capitulo iv temperatura y calor

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- 89 - CAPITULO I V TEMPERATURA Y CALOR

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Page 1: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 89 -

CAPITULO IV

TEMPERATURA Y CALOR

Page 2: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 90 -

El concepto de temperatura se asocia fácilmente a la idea cualitativa de caliente o frio,

pues un cuerpo caliente tiene una gran temperatura y un cuerpo frio tiene una baja o

muy poca temperatura. En ciencias físicas la temperatura es una dida indirecta de la

energía interna ya que un cuerpo caliente tiene una gran energía interna y un cuerpo frio

por el contrario tiene muy poca energía interna.

La unidad de la temperatura en la mayoría de los países de habla hispana es de 1°C (un

grado Celsius), mientras que en los países de habla inglesa es de 1°F (un grado

Fahrenheit). La relación entre las unidades de estas dos escalas de temperatura se

describe por medio de la siguiente ecuación:

En el sistema internacional de pesos y medidas reconoce la escala absoluta de

temperatura, en esta escala la unidad de la temperatura es de 1K (un grado Kelvin), que

numéricamente equivalente a 1°C, pero el valor 0K (cero Kelvin) en esta escala

absoluta corresponde al valor de -273.15°C de la escala Celsius de temperatura. Para

propósitos de cálculos prácticos se suele despreciar el valor -0.15°C para escribir la

ecuación que relaciona la escala absoluta con la escala Celsius, por lo que se escribe de

la forma siguiente:

(4.2)

4.1 TEMPERATURA

4.2 ESCALA CELSIUS Y ESCALA FAHRENHEIT

4.3 ESCALA ABSOLUTA

(4.1)

Page 3: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 91 -

Por tanto el agua que solidifica a una temperatura de a presión constante de 1atm,

en la escala absoluta, esta temperatura será de 273K. ientras que el punto de

ebullición del agua corresponde a una temperatura de 100°C a la misma presión

constante de 1amt, en la escala absoluta, esta temperatura será de 373K.

EJERCICIO.- La temperatura de 40°C corresponde a una fiebre muy alta, halle el valor

de esta temperatura en la escala absoluta de temperatura. ¿Cuál será el valor de esta

temperatura en la ciudad de los Ángeles en California, USA?

SOLUCIÓN: La temperatura en la escala kelvin o absoluta se puede determinar por

medio de la ecuación (4.2), esto es:

Para calcular el valor de esta temperatura en la ciudad de los Ángeles en California

(USA) usaremos la ecuación (4.1), esto es:

EJERCICIO: En la ciudad de Siberia, en el norte de la actual Rusia, un termómetro en

la escala Fahrenheit marca el mismo valor numérico que un termómetro en la escala

Celsius. ¿Cuál es el valor de la temperatura a la que se encuentra esta ciudad?

SOLUCIÓN: Del enunciado del problema se tiene que la temperatura en los dos

termómetros en esta ciudad es: usando la ecuación (4.1), se tiene:

Page 4: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 92 -

Por tanto la ciudad Rusa de Siberia se encuentra a una temperatura muy fría por debajo

del punto de congelación, de -40°C o de -40°F.

EJERCICIO: En una escala desconocida el agua hierve a 140°X se congela a -10°X.

Halle el valor que le corresponde a 50°C es esta escala desconocida.

SOLUCIÓN: Del enunciado, el número de grados entre el punto de ebullición y el

punto de fusión del agua en la escala desconocida es de 150°X, mientras que en la

escala Celsius es de 100°C. Entonces se cumple la siguiente relación:

EJERCICIO: En un día de verano en la ciudad de Lima un termómetro en la escala

Fahrenheit marca un decimo del cuadrado de lo que marca un termómetro en la escala

Celsius. Determine la temperatura de la ciudad de Lima este especial día.

SOLUCIÓN: Del enunciado, cuando , por tanto la

ecuación (4.1) se puede escribir en términos de estas cantidades. Esto es:

Page 5: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 93 -

Elegimos como solución del problema el valor de puesto que se trata de un día de

verano en la ciudad de Lima.

El cambio de temperatura produce un cambio de longitud, de área y de volumen en

todas las sustancias. Este cambio esta descrito por el concepto genérico de dilatación

térmica de los materiales:

… (4.3)

En esta ecuación:

a : es el coeficiente térmico de dilatación lineal, expresado en ºC-1

s : es el coeficiente térmico de dilatación superficial, expresado en ºC-1

ß : es el coeficiente térmico de dilatación de volumen, expresado en ºC-1

: es el cambio de temperatura, expresado en ºC.

