Entrar Página Discusión Historial Go to the site toolbox

Problemas de introducción a la termodinámica (GIE)

De Laplace

(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '==Conversión entre escalas de temperaturas== Exprese las siguientes temperaturas en la escala Celsius, absoluta y Fahrenheit: # Cero absoluto # 0°F # 100°F # Punt…')
(Variación de la densidad del agua)
Línea 10: Línea 10:
==[[Variación de la densidad del agua]]==
==[[Variación de la densidad del agua]]==
La densidad del agua a 0°C vale 999.8395 kg/m³ a 4°C vale 999.9720 kg/m³ y a 10°C vale 999.7026 kg/m\³. Determine aproximadamente el coeficiente de dilatación volumétrico a estas tres temperaturas.
La densidad del agua a 0°C vale 999.8395 kg/m³ a 4°C vale 999.9720 kg/m³ y a 10°C vale 999.7026 kg/m\³. Determine aproximadamente el coeficiente de dilatación volumétrico a estas tres temperaturas.
 +
 +
==[[Análisis de termómetro de mercurio]]==
 +
Se construye un termómetro empleando un capilar de 0.4&thinsp;mm de diámetro en el que hay una columna de mercurio que a 0&deg;C mide 2.0&thinsp;cm. Suponiendo que el coeficiente de dilatación lineal vale <math>\alpha=61\,\mathrm{K}^{-1}</math> en el intervalo (0&deg;C,100&deg;C) y despreciando la dilatación del vidrio,
 +
¿cuánto mediría la columna a 100&deg;C si el mercurio fuera sólido? ¿Cu´anto mide, teniendo en cuenta que es líquido? ¿Es esto suficiente para
 +
hacerlo legible?
 +
 +
Suponga ahora que en el extremo inferior del capilar hay una pequeña esfera que contiene 0.5&thinsp;cm&sup3; de mercurio, ¿cuánto medirá en ese caso la columna de mercurio a 100&deg;C?
 +
 +
==[[Variación de la presión de los neumáticos]]==
 +
Un automovilista llena los neumáticos de su coche a una presión manométrica de 2.4&thinsp;bar un día de enero en que la tempera exterior es de 5&deg;C. Si no los toca en seis meses y no hay fugas, ¿cuál será la presión manométrica un día de julio a 40&deg;C? ¿Qué proporción de aire debe extraer de cada neumático para devolver la presión a 2.4&thinsp;bar? Si tras reducir la presión se despreocupa otros seis meses, ¿cuál será la presión manométrica cuando vuelva a hacer 5&deg;C?
 +
Desprecie la dilatación de los neumáticos.
[[Categoría:Problemas del principio cero de la termodinámica (GIE)]]
[[Categoría:Problemas del principio cero de la termodinámica (GIE)]]

Revisión de 23:33 13 feb 2012

Contenido

1 Conversión entre escalas de temperaturas

Exprese las siguientes temperaturas en la escala Celsius, absoluta y Fahrenheit:

  1. Cero absoluto
  2. 0°F
  3. 100°F
  4. Punto triple del agua
  5. Punto de fusión del azufre a 1 atm
  6. Punto de sublimación del hielo seco a 1 atm

2 Variación de la densidad del agua

La densidad del agua a 0°C vale 999.8395 kg/m³ a 4°C vale 999.9720 kg/m³ y a 10°C vale 999.7026 kg/m\³. Determine aproximadamente el coeficiente de dilatación volumétrico a estas tres temperaturas.

3 Análisis de termómetro de mercurio

Se construye un termómetro empleando un capilar de 0.4 mm de diámetro en el que hay una columna de mercurio que a 0°C mide 2.0 cm. Suponiendo que el coeficiente de dilatación lineal vale \alpha=61\,\mathrm{K}^{-1} en el intervalo (0°C,100°C) y despreciando la dilatación del vidrio, ¿cuánto mediría la columna a 100°C si el mercurio fuera sólido? ¿Cu´anto mide, teniendo en cuenta que es líquido? ¿Es esto suficiente para hacerlo legible?

Suponga ahora que en el extremo inferior del capilar hay una pequeña esfera que contiene 0.5 cm³ de mercurio, ¿cuánto medirá en ese caso la columna de mercurio a 100°C?

4 Variación de la presión de los neumáticos

Un automovilista llena los neumáticos de su coche a una presión manométrica de 2.4 bar un día de enero en que la tempera exterior es de 5°C. Si no los toca en seis meses y no hay fugas, ¿cuál será la presión manométrica un día de julio a 40°C? ¿Qué proporción de aire debe extraer de cada neumático para devolver la presión a 2.4 bar? Si tras reducir la presión se despreocupa otros seis meses, ¿cuál será la presión manométrica cuando vuelva a hacer 5°C? Desprecie la dilatación de los neumáticos.

Herramientas:

TOOLBOX
LANGUAGES
licencia de Creative Commons
Aviso legal - Acerca de Laplace