He hecho otra página de prueba para cuarto de eso.
Trabajo Potencia y Energía (Escala de Temperaturas)
Escalas de Temperaturas
l Si llamamos C a la temperatura en grados centígrados, F a la temperatura en grados Fahrenheit y K a la temperatura Kelvin, la relación entre ellas es:
l Cuando dos cuerpos están a la misma temperatura, diremos que se encuentran en equilibrio térmico.
Calor en intervalo de T
l Cantidad de calor transferida en un intervalo de temperatura: El calor que se transfiere de un cuerpo caliente a otro frío es:
l donde Q es el calor; m la masa de la sustancia; c la capacidad calorífica y t2 y t1 las temperaturas inicial y final.
l Se llama capacidad calorífica específica o calor específico de una sustancia a la energía necesaria para elevar un grado la temperatura de 1 kg de dicha sustancia. Se mide en J/kg·ºC ó J/kg·K. El calor específico de una sustancia se determina en un calorímetro.
Calor en cambios de estado
l Cantidad de calor transferida en un cambio de estado: Es la cantidad de energía que se transfiere a 1kg de una sustancia pura para cambiar de estado, a una presión fija y a la temperatura del cambio de estado.
l Fusión:
l Vaporización:
Otros efectos del calor
l Dilatación en sólidos:
l lineal: lt = l0(1 + λ·t) λ es el coeficiente de dilatación lineal.
l superficial: st = s0(1 + β·t) β es el coeficiente de dilatación superficial.
l cúbica: vt = v0(1 + γ·t) γ es el coeficiente de dilatación cúbica.
l Dilatación en líquidos:
l Los líquidos sólo tienen dilatación cúbica. Es difícil medirla, porque a la vez se dilata el recipiente que los contiene.
l Dilatación en gases:
l Se dilatan mucho más que los sólidos y que los líquidos. En el tema 4 estudiamos la relación entre presión, volumen y temperatura de un gas.
Transmisión del calor
l conducción: es el proceso de transmisión del calor en sólidos.
l convección: es el proceso de transmisión del calor en líquidos
l radiación: es el proceso de transmisión del calor en gases.
Equivalente mecánico del calor
l “Cuando una cierta cantidad de energía mecánica se consume en un sistema se produce una cantidad idéntica en forma de energía térmica (calor)”; en otras palabras “el trabajo realizado por un sistema material se disipa en forma de calor”
l W=Q
l Caloría: es la cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura de 1 gramo de agua.
l 1 cal = 4,18 J 8 → 1 J = 0,24 cal
Degradación de la energía
Degradación de la energía: Hemos visto que el calor es una forma de energía (energía térmica), de manera que cualquier tipo de energía se puede convertir en calor. Pero la inversa es difícil, y no se consigue convertir el calor en otros tipos de energía al 100%. Por este motivo al calor se le llama energía degradada, ya que no se puede aprovechar por completo. Los procesos que cumplen el principio de conservación de la energía, pero cuyo proceso inverso nunca ocurre se llaman procesos irreversibles.
Máquinas térmicas
Máquinas térmicas: Son dispositivos que pueden transformar la energía térmica en otras formas de energía, mecánica o eléctrica. Las más conocidas son: máquina de vapor, turbina de vapor y motor de explosión o combustión interna.
Máquina y turbina de vapor
l Una máquina de vapor transforma en energía mecánica la energía calorífica que se desprende en la combustión.
Motor de combustión
l El combustible es quemado dentro del motor, comprimiendo antes los gases. El gas resultante empuja el émbolo que toma un movimiento alternativo y rotatorio mediante una biela y una manive