EJERCICIO: Una lamina de aluminio a 20ºC tiene un agujero de 2.99mm de diámetro

¿a qué temperatura se debe calentar el aluminio para q un remache de acero de 3mm

de diámetro se incruste en este agujero? Después la lámina y el remache alcanzan el

equilibrio térmico a 20ºC, halle la temperatura a la que se podrá retirar el remache.

Considere:

4.4 DILATACION TERMICA

Page 6: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 94 -

SOLUCIÓN: Si , para que el remache se incruste se debe

cumplir que:

Evaluando datos, se tiene:

Para que el remache se afloje de la lámina de aluminio se debe cumplir que:

Evaluando datos, se tiene:

EJERCICIOS DE TEMPERATURA Y DILATACION

1.- La temperatura normal del cuerpo humano es de 36ºC, ¿Cuál es el valor en la unidad

Fahrenheit? ¿Cuál es la temperatura en ºF de una persona con fiebre a 40ºC?

2.- ¿se sentiría preocupado usted si está enfermo en los estados unidos y el médico de

turno le dice que tiene 106ºF de temperatura?

Page 7: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 95 -

3.- En un país lejano le dicen a usted que la temperatura de congelación del agua es de -

12ºX y la temperatura de ebullición del agua es de 172ºX, ¿Cuál es la temperatura del

cuerpo humano en esta unidad? ¿Qué valor de temperatura en ºC corresponde al 0ºX?

4.- ¿Para qué valor, la temperatura en unidad ºF es igual al doble del valor en unidad

Celsius? Y ¿para qué valor, la temperatura en unidad Celsius es igual al doble del valor

en la unidad Fahrenheit? ¿Cuánto es este valor en kelvin?

5.- ¿A qué valor de temperatura son numéricamente iguales temperatura en unidad

Celsius y la temperatura en unidad Fahrenheit? ¿Cuánto es este valor en Kelvin?

6.- La temperatura de fusión de la naftalina es de 80ºC expresar este valor en unidades

Kelvin y Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo humano en unidad

kelvin y en unidad Fahrenheit?

7.- En un lejano país la temperatura de fusión del agua es de -10ºX y la temperatura de

ebullición es de 140ºX. ¿Qué valor le corresponde a 36ºC y a 40ºC de temperatura en

esta unidad desconocida?

8.- Trazar una grafica de la temperatura Celsius vs Fahrenheit y, responder: ¿A que

temperatura marcan el mismo valor estas dos unidades? temperatura en Kelvin le

corresponde a este valor?

9.- ¿A qué temperatura la escala ºF Fahrenheit marca el doble de lo que marca la escala

Celsius ºC? ¿Para qué valor de temperatura se cumple e reciproco?

Page 8: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 96 -

10.- Una varilla metálica de 60cm de longitud se dilata 0.8 al sufrir un cambio de

temperatura de 100ºC. Otra varilla de distinto materia pero de igual longitud se dilata

0.6mm para el mismo cambio de temperatura. Uniendo dos trozos de cada material se

construye una tercera varilla de igual longitud a las dos, la cual se dilata 0.74mm

para un cambio de temperatura de 100ºC ¿Cuál es la longitud de cada trozo empleado?

11.- A temperatura de medio ambiente el acero tiene una densidad de 7.9g-cm-3 ¿en

cuánto cambia este valor cuando se eleva y se disminuye la temperatura en 100ºC? el

coeficiente de dilatación del acero es de 1.2x10-5 ºC-1.

12.- El puente más largo del mundo tiene la arcada individual mas larga con una

longitud de 1.2km hecha de acero ¿Cuál es el cambio de longitud si la temperatura baja

de 25ºC a -5ºC?

13.- El periodo de un péndulo simple esta dado por gL2T donde L es la longitud

del hilo, hecho de aluminio (a = 2.4x10-5 ºC-1) y g es la aceleración de la gravedad

¿Cuál es el cambio en la magnitud del periodo si la temperatura ambiente sube de -5ºC a

35ºC?

