lunes, 11 de octubre de 2010

Física 2
Lic. Raúl Velásquez Castillo.
(Facilitador)
Cándido Cueto Rodríguez.
(Alumno)
Técnico Agropecuario.
V “A”

Resumen de los temas:
*  Calor
*  Capacidad calorífica y calor especifico.
*  Intercambio de calor.
*  Transferencia de calor.
*  Conducción.
*  Convección.
*  Radiación.
*  Cambio de fase.


Calor:

El calor al igual que la temperatura esta relacionada con el movimiento irregular y desordenado de las moléculas de un cuerpo, lo que lo hace tener  en si energía interna.
El calor se define como la energía térmica absorbida o liberada cuando existe un cambio de  temperatura.

Contenido de otro autor: Benjamin Thompson, Conde de Rumford (26 de marzo de 1753 - 21 de agosto de 1814) fue un científico e inventor norteamericano (Woburn - Massachusetts). Sus experimentos y su cuestionamiento de la física establecida en el siglo XVIII, contribuyeron a los grandes avances que se produjeron en el siglo XIX en el campo de la termodinámica. El cráter Rumford, en la Luna, recibió este nombre en honor a él. Formuló también, la hipótesis mecánica sobre la naturaleza del calor, echando por tierra la tesis del calórico de Lavoisier,
El paso de calor desde un cuerpo que está una temperatura más alta a otro que está a una temperatura más baja es de algún modo análogo al flujo de un fluido, como puede ser el agua, desde una altura superior a otra inferior. Así pues, no resulta sorprendente que las primeras teorías sobre la propagación del calor lo trataran como si fuese algo parecido a un fluido, denominado fluido calórico.
James Prescott Joule (24 de diciembre de 1818 - 11 de octubre de 1889) físico inglés nacido en Salford, Mánchester.
Fue uno de los más notables físicos de su época, es conocido sobre todo por sus investigaciones en electricidad y termodinámica.
Joule estudió el magnetismo, y descubrió su relación con el trabajo mecánico, lo cual le condujo a la teoría de la energía. La unidad internacional de energía, calor y trabajo, el Julio, fue bautizada en su honor.


Trabajó con Lord Kelvin para desarrollar la escala absoluta de la temperatura, hizo observaciones sobre la teoría termodinámica y encontró una relación entre la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia y el calor disipado, llamada actualmente como ley de Joule. Joule recibió muchos honores de universidades y sociedades científicas de todo el mundo. Sus escritos científicos (2 volúmenes) se publicaron en 1885 y 1887 respectivamente.

…… puesto que el calor es energía, es capaz de generar un trabajo mecánico.
La cantidad de calor que se aplica para generar  un trabajo se mide en unidades de energía, como son:
Ø  Joule: es la unidad de medida en el Sistema Internacional (SI) de energía, trabajo y calor.
Ø  Erg. Es la unidad de medida  de  energía, trabajo y calor en el sistema CGS
Ø   Caloría (cal). Cantidad de calor que aplicada a un gramo de agua eleva su temperatura 1°C
Ø  Btu: (unidad térmica británica). Cantidad de calor que aplicada a una libra de agua (454 g) eleva su temperatura 1°F.
Puesto que existen diversas unidades para medir el calor, se pueden establecer las siguientes  equivalencias:
1 Btu = 252 cal = 0.252  kcal.
1 Joule = 0.24 cal.
1 Joule = 1 * 107  ergs.
1 Caloría = 4.2 Joule.
1 Btu = 778 Lb . pie






Capacidad Calorífica y calor especifico:

La capacidad de calorífica es una relación entre el calor suministrado y el aumento correspondiente de temperatura, es decir que los  diferente materiales tienen cada uno una forma de absorber y retener calor.
La capacidad Calorífica se calcula con la siguiente formula:
C=∆Q
∆T

El calor especifico es la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura un grado centígrado.

Recuerda que cada sustancia tiene un calor especifico propio.
La capacidad calorífica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma menos formal es la energía necesaria para aumentar 1 K la temperatura de una determinada cantidad de una sustancia, (usando el SI).[1] Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Puede interpretarse como una medida de inercia térmica. Es una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende, no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de materia del cuerpo o sistema; por ello, es característica de un cuerpo o sistema particular. Por ejemplo, la capacidad calorífica del agua de una piscina olímpica será mayor que la de un vaso de agua. En general, la capacidad calorífica depende además de la temperatura y de la presión.
Bibliografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_calor%C3%ADfica




Intercambio de Calor:
Ley del intercambio de calor la cual dice:
En cualquier intercambio de calor que se efectúe, el calor cedido es igual al calor absorbido.
El instrumento que sirve para determinar el calor específico de algunas sustancias es el calorímetro.
En física, la transferencia de calor es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Cuando un cuerpo, por ejemplo, un objeto sólido o un fluido, está a una temperatura diferente de la de su entorno u otro cuerpo, la transferencia de energía térmica, también conocida como transferencia de calor o intercambio de calor, ocurre de tal manera que el cuerpo y su entorno alcancen equilibrio térmico. La transferencia de calor siempre ocurre desde un cuerpo más caliente a uno más frío, como resultado de la ley cero de la termodinámica. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos en proximidad uno del otro, la transferencia de calor no puede ser detenida; solo puede hacerse más lenta.





