Calor Específico.docx

  • Uploaded by: Sandra Patricia Diaz Diaz
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Calor Específico.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 635
  • Pages: 3
CALOR ESPECÍFICO PAULA CAMILA ALARCON HOLGUIN COD: 01 MARIA FERNANDA OCHOA CORREDOR COD: 25 MISHEL DANIELA SEPULVEDA TORRES COD: 41 INSTITUCION EDUCATIVA “EL ROSARIO” PAIPA FISICA

RESUMEN: iniciamos el laboratorio de la página 138 sobre el calor específico y empezamos a seguir las instrucciones de este, el cual nos pedia tomar notas precisas sobre la masa, el volumen, y temperatura inicial y máxima de los dos metales comunes (aluminio y acero inoxidable),iniciamos registrando los respectivos datos en la tabla que aparece en la pagina 139, y hallábamos el calor especifico solucionando las ecuaciones del punto 1° al 4°, se repetía el proceso con el acero inoxidable, hallamos estos datos tomando las muestras de los metales, los pesamos, depositamos las muestras en el horno para calentarlas y asi después sumergirlas en agua para obtener una temperatura.

MASA: En física, masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo, medida por la inercia de este, que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él. Es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo (kg) No debe confundirse con el peso, que es una magnitud vectorial que representa una fuerza cuya unidad utilizada en el Sistema Internacional de Unidades es el newton (N), si bien a partir del peso de un cuerpo en reposo (atraído por la fuerza de la gravedad), puede conocerse su masa al conocerse el valor de la gravedad.

VOLUMEN: es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la extensión en tres dimensiones de una región del espacio. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que se halla multiplicando la longitud, el ancho y la altura. Matemáticamente el volumen es definible no sólo en cualquier espacio euclídeo, sino también en otro tipo de espacios métricos que incluyen por ejemplo a las variedades de Riemann. La unidad de medida de volumen en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico. Para medir la capacidad se utiliza el litro. Por razones históricas, existen unidades separadas para ambas, sin embargo están relacionadas por la equivalencia entre el litro y el decímetro cúbico: 1 dm3 = 1 litro = 0,001 m3 = 1000 cm3

TEMPERATURA: es una magnitud referida a las nociones comunes de calor medible mediante un termómetro. En física, se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como «energía cinética», que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que este se encuentra más «caliente»; es decir, que su temperatura es mayor

CALOR ESPECIFICO: es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad; esta se mide en varias escalas. En general, el valor del calor específico depende del valor de la temperatura inicial. propiedad intensiva de la materia, por lo que es representativo de cada materia; por el contrario, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva representativa de cada cuerpo o sistema particular.3 (Ver tabla en: Calor específico y capacidad calorífica de algunos materiales.) Cuanto mayor es el calor específico de las sustancias, más energía calorífica se necesita para incrementar la temperatura. 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.

Related Documents

Calor
October 2019 44
Calor
June 2020 21
Calor
October 2019 48
Palestra Calor
November 2019 31
Calor Mio.xlsx
May 2020 13
Calor 4eso
June 2020 9

More Documents from ""

December 2019 27
Mapa Conceptual.pptx
December 2019 22
Auditoria.docx
April 2020 11
Doc1.docx
June 2020 24