14.- Una moneda de nuevo sol tiene un diámetro de 25mm a 20ºC. Si la moneda esta

hecha principalmente de cinc (a = 2.6x10-5 ºC-1) ¿Qué diámetro tendría en la costa de

Piura en un día soleado de verano de 42ºC y en un día muy frió en la sierra de los andes

a -17ºC?

15.- Una placa de cobre (a = 1.7x10-5 ºC-1) a 20ºC tiene un agujero circular de 40mm de

diámetro. Si se quiere fijar una barra cilíndrica de a (a = 2.4x10-5 ºC-1) de

π=

Page 9: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 97 -

40.1mm de diámetro en el orificio ¿Cuál debe ser la temperatura final de la placa?

Después de que alcancen el equilibrio térmico ¿a que temperatura se aflojará la barra?

16.- Un frasco de vidrio pirex con un volumen de 1lit a 0.0ºC se llena de mercurio ((a

= 18x10-5 ºC-1) a esa misma temperatura. Si el frasco y el mercurio calientan a 80ºC,

se derraman 0.0125lit de mercurio ¿Cuál es el coeficiente térmico de expansión de

volumen del vidrio?

17.- Una barra cilíndrica de longitud inicial “L”, diámetro inicial “d” y de modulo de

Young “Y”, está sujeta por los extremos y se somete a por un aumento lineal

de temperatura ¿Cuál es la energía potencial almacenada para un cambio de

temperatura?

18.- Un tubo cuadrado de aluminio (Y = 7x1010N-m-2) de 1cm de lado, de 140cm de

longitud y de 4mm de espesor es la columna principal de la ventana de una casa. Si el

coeficiente térmico de expansión lineal de este material es a = 2.4x10-5 ºC-1 ¿Cuál es la

magnitud del esfuerzo de tensión o de compresión que experimenta el tubo cuando la

temperatura baja de 32ºC a 7ºC?

Page 10: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 98 -

Es la energía en tránsito de un sistema a otro como resultado de una diferencia de

temperatura entre dichos sistemas y es directamente proporcional a la masa del

sistema. Se denota con la letra Q y se define como:

… (4,4)

En la ecuación:

? Q : es el calor cedido o absorbido, expresado en kilo-Calorías (1kCal)

m : es la masa que absorbe o cede calor, expresado en kg

? T : es el cambio de temperatura, expresado en ºC

c : es el calor especifico, expresado en Kcal/(kg-ºC)

El calor como cualquier otra forma de energía se debe expresar en la unidad del

sistema internacional de Patrones y Medidas, el Joule (1J). En el sistema técnico el calor

se expresa en calorías, entonces se cumple:

En el sistema ingles el calor se expresa en Btu (Brithis Thermal Unit), entonces se

cumple:

EJERCICIO. El calor específico verdadero del grafito, referido al átomo gramo, viene

dado por la expresión 253 1017.11062.267.2 donde la temperatura se

da en Kelvin (K). Calcular la cantidad de calor que precisan 10 de grafito para

elevar su temperatura de 50ºC a .º300

4.5 CONCEPTO DE CALOR

4.6 EQUIVALENTE MECANICO DEL CALOR

−−− −+= TxTxCe T

Kg

C

Page 11: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 99 -

SOLUCIÓN: Del problema se tiene, el calor especifico molar

253 1017.11062.267.2

573º300,323º50

,/12,10

0

4

: Cantidad de calor, que por definición es:

573

323

2534

573

323

253

1017.11062.267.2/12

10

1017.11062.267.2

Resolviendo se tiene,

780.800

EJERCICIO. A temperaturas muy bajas, la capacidad calorífica molar de la sal de roca

varía con la temperatura según la Ley 3 de Debye: 33 / donde

./1940 y .281 (a) ¿Cuánto calor se requiere para elevar la

temperatura de 5.1 de sal de roca de 10 a 40 ? (b) Calcule la capacidad

calorífica molar media en este intervalo. (c) Calcule capacidad calorífica molar

verdadera a .40

SOLUCIÓN: Del problema se tiene que

281,./1940,/ 33

(a) :,40,10,5.1 0

−−− −+=

====

==

∫=

( )

( )∫

−−−

−−−

−+=

−+=

=∴

=

= =

===

===

TxTxCe

KCTKCT

molgMgm

f

carbono

Q

TdCnQ e

K

K

K

K

TdTxTxmolg

gQ

TdTxTxnQ

KcalQ

T TKC

KmolJK K

mol K K

K

KKmolJKTKC

QKTKTmoln f

q

q

qq

Page 12: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 100 -

La cantidad de calor y por definición:

