Conclusiones Y Recomendaciones

  • November 2019
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.Se debe implementar material mas sofisticado para así obtener resultados más concretos de las prácticas realizadas. Así también el ambiente adecuado para realizar practicas de calorimetría.

CUESTIONARIO.A).- ¿PORQUE EL CALOR ESPECIFICO DE LOS METALES ES MAYOR QUE EL CALOR ESPECIFICO DE LOS NO METALES? Por que los metales deben obtener una cantidad de calor mayor para elevar sus temperaturas y así llegar a fundirse, es decir la mayoría se halla en estado solidó. En cambio para los no metales cuya estabilidad química es diferente no requiere al igual que los metales de su misma capacidad calorífica. C).- ¿EL CALOR ESPECIFICO DE UN CUERPO ES CONSTANTE? EXPLICAR El valor de la capacidad calorífica por unidad de masa se conoce como calor específico. En términos matemáticos, esta relación se expresa como:

donde c es el calor específico del cuerpo, m su masa, C la capacidad calorífica, Q el calor aportado y DT el incremento de temperatura. El calor específico es característico para cada sustancia y, en el Sistema Internacional, se mide en julios por kilogramo y kelvin (J/(kg·K)). A título de ejemplo, el calor específico del agua es igual a:

Del estudio del calor específico del agua se obtuvo, históricamente, el valor del equivalente mecánico del calor, ya que:

D).- ¿EL CALOR ESPECIFICO DEPENDE DE CADA MATERIAL? EXPLICAR El calor específico o más formalmente la capacidad calorífica específica de una sustancia es una magnitud física que indica la capacidad de un material para almacenar energía interna en forma de calor. De manera formal es la energía necesaria para incrementar en una unidad de temperatura una cantidad de sustancia; usando el SI es la cantidad de julios de energía necesaria para elevar en un 1 K la temperatura de 1 kg de masa. Se la representa por lo general con la letra c. Se necesita más energía calorífica para incrementar la temperatura de una sustancia con un alto valor del calor específico que otra con un valor pequeño. Por ejemplo, se requiere ocho veces más energía para incrementar la temperatura de un lingote de magnesio que para un lingote de plomo de la misma masa.[1] El calor específico es pues una propiedad intensiva, por lo que es representativa de cada sustancia, mientras que la capacidad calorífica, de la cual depende, es una propiedad extensiva y es representativa de cada cuerpo particular.3 Matemáticamente el calor específico es la razón entre la capacidad calorífica de un objeto y su masa. E).- ¿QUE FORMAS DE TRANSMISION DE CALOR EXISTEN? EXPLICAR Y DAR EJ DE CADA CASO. El calor es una energía en tránsito, siempre pasa del cuerpo de más temperatura al de menor temperatura, esta energía se puede transmitir de tres formas; por conducción, convección y radiación. Conducción Forma de transmitir calor que se presenta en los sólidos, en los que una partícula le transmite calor a otra partícula contigua. Entre los sólidos existen materiales que son muy buenos conductores del calor destacando entre ellos los metales, la plata es el mejor conductor de calor le sigue el cobre y después el aluminio. También existen sólidos que son malos conductores del calor o aislantes, entre los que se encuentran el vidrio, la madera, la paja y el corcho. Convección Esta forma de transmitir calor se presenta en los fluidos (líquidos y gases), y se da por movimiento de masas (corrientes)

Radiación todos los cuerpos que tengan una temperatura distinta al cero absoluto radian calor a su alrededor produciendo ondas caloríficas, que son capaces de viajar en el vacío y en el espacio sin provocarle ningún cambio, esta energía se convierte en calor hasta que choca con un cuerpo que no le permita pasar, esta forma de transmitir calor se define así: “forma de transmitir calor por medio de radiaciones caloríficas que son absorbidas por otros cuerpos provocando que sus partículas vibren a mayor velocidad”. Absorción del calor la radiación absorbida por un cuerpo depende de varios factores entre ellos los siguientes: · su color.– Los colores obscuros absorben mas calor que los colores claros. · su textura.– Los cuerpos con superficies rugosas absorben menos calor que los cuerpos con superficies lisas. · su tamaño.– A mayor tamaño de la superficie mayor absorción. Ejercicio

F).- ¿COMO VARIA EL CALOR ESPECIFICO EN FUNCION DE LA PRESION Y LA TEMPERATURA?

-Cuando la variación de temperatura es relativamente pequeña, se pude considerar Que el calor específico es constante, caso contrario debe tenerse en cuenta que Varía con la temperatura, y adoptar las ecuaciones que dan esa ley de variación, o Adoptar el calor específico medio entre las dos temperaturas usadas.Por esta razón cuando se define por ejemplo, la caloría (cal) como unidad de calor, Se dice que es la cantidad de calor que es necesario suministrar a un gramo masa de agua para elevar su temperatura en un grado Celsius (de 14.5 ºC a 15.5ºC).-También el valor del calor específico varía según las condiciones (o transformación), en que se le entrega calor al cuerpo o sistema, pudiendo adoptar valores que van de menos infinito a más infinito, pasando por cero.

BIBLIOGRAFIA



www.fisicanet.com.ar/fisica/termodinamica/ap10_calorimetria.php - 33k -



es.wikibooks.org/wiki/Física/Calorimetría/Capacidad_calorífica - 15k –



www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/fisica/respuestas/



www.fisicabiologica.com.ar/Members/scampi/trabajo-practico-decalorimetria - 28k -



Guías de laboratorio.



TIPLER Paúl A, Editorial Reverte, S.A. Barcelona, Bogota, Buenos Aires, Caracas, Méjico. 1995. Paginas 595.



HALLIDAY Resnick, Editorial Continental S.A. Méjico 1977. paginas 922.

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