Transferencia de calor:
Conducción:
A la propagación del calor atreves de un cuerpo solido debido al choque  entres sus moléculas  se le llama transferencia de calor por conducción.

Convección:
La convección es la transferencia de calor por medio del movimiento de una material de un lugar  a otro. Es decir, un fluido (liquido o gas) que tiene un movimiento rotativo absorbe energía en un determinado lugar y, por su mismo movimiento, lo desplaza hacia otro, liberando calor en un lugar más frio del liquido: por ello recibe el nombre corriente de convección.

Radiación:
La radiación es la propagación del calor por medio de ondas  electromagnéticas que se esparcen, incluso en el vacio, a una velocidad de 300 km/s.

Finalmente, si un objeto y sus  alrededores están a la misma temperatura, la energía radiante que se emite es igual a la que se absorbe. Es decir que un objeto emitirá calor al medio si tiene mayor temperatura que este, o absorberá calor si su temperatura es menor que la del medio.






Transferencia de calor
La transferencia de calor, en física, proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una casa fundamentalmente por conducción, el aguade una cacerola situada sobre un quemador de gas se calienta en gran medida por convección, y la Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por radiación.





Publico: Cándido Cueto Rodríguez.

sábado, 9 de octubre de 2010

Reporte de la primera practica.











Física 2

                        Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario N° 85
Juan Rodríguez Clara, Veracruz

Reporte de práctica de laboratorio.


FISICA 2


Lic. Raúl Velázquez Castillo

Integrantes del equipo:
Cándido Cueto Rodríguez, Williams Gómez Ochoa, Jorge López Barrita.

Nombre de la Práctica: Transmisión de calor.

V “A” Técnicos Agropecuarios.


Juan Rodríguez Clara, Veracruz, 07  de Octubre de 2010 



Antecedentes :
Transmisión de calor
En física, la transferencia de calor es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Cuando un cuerpo, por ejemplo, un objeto sólido o un fluido, está a una temperatura diferente de la de su entorno u otro cuerpo, la transferencia de energía térmica, también conocida como transferencia de calor o intercambio de calor, ocurre de tal manera que el cuerpo y su entorno alcancen equilibrio térmico. La transferencia de calor siempre ocurre desde un cuerpo más caliente a uno más frío, como resultado de la ley cero de la termodinámica. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos en proximidad uno del otro, la transferencia de calor no puede ser detenida; solo puede hacerse más lenta.
Parte una: Transmisión de calor.

Objetivo:
Conocer las diferentes formas de transmisión de calor (conducción, convección y radiación).

Introducción:
En esta actividad comprobaras algunos de los conceptos que se han visto en relación con el calor suministrado a algunos de los materiales, así como su efecto en ellos. Es recomendable que si no tienes los materiales que así se sugieren se adapten a las necesidades y se busquen materiales que puedan servir para la demostración correspondiente.

Material:
Termómetro de 100 °C
Varilla delgada de metal ( latón, bronce, cobre,  etc.) de 15 a 30 cm.
Vela de cera.
Cerillos.
Mechero de bunsen.
Vaso de precipitados.






 Procedimiento:

Primera parte:
1.    Por simple inspección, determina  de que material es la varilla y anótalo: Acero
2.    A lo largo de la varilla coloca puntitos de cera cada 2 cm.
3.    Sostén la varilla de un extremó y caliéntalo del otro.
4.    Toma el tiempo en que se va derritiendo cada marca de cera y anótalo.
P1:  34 s,  P2: 43 s,  P3: 41 s,   P4: 54 s, P5: 59,  P6: 134, P7: 219
5.    Haz una grafica de cada punto con cada tiempo respectivo.



6.    Explica que sucede y por qué: cada punto marcado con la cera se va derritiendo debido al calentamiento de la varilla.
7.    ¿Por qué medio se transfirió el calor? Por conducción

Segunda parte:

1.    Calienta agua en un vaso de precipitados.
2.    Observa el agua continuamente mientras se está calentando hasta que  hierva.
3.    Anota lo observado y explica que sucede con la bolitas de papel y ¿ por qué? Al momento del calentamiento del agua las bolitas del papel van perdiendo su forma debido al hervor del agua.
4.    ¿Por qué medio se transmitió el calor? Por medio de Fluidos.


Tercera parte:

1.    En tu equipo busca la forma de comprobar experimentalmente la transmisión de calor por radiación.
2.    Explica como se hizo y anota lo observado: hirviendo agua en el microondas se observo que por medio de la intervención de los ratos ultra violetas calentó el agua.





QUE TAL COMPAÑEROS LES DEJO ESTA PUBLICASION DEL PRIMER REPORTE DE FISICA 2, ESPERO HAGAN SUS OBSERVACIONES HASTA LA PROXIMA, ATTE., CÁNDIDO CUETO RGUEZ.