40

43

33

3

3

4

0

Reemplazando valores,

6.83

10402814

19405.1 44

3

(b) :,30 Capacidad calorífica molar media y por definición:

./86.1

./86.1305.1

6.83

(c) :,40 Capacidad calorífica molar y de la expresión dada:

3

3

Entonces, reemplazamos valores y evaluamos:

./60.5

./60.5)281(

401940

3

3

EJERCICIO. La capacidad calorífica de un calorímetro incluyendo el agitador y el

termómetro es de .º.10 Su temperatura es de º20 y contiene 100 de

agua. Si en el mismo se introduce un cuerpo cuya masa es de 60 y esta a º120 y la

temperatura final es de .º30 Calcular el calor especifico del cuerpo.

( )−==

=→=

( )( )

( ) ( )( )=∴

−=

=∆

( )

=∴

==∆

=⇒

∆=

=

=

( )

=

==

TTKn

dTTKn

Q

TdTK

nQTdCnQd

f

T

T

T

T

F

o

f

JQ

Q

CKT

KmolJC

KmolJTn

QC

TCnQ

CKT

TKC

KmolJC

KmolJC

Cmolcal C g

g C

C

qq

q

q

Page 13: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 101 -

SOLUCIÓN: Si : Calor especifico del cuerpo y aplicando la ley de conservación de

la energía se tiene:

'

º./288.0

º12030.60º20301100º20301018

100ºº

EJERCICIO. Un trozo de plomo de 2 a una temperatura de º700 se deja caer

en 200 de agua contenidos en un tazón de plata de .1 Suponiendo que inicialmente

tanto el agua como el tazón estén a .º0 Calcular la temperatura final de la mezcla, si

el intercambio de calor tiene lugar a volumen constante y no hay escape de calor del

sistema. Suponga que 3 tanto para el plomo como para la plata y que la

capacidad térmica molar del agua es de ..º18

SOLUCIÓN: Si : Temperatura final, de la ley de conservación de la energía se tiene:

'

22

º24.31

700314.8320314.8327.9181.11

cCe

TCemTCemTCn

QQ

ccaaa

gp

CgcalCe

CCegCgCg

c

cCgcal

Cmolcal

molg

moles C

g Kg

C

RCv

Kmolcal

fT

TCvnTCvnTCn

QQ

PbPbAgAgOHOH

gp

CT

TxmolTxmolmol

f

fKmolJ

fKmolJ

Kmolcal

∆−=∆+∆

−=

( )( ) ( )( ) ( )

=∴

−−=−+− −−

=

∆−=∆+∆

−=

( ( ) ( ) )( ) ( )( )

=∴

−×−=−×+× −−−

Page 14: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 102 -

EJERCICIO. Un calorímetro de cobre de 1.0 contiene 16.0 de agua y

018.0 de hielo en equilibrio térmico a presión atmosférica. i 75.0 de plomo a

º255 se dejan caer en el calorímetro, ¿Qué temperatura final se alcanza? Suponga

que no se pierde calor al entorno.

SOLUCIÓN: Si : es la temperatura final y de la ley de conservación de la energía, se

tiene,

'

222

º4.21

25513075.004190018.0

1034.3018.00419016.03901.0 5

El calor transferido por conducción queda establecida la ley de Fourier, la cual

establece la rapidez con que fluye el calor en la dirección del eje X+ a lo largo de un

medio conductor es directamente proporcional al producto del área A (por el que fluye o

atraviesa) por el gradiente de temperatura a lo largo del camino recorrido por el calor,

esto es:

… (4,5)

En la ecuación:

H : es el flujo térmico, expresado en Cal/s o en Watt (J/s)

Kg Kg

Kg Kg

C

fT

TCemTmCeLmCemCem

QQ

PbPbOHfhieloOHOHCuCu

pg

hielo

CT

TKgTkg

xKgTkgkg

f

fKkgJ

fKkgJ

kgJ

fKkgJ

KkgJ

( ) ∆−=∆+++

−=

( )( ) ( )

( ) ( ) ( )

=∴

−−=−×+

++−×+×

−−

−−

4.7 CALOR POR CONDUCCION

Page 15: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 103 -

A : es el área del camino recorrido por el calor, expresado en m2

? T : es la diferencia de temperatura entre dos puntos del camino

? x : es la longitud entre los dos puntos del camino recorrido, expresado en m

kt : es la conductividad térmica del material por el que fluye el calor.

