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Mostrando entradas de noviembre, 2016

Dilatación de los cuerpos

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Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los cuerpos, pues la mayoría de ellos se dilatan al calentarse y se contraen si se enfrían. Los gases se dilatan mucho más que los líquidos y éstos más que los sólidos. En los gases y líquidos las partículas chocan unas contra otras en forma continua: pero si se calientan, chocarán violentamente rebotando a mayores distancias y provocarán la dilatación. En los sólidos las partículas vibran alrededor de posiciones fijas: sin embargo, al calentarse aumentan su movimiento y se alejan de sus centros de vibración dando como resultado la dilatación. Por el contrario, al bajar la temperatura las partículas vibran menos y el sólido se contrae. Dilatación lineal y coeficiente de dilatación lineal Una barra de cualquier metal al ser calentada sufre un aumento en sus tres dimensiones: largo, ancho y alto, por lo que su dilatación es cúbica. Sin embargo, en los cuerpos sólidos, como alambres, varillas o barras, lo más importante es e

Calor, temperatura y escalas termométricas

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¿Qué es calor y temperatura? Calor Al aplicar calor, sube la temperatura. El calor es una cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando el calor entra en un cuerpo se produce calentamiento y cuando sale, enfriamiento. Incluso los objetos más fríos poseen algo de calor porque sus átomos se están moviendo.  Temperatura La temperatura es la medida del calor de un cuerpo (y no la cantidad de calor que este contiene o puede rendir). Diferencias entre calor y temperatura Todos sabemos que cuando calentamos un objeto su temperatura aumenta. A menudo pensamos que calor y temperatura son lo mismo. Sin embargo, esto no es así. El calor y la temperatura están relacionadas entre sí, pero son conceptos diferentes. Como ya dijimos, el calor es la energía total del movimiento molecular en un cuerpo, mientras que la temperatura es la medida de dicha energía. El calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, de s

Aplicaciones del Teorema de Bernoulli (Teorema de Torricelli)

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Teorema de Torricelli u   Es una aplicación del Teorema de Bernoulli y se aplica cuando se desea conocer la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente. u   Fue desarrollada por el físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647) quien enunció lo siguiente que lleva su nombre: u   La velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente, es igual a la que adquiriría un cuerpo que se dejara caer libre desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. Fórmula para medir la velocidad de salida de los líquidos. La ecuación nos dice que la velocidad de salida del líquido por un orificio es igual a la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la altura; esto será igual como si se dejara caer un objeto desde la superficie libre del líquido al punto por el cual sale el líquido. Tubo de Pitot u    Para medir de una forma sencilla la velocidad de la corriente de un río se usa el llamado Tubo d