Práctica 10 De Erosa

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  • 8/18/2019 Práctica 10 De Erosa

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    UNAMENP

    Plantel 6 “Antonio Caso”

    Práctica no. 10 Equivalente mecánico de calor

    Nieto Castellanos Prof. Erosa e!n"aime #a$ián "os% Armando&ru'o( 6)* Ciclo *01)+*0161),0*,16

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    Equivalente mecánico de calor

    -$ etivo( Determinar el calor específico y el equivalente mecánico del calor.

    Material(

    -Dos vasos de unicel

    -300g de municiones

    -Termómetro

    -Una báscula digital

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    -Un metro

    - as!ing tape

    E/'licaci!n(

    "o primero que se #ace es perforar uno de los vasos para poder insertar el termómetro al momentode medir la temperatura final y pesar en la báscula digital 300 gramos de municiones que másadelante se van a poner en un vaso de unicel. Despu$s se mide la temperatura inicial ambiente alque están las municiones.

    %&'(

    Una ve) medida esa temperatura inicial se unen ambos vasos de unicel con el mas!ing y se tomanlas medidas de sus alturas* las cuales +untos miden 3,cm de altura y cm cada uno.

    cm 3,cm

    Una ve) #ec#o esto se tapa el agu+ero perforado con mas!ing y se agitan ambos vasos 00 veces.

    300

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    /l final se inserta el termómetro por el agu+ero para poder medir la temperatura final de lasmuniciones.

    % '(

    1ara calcular el equivalente mecánico del calor se utili)ó la siguiente fórmula2

    Ep= Q

    EpQ

    = EMC

    100 m . g . hCe.m. (T − ¿)

    = EMC

    Dónde ambas masas se cancelan.100 g . h(T − ¿)

    = Ce= Calg °C

    esultados(

    Una ve) medidas la temperatura inicial y final sus resultados fueron

    To %&'(T % '(

    4ustituyendo ambos valores en la ecuación anterior se obtiene el calor específico2

    Ce=100 (

    9.81 ms

    2 )(0.34 m)

    (28 ° C − 26 °C )

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    Dando como resultado &&.Calg° C

    5 utili)ando ese valor para obtener el equivalente mecánico del calor se obtiene que2

    EMC =100 (

    9.81 ms

    2 )(0.34 m)

    (166.77 cal

    g °C )(28 °C − 26 ° C )

    1ara esa ecuación los datos del denominador se tienen que convertir a 6oules quedando la ecuaciónfinal de la siguiente manera2

    EMC = 100.032 J

    418 , 859.532 J = 0.238 J

    7n la siguiente práctica se determinó el verdadero calor específico de las municiones ya que el que

    se 8determinó9 para esta salió un valor muy alto y erróneo. 7l nuevo (e 0.030cal:g'(.

    ;uedando que el calor Q= (300 g)(0.030 calg° C )(28 °− 26 ° C )= 18 Cal = 75.348 Joules7ntonces sustituyendo nuevamente en la fórmula del equivalente mecánico del calor nos queda de lasiguiente manera2

    EMC =100.032 J 75.348 J

    = 1.32 Joules

    nvesti2aci!nTermodinámica2 7s el estudio de las transformaciones de energía donde intervienen calor* traba+omecánico y otras formas de energía. 1ara e

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    7quivalente mecánico del calor

    7n el e+ulio? y la unidad de calor caloría. (on su e