La unidad de la conductividad térmica depende del sistema de unidades que se elija para

operar, la relación entre el sistema técnico y el sistema internacional:

… (4,6)

EJERCICIO: Una varilla de cobre, una de aluminio y una de hierro, cada una de 0.6

de longitud y 0.1 de diámetro se colocan extremo con extremo con la vari la de

aluminio entre las otras dos. El extremo libre de la varilla de cobre se mantiene al punto

de ebullición del agua y el extremo libre de la varilla de hierro se mantiene al punto de

congelación del agua. ¿Cuál es la temperatura de estad estable de (a) la unión de

cobre – aluminio y (b) la unión de aluminio – hierro? Considere: ,./401

./235 y ../67

SOLUCIÓN: Por definición se tiene:

(a) :,6,1 1

m

cm

KmWKCu

KmWK Al KmWKFe

x

TAKH

TmLcmD

=

= =

∆∆

−=

==

Page 16: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 104 -

Para la varilla de cobre,

12

4

6

º100

4

101

.401 1

22

( )

Para la varilla de aluminio,

6412

2

64

101

.235 21

22

( )

Para la varilla de hierro,

6420

2

6

0

4

101

.67 2

22

( )

Igualando las ecuaciones ( ), ( ) y ( ), se tiene,

60

4101

.67

64101

.235

6100

4101

.401

2

22

21

221

22

Despejando términos resultan las ecuaciones:

067235100401 2211

Resolviendo a las temperaturas T1 y T2 se obtiene,

º51.881 (Temperatura de estado estable de la unión de Cu - Al)

º83.682 (Temperatura de estado estable de la unión de Al – Fe)

( )−−=

∆∆

−=

( ) ( )−=

( )−−=

( ) ( )−=

( )−−=

( ) ( )−=

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )−=

=−

=−

−−

( ) ( ) ( )−=−=−

=

=

L

TTDK

x

TAKH CuCu

m

TCmx

Km

WH Cu

m

TTDKH AlAl

m

TTmx

Km

WH Al

m

TTDKH FeAl

m

Tmx

Km

WH Fe

m

Tmx

Km

W

m

TTmx

Km

W

m

Tmx

Km

W

TTTT

CT

CT

p

pa

p

pb

p

pg

a b g

p

pp

Page 17: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 105 -

El calor transferido por radiación se debe a la emisión de ondas electromagnéticas en el

espectro infrarrojo y esta descrito por la ley de Stefan-Boltzmann.

… (4,7)

En la ecuación:

H : es el flujo térmico de la radiación, expresado en cal/s o en W = 1J/s

A : es el área de la superficie radiante, expresado en m2

T : es la temperatura de la superficie radiante, expresada en K (Kelvin)

e : es la emisividad de la superficie radiante, varía entre 0 < e < 1

s : es la constante de Stefan-Boltzmann, su valor es:

EJERCICIO: Un físico usa un recipiente paralelepípedo de metal de 280.0 de altura

y 080.0 de lado en la base cuadrada para guardar helio líquido a ,22.4 a esa

temperatura el calor de vaporización del helio es de ./1009.2 4 El cuerpo está

rodeada por completo de paredes que se mantienen a la del nitrógeno

líquido a ,3.77 con un vacío entre cuerpo y dichas paredes. ¿Cuánto helio se pierde

por hora? La emisividad del cuerpo metálico es de .30.0 La única transferencia de calor

entre el cuerpo y las paredes es por radiación. Considere la constante de

Stefan-Boltzmann ../1067.5 428

SOLUCIÓN: Del problema se tiene

,.

