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Qué hacer Acerca de Calor Cedido Y Absorbido Por Los Cuerpos

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calor cedido y absorbido por los cuerpos

Cada uno de estos conceptos indican la proporción de calor que absorbe para variar la temperatura del cuerpo, varia la temperatura en grados celsius (ºC). Por servirnos de un ejemplo, la Tierra recibe energa radiante procedente del Sol, merced a la que la temperatura del mundo resulta idnea para la vida.  Como lo contrario de la evaporación es la condensación, la cantidad de calor requerida por una sustancia para evaporarse es igual a la que cede en el momento en que se condensa, por lo tanto, en ambos el calor latente de condensación es igual al calor latente de vaporización para esa substancia. En el cuadro siguiente se dan valores del calor latente de vaporización de algunas substancias.  Como lo contrario de la fusión es la solidificación o congelación, la proporción de calor requerida por una sustancia para derretirse, es exactamente la misma que cede en el momento en que se coagula. En consecuencia, respecto a una sustancia el calor latente de fusión es igual al calor latente de solidificación o congelación.

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Como tienes que saber, las dimensiones de los cuerpos incrementan en el momento en que se eleva su temperatura con independencia de si son sólidos, líquidos o gases. El científico sueco Anders Celsius ( ) edificó por vez primera la escala termométrica que transporta su nombre. Escogió como puntos fijos el de fusión del hielo y el de ebullición del agua, tras advertir que las temperaturas a las que se verificaban semejantes cambios de estado eran permanentes a la presión atmosférica. Asignó al primero el valor 0 y al segundo el valor 100, con lo cual fijó el valor del nivel centígrado o nivel Celsius (ºC) como la centésima una parte del intervalo de temperatura comprendido entre esos dos puntos fijos. Las primeras escalas de temperatura se apoyaron en la selección de puntos fijos superiores e inferiores que corresponden a temperaturas adecuadas para medidas de laboratorio, por poner un ejemplo las temperaturas del agua en los puntos de congelación y de ebullición. Por medio del tacto tenemos la posibilidad de sentir si un cuerpo está más caliente o más frío, pero solo nos ofrece una idea cualitativa de dichas cantidades. A fin de que la temperatura pueda considerarse una intensidad física es requisito que podamos medirla y así tener un concepto cuantitativo de ella.

Calor Sensible

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a) Los Recolectores y los Concentradores Solares que captan la energía del sol y la convierten en calor. En el momento en que ponemos agua a calentar al fuego, el calor de la llama se transmite hasta la tetera donde se guarda el agua que comienza a calentarse.

En la primera situación, la cazuela de hierro consigue una temperatura más elevada que la de vidrio porque el hierro tiene menor calor específico que el vidrio. La característica que es dependiente del material o de la sustancia que se hace el objeto se llama calor específico.

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En el momento en que esto ocurra, el agua se hallará aún a 0° C y su temperatura se acrecentará solo si se sigue recibiendo calor, hasta igualar su temperatura con el ambiente.  A volumen constante, todo el calor suministrado a la substancia pasa a aumentar la energía cinética de las moléculas, por consiguiente la temperatura se aumenta con más grande facilidad. Si el metal fuera mas grande, al introducirlo en el beaker que tiene dentro agua a 100 C y luego pasarlo al calormetro que tiene dentro agua a temperatura ámbito, la temperatura que alcazaria seria más grande que la que alcanzo con menor masa. El ejercicio es muy simple de solucionar, ya que se cuenta con 600 gramos de hierro que inicialmente tiene una temperatura de 19°C, y que se le provee una proporción de 1300 calorías, al final nos solicita calcular la temperatura final, pero no olvidemos que se trata del calor específico del hierro. Tenemos la posibilidad de observar que el agua posee mayor calor concreto, por lo que es más bien difícil de calentar.

