Vapor

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5 Según la ley de charles nos indica que mientras menor sea la temperatura, menor va ser su volumen, es decir, va a tender a un volumen menor. 6 Para Celsius 0ºC y para kelvin -273 K 7 Para el caso de un gas ideal, la energía interna es igual a la energía cinética de todos sus átomos moviéndose al azar. Sin embargo, para gases más complicados la energía del movimiento rotacional y vibracional de las moléculas también contribuye a la energía interna del gas. 8 Los cambios de energía interna en una sustancia 9 la primera Ley de la Termodinámica ("el cambio de energía interna de un sistema es igual al calor absorbido menos el trabajo externo realizado por el sistema") Es la ley de conservación de energía pero aplicada a sistemas que tienen un número muy grande de partículas 10 Q cantidad de calor agregado al sistema ... (U2 - U1) variación de su energía interna ...L trabajo efectuado por el sistema. . Q = (U2 -U1) +L 11 Cuando sobre el sistema se efectúa trabajo mecánico L -La energía interna, aumenta, lo que significa que también que lo hace su temperatura. 12 Que el calor sea igual a 0 13 La energía interna aumenta y W>O; La energía interna disminuye y W<0 14 Radiaci ó n La atm o sfera es dirigida por la absorci ó n o la p e rdida de calor por radiaci ó n. La radiaci ó n es importante en dos partes del espectro: la radiaci ó n visible de onda corta procedente del sol y la radiaci ó n terrestre infrarroja de onda larga. Flujo de calor sensible Si hay un gradiente de temperatura en la atm o sfera entonces, de acuerdo con la relaci ó n entre la temperatura absoluta y el movimiento molecular, hay tambi é n un gradiente en la energ í a cin é tica del movimiento molecular. Esto da lugar a una transferencia de energ í a cin é tica molecular desde las mol é culas que se mueven m á s r á pido hacia las m á s lentas. Por tanto existe un intercambio neto de calor desde las regiones con mayor temperatura a las regiones de menor temperatura. Producci ó n de calor latente

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Preguntas de Calor

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5 Según la ley de charles nos indica que mientras menor sea la temperatura, menor va ser su volumen, es decir, va a tender a un volumen menor.

6 Para Celsius 0ºC y para kelvin -273 K

7 Para el caso de un gas ideal, la energía interna es igual a la energía cinética de todos sus átomos moviéndose al azar. Sin embargo, para gases más complicados la energía del movimiento rotacional y vibracional de las moléculas también contribuye a la energía interna del gas.

8 Los cambios de energía interna en una sustancia

9 la primera Ley de la Termodinámica ("el cambio de energía interna de un sistema es igual al calor absorbido menos el trabajo externo realizado por el sistema") Es la ley de conservación de energía pero aplicada a sistemas que tienen un número muy grande de partículas

10 Q cantidad de calor agregado al sistema... (U2 - U1) variación de su energía interna...L trabajo efectuado por el sistema. . Q = (U2 -U1) +L

11 Cuando sobre el sistema se efectúa trabajo mecánico L -La energía interna, aumenta, lo que significa que también que lo hace su temperatura. 

12 Que el calor sea igual a 0

13 La energía interna aumenta y W>O; La energía interna disminuye y W<0 

14 Radiación

La atmosfera es dirigida por la absorción o la perdida de calor por radiación. La radiación es importante en dos partes del espectro: la radiación visible de onda corta procedente del sol y la radiación terrestre infrarroja de onda larga.

Flujo de calor sensible

Si hay un gradiente de temperatura en la atmosfera entonces, de acuerdo con la relación entre la temperatura absoluta y el movimiento molecular, hay también un gradiente en la energía cinética del movimiento molecular. Esto da lugar a una transferencia de energía cinética molecular desde las moléculas que se mueven más rápido hacia las más lentas. Por tanto existe un intercambio neto de calor desde las regiones con mayor temperatura a las regiones de menor temperatura.

Producción de calor latente

Como se comenta anteriormente, los cambios de fase del agua en la atmosfera van acompañados de conversiones de energía. Cuando las moléculas de agua condensan en forma de gotas de lluvia o de lluvia congelada se libera energía

Calor de fricción

La energía cinética perdida por las fuerzas de fracción reaparece en otra forma como energía calorífica. El efecto de calentamiento de la atmosfera por este mecanismo es muy pequeño.

16 La temperatura del aire que sube es baja, mientras que cuando el aire baja es alta

17 es cuando la temperatura aumenta, en vez de descender con la altura. El mismo asciende porque está caliente y es menos denso que el aire, pero cuando se topa con alguna inversión de temperatura, el mismo, por la turbulencia que se genera al haber dos

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masas de aire de distinta densidad, no puede subir y frena sus ascensos colocándose paralelo a la superficie.

18 Para gases ideales, teniendo en cuenta que dichos gases ideales pueden tener diferentes valores de calor especifico

19 El calor siempre se transfiere en forma natural del cuerpo a mayor temperatura al de menor. (solo es posible el proceso inverso si hay aplicación de un trabajo externo) 

21 se produce cuando un proceso altera la temperatura del medio de forma indeseada o

perjudicial. El medio más habitual donde se produce es en el agua, ya que el aire se disipa más fácilmente. Pero también es posible, por ejemplo, cuando se concentra una gran cantidad de aparatos de aire acondicionado y estos expulsan el calor hacia la calle

23 bajar la temperatura de fuente fría y mejorar la eficiencia del ciclo.

24  La energía eléctrica es una energía de alta calidad, porque puede transformarse fácilmente en muchas formas de energía. En cambio, la energía térmica se dice que es de baja calidad, porque

solo una pequeña parte puede reutilizarse en otras formas de energía. 

25 Una energía es de alta calidad o energía ordenada cuando puede transformarse totalmente en otra forma de energía ordenada durante un proceso reversible. Si un sistema puede intercambiar energía ordenada (trabajo) con otros sistemas entonces no se presentará intercambios de entropía entre los sistemas.

26 Los sistemas naturales tienden a avanzar hacia estados de mayor desorden. La energía desordenada se puede transformar en energía ordenada sólo a costa de algún esfuerzo de organización o de la realización de trabajo sobre el sistema. Por ejemplo, se puede ordenar aire en un espacio reducido por medio de un compresor. Pero sin algún trabajo externo impuesto el orden no puede aumentar.

4 La presión y la temperatura están relacionadas y el volumen de un gas permanece constante:

Su presión aumenta al elevar la temperatura

Su presión disminuye al bajar la temperatura