1067.5

,/1009.2,280.0,080.0

428

4

4.8 CALOR POR RADIACION

m

m K

KgJx

K

KmWx

Km

Wx

KgJxLmhma heliov

−=

−=

===

s

s

Page 18: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 106 -

:

,30.0,3.77,22.4

Por definición:

44244

4444

42

Reemplazando valores,

4

4482

1009.222.43.771067.530.0280.0080.04080.02

011.0

13600

10975.2 6

EJERCICIO. Uno de los extremos de una barra de hierro se mantiene a la temperatura

de º100 mientras que otro se apoya en un trozo de hielo. La barra tiene 14 de

longitud y 22 de sección transversal. Despreciar las perdidas por las paredes

laterales. (a) Determinar la velocidad de propagación del calor a lo largo de la barra. (b)

Calcule la cantidad de hielo que se funde en .min40 Considere

.80;º7.58

SOLUCIÓN: (a)

14.0,º0,º100

,102,º/7.58 24

( )===

( ) ( )

( ) ( ) ( )−+=

−=

−=∆

∆→−=

∆=

( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )−+=

∆∆ −

=

=∆∆

⇒ −

==

===

== −

helio

s

tm

eKTKT

v

s

v

s

sv

s

L

TTehaa

L

TTeA

t

m

TTeAt

LmTTeA

t

QH

x

x

t

m

h

Kg

t

m

h

s

s

Kgx

t

m

helio

C cm

cm

gcalLCmWK fFe

mLCTCT

mxACmWK

fc

Fe

ss

ss

Page 19: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 107 -

: Velocidad de propagación del calor y por definición:

/2

/2/38.8

14.00100

1027.58 4

(b) :,/80,2400.min40 el calor necesario para fundir el

hielo es

60

60)80(1

)2400(2

2400_____

1_____2

EJERCICIO. Sobre una estufa se coloca un caldero de aluminio que ntiene agua.

Iniciada la ebullición, el agua evapora a razón de .min12.0 Si el área de la parte

inferior del caldero es 2200 y su espesor ,2 ¿Cuál es la temperatura de la

superficie de la parte inferior del caldero en contacto con el fuego?

Considere .º..49.0,540

SOLUCIÓN: Del problema tenemos que,

/2260440/540

,/002.0min/12.0

tdQd

scaltd

Qd

scalsJtd

Qd

xtd

Qd

L

TTAK

td

QdH fc

hielof mgcalLst

fLmQ

gm

gm

sLm

scal

f

Kg

cm mm

CcmscalKgcalL AlV

KgJgcalL

sKgKgtd

md

v

( )

( ) ( )

=∴

==

−=

−==

=⟩⟨=

=

=∴

==⇒

==

==

==

Page 20: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 108 -

322 102202.0200

,.º./114.205.º./49.0

: Temperatura de la superficie de la parte inferior del caldero y por definición,

( )

Como el agua hierve a .min/12.0

88.4520

60.min1

2260440min

12.0

Reemplazando en ( ),

º2.102

102

10002.0

.º.114.20588.4520

3

2

EJERCICIO. Una varilla tiene inicialmente una temperatura uniforme de .º0 Un

extremo se mantiene a º0 y el otro se pone en contacto con un baño de vapor a

.º100 La superficie de la varilla está aislada de modo que el calor sólo puede fluir

longitudinalmente por la varilla que tiene un área transversal de 25.2 longitud de

,120 conductividad térmica de ,./380 densidad de 34 /10 y calor

específico de ../520 Considere un elemento cilíndrico de la varilla de 1 de

longitud. (a) Si el gradiente de temperatura en el extremo más frío de éste elemento es

de ./º140 ¿Cuántos Joule de energía térmica fluyen por éste extremo cada

mxmmLymcmA

CmsJCcmscalK Al

T

L

TTAK

td

dQH fc

Al

Kg

s

J

td

dQH

sx

Kg

Jx

Kg

td

dQH

CT

mx

Tmx

Cms

J

s

J

C

C

C

cm

cm KmW mKg

KKgJ cm

cmC

−====

==

−==

==

==⇒

( )

=∴

−= −

a

a

Page 21: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 109 -

segundo? (b) Si la temperatura media del elemento está aumentando a razón de

/º25.0 calcule el gradiente de temperatura en el otro extremo del elemento.

SOLUCIÓN: Del problema tenemos que,

1,./520.,/10

,./380,120,5.2

34

2

(a) Por dato: /º140 1: Por

definición:

1330

1014105.2.

380 324

(b) Por dato: /º25.0 y : por definición se tiene que,

Reemplazando valores, se tiene:

sC

cmlKKgJCemKg

KmWKcmLcmA

cmCld

dTstQ

JQ

sm

Cxxmxx

Km

Wt

ld

dTKAQ

xd

dTKA

td

dQH

sCTm ld

dT

T

QT

dT

dQT

td

dTx

dT

dQxd

dTKA

dtdQ

H mm

K

CelT

ld

dT

K

lCeT

xd

dT

AK

CelAT

AK

CemT

xd

dT

mm

mm

===

===

= =

=∴

=

=⇒

==

=

∆∆

=====

=→=

==

r

rr

r

y

Page 22: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 110 -

º34.0

.380

.5201010

º25.0 2

34

EJERCICIOS DE CALOR Y FLUJO DE CALOR

1.- ¿Cuánto calor se debe agregar a 50g de hielo a -10ºC para calentarlo hasta 0ºC?

