsius y Fahrenheit 100 ºC (ºC – 0)= (ºF – 32) 100 180 ºC = 100 (ºF – 32) 180 ºC = 5 (ºF – 32) 9
373 K 273 K 0 K ESCALA KELVIN O ABSOLUTA (K) 100 ºC K = ºC + 273 0 ºC -273 ºC
Max se encuentra en la playa y desea hervir agua, pero solo dispone de un termómetro con graduación Fahrenheit para poder saber cuándo esta alcanzará su punto de ebullición. ¿Cuál es la temperatura que deberá marcar el termómetro, una vez que el agua comience a hervir? (Tº de ebullición del agua: 100 [ºC]) a) 32 [ºF] b) 212 [ºF] c) 100 [ºF] d) 373 [ºF] e) 180 [ºF]
La temperatura de un día cualquiera de verano en Santiago fue 34 [°C] la máxima, y 8 [°C] la mínima. La variación de temperatura, en kelvin, para ese día fue a) 8 [K] b) 281 [K] c) 26 [K] d) 307 [K] e) 34 [K]
El punto de ebullición del agua en condiciones normales, medido en grados Celsius y kelvin, corresponde, respectivamente, a a) 0 [°C] y 0 [K] b) 100 [°C] y 373 [K] c) 0 [°C] y 273 [K] d) 373 [°C] y 100 [K] e) 100 [°C] y 273 [K]
Se tienen dos líquidos, P y Q, a distintas temperaturas. Al medir la temperatura del líquido P con un termómetro graduado en Celsius, registra 87 [°C] y al medir la temperatura del líquido Q con un termómetro graduado en kelvin, registra 180 [K]. Al medir ambas temperaturas en kelvin y compararlas, es correcto afirmar que el líquido P tiene a) un cuarto de la temperatura del líquido Q. b) la mitad de la temperatura del líquido Q. c) la misma temperatura del líquido Q. d) el doble de la temperatura del líquido Q. e) el cuádruple de la temperatura del líquido Q.
Coeficientes promedios de expansión para algunos materiales cerca de la temperatura ambiente.
Variacion en la densidad del agua a presión atmosférica (1,01 325 x Pa.) con la temperatura.
Transferencia de Calor. Existen tres formas distintas en que se puede transferir el calor: por conducción, convección, y radiación. Cualquiera sea el proceso de transferencia de calor, solo ocurrirá si existe una diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno.