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Problemas del primer principio de la termodinámica

De Laplace

(Diferencias entre revisiones)
Línea 23: Línea 23:
Datos: conductividad térmica del oro: <math>314\mathrm{W/m\cdot ^oC}</math>;
Datos: conductividad térmica del oro: <math>314\mathrm{W/m\cdot ^oC}</math>;
conductividad térmica de la plata: <math>427\mathrm{W/m\cdot ^oC}</math>
conductividad térmica de la plata: <math>427\mathrm{W/m\cdot ^oC}</math>
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=== [[Solución]] ===
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Examinemos primero el caso más sencillo de una barra homogénea de
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longitud <math> L </math> y conductividad térmica <math> k </math>
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sometida a temperaturas <math> T_1 </math> y <math> T_2 </math>, con
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<math> T_1>T_2 </math>.
== [[ Crecimiento de una capa de hielo ]]==
== [[ Crecimiento de una capa de hielo ]]==
== [[ Potencia radiada por el Sol ]]==
== [[ Potencia radiada por el Sol ]]==

Revisión de 19:06 2 abr 2009

Contenido

1 Trabajo en diferentes procesos

2 Calorímetro de flujo

3 Temperatura de una llama

4 Temperatura de un vaso metálico

5 Mezcla de agua y hielo

6 Mezcla de agua y vapor

7 Mezcla de agua y hielo con bloque metálico

8 Aleación de dos metales

9 Transformación de energía potencial gravitatoria en calor

10 Conducción térmica en dos barras en contacto

Una barra de oro está en contacto térmico con otra de plata de la misma longitud y área. Uno de los extremos de esta barra compuesta se mantiene a una temperatura de 80oC, mientras que el extremo opuesto está a 30^o\,\mathrm{C}. Cuando la transferencia de energía alcance un estado estacionario, ¿cuál será la temperatura en la unión?

Datos: conductividad térmica del oro: 314\mathrm{W/m\cdot ^oC}; conductividad térmica de la plata: 427\mathrm{W/m\cdot ^oC}

10.1 Solución

Examinemos primero el caso más sencillo de una barra homogénea de longitud L y conductividad térmica k sometida a temperaturas T1 y T2, con T1 > T2.

11 Crecimiento de una capa de hielo

12 Potencia radiada por el Sol

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