Calor especifico del hielo C = 0.5cal-g-1-ºK-1.

2.- Un hervidor de 368watt de potencia se usa para calentar 10lit de agua. Si todo el

calor suministrado por el hervidor se usa para calentar el agua durante 5min ¿Cuál es el

incremento de temperatura?

3.- Un hervidor eléctrico de 360watt se emplea para calentar 500g de agua inicialmente

a 18ºC ¿Qué tiempo tomara hacer hervir el agua para un café?

4.- Un clavo aumenta su temperatura al ser clavado en la madera. Al suponer que el

60% de la energía cinética del martillo de 1.8kg de masa y que se mueve a 7.8m/s se

transforma en calor que fluye al clavo y no sale de este, ¿Cuánto aumenta la temperatura

de un clavo de aluminio (910J-kg-1-ºK-1) de 5g golpeado 5 veces?

5.- Se mezclan 300g de agua a 22ºC con 50g de hielo a -5ºC en un recipiente ideal que

cede calor al entorno ¿Cuál es la temperatura de equil io de esta mezcla? ¿Cuánta

energía en forma de calor cedió el agua?

cm

C

ld

Td

Km

WKKg

Jxmx

m

Kgx

s

C

ld

dT

=∴

=

Page 23: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 111 -

6.- Un cubo de hielo de 50g de masa y a -10ºC de temperatura es colocado en un

recipiente hermético y aislante térmico que con agua a 0ºC. ¿Cuál es la masa de agua

que se solidifica en el equilibrio térmico?

7.- En un recipiente se tiene 250g de vapor de agua a 100ºC, que luego se enfría hasta

obtener hielo a 0ºC. ¿Cuánto calor se ha liberado en todo el proceso?

26.- En una ciudad completamente nevada el termómetro en grados Fahrenheit marca el

cuadrado de lo que marca un termómetro en grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura

correspondiente a esta ciudad?

8.- Un carpintero construye una pared exterior con una capa de madera de 2cm de

espesor por el exterior y una capa de espuma aislante 0.01W/(m-ºK) de 3.5cm de

espesor por el interior. La temperatura de la superfic interior es de 19ºC y la exterior

es de -10ºC, a) ¿Cuál es la temperatura de la unión entre la medra y espuma? ¿Cuál es el

flujo térmico por 1m2 de esta pared? Conductividad térmica de la madera es de

0.08W/(m-ºK).

9.- Suponiendo que el flujo térmico por conducción se puede escribir según la ecuación:

RTH deducir de que cantidades depende R y ¿Cuál es su unidad en el sistema

internacional y en el sistema británico?

10.- El techo de un cuarto tiene 125ft2 y 2in de espesor, el cual está hecho de madera

(0.08W/(m-ºK) Calcular el valor de la resistencia térmica del techo. ¿Cuánto calor en

unidades Btu fluye si la temperatura del cuarto se mantiene a 69ºF y la cara opuesta del

techo de mantiene a 105ºF?

∆=

Page 24: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 112 -

11.- Un extremo de una varilla aislada se mantiene a 100ºC el otro a 0ºC con una

mezcla de agua y hielo. La varilla tiene 40cm de longitud y 0.75cm2 de sección

transversal. Si el calor conducido por la varilla funde 3g de hielo en 5min, ¿Cuál es el

valor de la conductividad térmica de la varilla?

12.- Por un tubo cilíndrico de diámetro interno d, de diámetro externo D y longitud L

fluye agua caliente con una temperatura TI constante. Si el medio externo se mantiene a

temperatura TE y el flujo térmico radialmente hacia fuera del tubo es estacionario

calcular la resistencia térmica del dispositivo. ¿Cuál es la ecuación para describir el

flujo en esta situación?

13.- Una olla con base de acero de 1.2cm de espesor y área de 0.15m2 descansa sobre

una estufa caliente. El agua dentro de la olla esta a 0ºC y se evapora 440g cada 5min.