Se la representa con la letra .En consecuencia, el calor especfico es el cociente entre la aptitud calorfica y la masa, o sea donde es la masa de la substancia. Se llama dilatacin trmica al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensin mtrica que sufre un cuerpo fsico debido al aumento de temperatura que se hace en l por cualquier medio. A esto se le llama equilibrio térmico, al tiempo que a la energía que se transfirió de un cuerpo a otro por su diferencia de temperatura se le llama calor. Hace explícita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de inconvenientes de temperatura, dilatación, calor específico, calor cedido y absorbido de los cuerpos.

La temperatura es el estado termodinámico de un cuerpo que asociamos al nivel medio de agitación de sus partículas. Calor sensible,calor latente, aptitud calorífica, calor específico, calor cedido y absorbido por los cuerpos. Calorímetro Utilizado para estos objetivos, consiste en una vasija totalmente aislada del exterior, donde se introducen ámbas substancias, normalmente una y la sustancia de la que se desea calcular su calor específico.

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El desarrollo continúa a lo largo de la barra y después de un tiempo la persona que mantiene el otro extremo apreciará que la temperatura se eleva en este lugar. En la siguiente tabla se presentan los valores de calor específico para algunas substancias recurrentes a 20ºC y 1 atm de presión. Hasta ahora hemos estudiado tanto el accionar de sistemas en reposo como en movimiento y hemos empleado magnitudes físicas escenciales tales como la masa, longitud y tiempo para detallar el estado de un sistema preciso. En la lección anterior vimos que por efecto de la fuerza roce un cuerpo en movimiento reduce su energía mecánica hasta detenerse, en este caso se observa que el cuerpo como la área de contacto están más calientes, lo que supone que su temperatura se eleva. Es en esta lección, trataremos el criterio de temperatura como la cuarta magnitud primordial. calor es transferencia de energía por distingue de temperaturas; se acostumbra decir que “cede calor” aquel cuerpo que está a menor temperatura, y que “absorbe calor” el de más grande temperatura.

Toda vez que al utilizar presión incesante a una substancia, esta sufre un incremento en su volumen, lo que hace una disminución en su temperatura y, consecuentemente, precisará más calor para elevarla.  Del cuadro anterior se puede terminar que la aptitud calorífica o calor específicos de los gases es mayor a presión incesante (proceso isobárico) comparado con un desarrollo a volumen constante (desarrollo isocórico). y representa la cantidad de calor que cede o toma el cuerpo al cambiar su temperatura en un grado.

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Problema 6.- Determine el calor concreto de una parte de 720.325 gramos que requiere 2300 calorias para subir su temperatura de 37°C a 140°C. Consulte el cuadro de calores específicos para identificar que género de sustancia se trata. ¿Te has dado cuenta que en el momento en que pones una cuchara en una taza con té ardiente, al cabo del rato el mango de esta se encuentra bastante caliente? Lo mismo ocurriría si tomaras una barra metálica y la acercaras a la llama de un mechero, al cabo de un momento toda la barra se encontraría caliente. Esto se debe a que los átomos o moléculas del radical calentado por la llama o por el té, consiguen una mayor energía de agitación y parte de esta se transfiere a las partículas de la región más cercana a este radical y en consecuencia la temperatura de esta zona asimismo incrementa.

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En los casos en que participe un medio material la transferencia de calor que se puede atribuir a la radiación es muy pequeña, en comparación a lo que se transfiere por conducción y convección. Otro ejemplo de capacitación de corrientes de convección lo puedes localizar en los refrigeradores. En la parte de arriba las capas de aire están en contacto con el congelador, le ceden calor por conducción. En consecuencia el aire de esta zona se enfría, disminuye su volumen y se regresa más espeso, dirigiéndose a la parte de abajo del refrigerador, al paso que las capas de aire que aquí se encuentran se desplazan hacia arriba. Esta circulación de aire adecuada a la convección permite que la temperatura sea homogénea en todos y cada uno de los puntos al interior del refrigerador.

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