jueves, 13 de marzo de 2008

Calor latente de cambio de estado

El calor latente es la energía que hay que comunicar a un kilogramo de una sustancia pura que se encuentra a la temperatura del cambio de estado, para que cambie de estado.

martes, 11 de marzo de 2008

Calculo del calor específico de un metal

En esta animación se muestra como se calcula el calor específico de un metal en el laboratorio.

domingo, 9 de marzo de 2008

El termómetro de Galileo


El funcionamiento del termómetro de Galileo está basado en la variación de la densidad de un líquido con la temperatura y, por tanto, en la variación del Empuje de Arquímedes (E=d.g.V) que experimenta una esfera situada en el seno del líquido con la temperatura.

sábado, 8 de marzo de 2008

¿Cuántas julios equivalen a una caloria?

Los científicos utilizaban "la caloría" como unidad para medir el calor, antes de descubrir que el calor es una forma de transferencia de energía y que podía medirse, por tanto, en "julios".
En el libro de texto hemos visto que el calor específico del agua es 4180 J/kg.ºC y en el video de la entrada anterior dicen que el calor específico del agua es 1 cal/gr.ºC. ¿Cuál será entonces la equivalencia entre el julio y la caloría?. Respuestas en COMENTARIOS.

Cantidad de calor transferida entre dos cuerpos a distinta temperatura

Cuando calentamos un cuerpo se observa que:
- la variación de temperatura depende de la masa del cuerpo.
- La variación de temperatura depende de la sustancia.
- La cantidad de calor transferida es proporcional a la variación de temperatura.
Estos hechos experimentales se pueden expresar cuantitativamente así:
Q = m . c . (tf-ti) donde Q es el calor suministrado en julios; m, la masa en kilogramos y tf y ti la temperatura final e inicial en ºC o K, y "c" es el calor específico que depende de la naturaleza del cuerpo.

jueves, 6 de marzo de 2008

Diferencia entre calor y temperatura

Llamamos CALOR a la energía térmica ganada o perdida por los cuerpos al calentarse o enfriarse.
La TEMPERATURA es la energía cinética media de las partículas que forman un cuerpo y, por tanto, su valor no depende de la masa del cuerpo. Tiene la misma temperatura el agua de una piscina que el agua de la piscina que recogemos en un vaso.


Equilibrio térmico y escalas de temperatura

Si ponemos en contacto dos cuerpos que están a distinta temperatura, hay una transferencia de energía térmica desde el más caliente (mayor temperatura) al más frio (menor temperatura). La temperatura del cuerpo caliente disminuye y la del cuerpo frio aumenta, hasta que los dos cuerpos tienen la misma temperatura (temperatura de equilibrio) y se alcanzan el equilibrio térmico.
El funcionamiento de los termómetros se basa en el equilibrio térmico.

Entra en la siguiente página y pincha en PROPIEDADES y después en TEMPERATURA. En ella se explican las tres escalas que se usan para medir temperaturas. En la animación puedes medir la temperatura de fusión y ebullición del agua en las tres escalas.

¿Qué es la temperatura?

La temperatura es una magnitud física relacionada con el movimiento de las partículas que forman un cuerpo.

Energía térmica

La materia esta compuesta de partículas (átomos, moléculas o iones) que están en continuo movimiento y que, por tanto, poseen energía cinética. Llamamos energía térmica a la suma de la energía cinética de todas las partículas que forman un cuerpo.

domingo, 2 de marzo de 2008

Preguntas de teoría del próximo examen

El examen del tema 5 constará de 5 cuestiones teóricas y 5 problemas.
Las cuestiones teóricas estarán relacionadas con los conceptos que se han desarrollado a lo largo del tema. Tendréis que tener claro qué es el TRABAJO MECÁNICO, LA POTENCIA, LA ENERGÍA, LA ENERGÍA CINÉTICA, LA ENERGÍA POTENCIAL, EL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA Y EL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA.

jueves, 28 de febrero de 2008

Ejercicios para entregar RESUELTOS

Ya tenéis los ejercicios para entregar resueltos. Si encontráis algún error me lo comunicáis.

sábado, 23 de febrero de 2008

jueves, 21 de febrero de 2008

Otro ejemplo de conservación de la E. mecánica

En esta animación se realiza un trabajo contra un muelle que hace que este adquiera energía potencial elástica, Ue. Al soltar el muelle, la energía potencial elástica va disminuyendo porque se va transformando en energía cinética, K. Después, la energía cinética disminuye porque se transforma en energía potencial gravitatoria, Ug. La energía mecánica permanece constante porque solo intervienen fuerzas conservativas, la fuerza elástica y la fuerza gravitatoria.
Las fuerzas conservativas son aquellas que tienen la propiedad de devolver el trabajo que se realiza para vencerlas.

Repaso del tema 5

En este enlace puedes repasar lo que hemos visto en el desarrollo del tema 5.

Coservación de la energía mecánica

Ejemplo de conservación de la energía mecánica