Calcule la temperatura en la superficie inferior de la olla que está en contacto con la

estufa.

14.- La temperatura de operación del filamento de tungsteno (e = 0.35) dentro de un

foco esa de 2450ºK. Calcule el área superficial del fi amento de un foco de 120W si

toda la energía eléctrica consumida por la lámpara es por el filamento como

ondas.

15.- Si la energía de radiación solar que incide cada segundo sobre la superficie

congelada de un lago es de 600W/m2 y el 70% de ella es absorbida por el hielo ¿Cuánto

Page 25: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 113 -

tiempo tardará en fundirse una capa de hielo de 1.2cm de espesor? El hielo y el agua por

debajo de la capa están a 0ºC.

16.- La energía radiante que llega del sol a la atmósfera es de cerca de 1.5kW/m2 y la

distancia media de la tierra al sol es de 1.5x 1011m. Si el radio del sol es de 6.96x108m

a) ¿Cuál es la razón de radiación de energía por unidad de área desde la superficie del

sol?, b) ¿Cuál es la temperatura de la superficie del sol si radia como un cuerpo negro?

36.- Un extremo de una varilla cilíndrica de cobre sólido de 20cm de largo se mantiene

a 20ºK el otro extremo se ennegrece y se expone a radiación térmica de las paredes

circundantes que están a 400ºK. Los costados de la varilla están aislados, de modo que

solo se gana o pierde energía por los extremos. Al alcanzar la temperatura de equilibrio

¿Qué temperatura tiene el lado ennegrecido?

17 Una vasija de aluminio tiene en el fondo un diámetro de 16 y un espesor de

.4 Contiene 2 de agua a .º80 Si la temperatura en la superficie exterior es de

.º110 (a) ¿Qué tiempo tardara el agua en hervir? (b) ¿Qué cantidad de agua hervirá

por segundo?

18.- Se formó hielo de un estanque poco profundo y se alcanzó un estado estacionario

cuando el aire arriba del hielo está a º2.5 y cuando el fondo del estanque tiene una

temperatura de .º98.3 Si la profundidad total de hielo más agua es ,42.1 ¿de qué

espesor es el hielo? Suponga que su conductividad térmica es de 67.1 y de

,./502.0 respectivamente.

.-- cm

mm lt C

C

C

C m

KmW

Page 26: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 114 -

19 Un tazón de cobre de 146 contiene 223 de agua, el tazón y el agua tienen una

temperatura de .º21 Se deja caer en el agua un cilindro muy caliente de cobre de

.314 Esto la hace hervir, 7.4 se convierten en vapor y la temperatura final del

sistema entero es .º100 (a) ¿Cuánto calor se transfiere al agua? (b) ¿Cuánto al tazón?

(c) Cuál era la temperatura original del cilindro?

20.- Una sustancia tiene una masa molar de ./4.51 Cuando 320 de calor se

agregan a una muestra de 1.37 de este material, su temperatura asciende de 1.26 a

.º42 (a) Calcule el calor especifico de la sustancia. (b) ¿Cuántos moles tiene?

(c) Calcule su calor específico molar.

21 Se tiene un cubo de hielo a ,º10 con una masa total de ,045.0 y se lo

coloca con 3.0 de agua a .º30 ¿Cuál es la temperatura final de equilibrio?

22 Una olla cuyo fondo es de cobre y que contiene 8.0 de agua hirviendo se seca

en .min10 Suponiendo que todo el calor se transmite a través del fondo plano de cobre

de 15 de diámetro y 0.3 de espesor, calcular la temperatura en la parte exterior

del fondo de cobre cuando todavía queda algo de agua en la olla. ../401

23 La superficie de un lago tiene una capa de hielo de 4.0 de espesor. La

temperatura del agua situada en contacto con la superf ie inferior de esta capa es ,º0

mientras que la temperatura de la cara superior, en co con el aire es .º10 ¿A

qué velocidad continúa formándose hielo si todo el calor latente de fusión pasa a través

.-

.-

.-

.-

g g

C

g g

C

molg J

g

C

C Kg

Kg C

L

cm mm

KmWKCu

m

C

C

=

Page 27: CAPITULO IV TEMPERATURA Y CALOR

- 115 -

de la capa de hielo a la superficie en contacto con el aire?

./914.0,º../0053.0 3cmgCcmscalK hielohielo == r