7/18/2019 Unidades de Temperatura
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Unidades de Temperatura
La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío que puede
ser medida con un termómetro. En física, se define como una magnitud escalar relacionada con laenergía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Más
específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como
«energía cinética», que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en
un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. medida de que sea ma!or la energía
cinética de un sistema, se observa que éste se encuentra más «caliente»" es decir, que su
temperatura es ma!or.
La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multitud
de escalas que dan lugar a unidades de medición de la temperatura. En el #istema $nternacional de%nidades, la unidad de temperatura es el &elvin '(), ! la escala correspondiente es la escala (elvin o
escala absoluta, que asocia el valor «cero &elvin» '* () al «cero absoluto», ! se grad+a con un tamao
de grado igual al del grado -elsius.
Unidades de temperatura
Las escalas de medición de la temperatura se dividen fundamentalmente en dos tipos, las relativas !
las absolutas. Los valores que puede adoptar la temperatura en cualquier escala de medición, notienen un nivel máimo, sino un nivel mínimo/ el cero absoluto. Mientras que las escalas absolutas se
basan en el cero absoluto, las relativas tienen otras formas de definirse.
Sistema Internacional de Unidades (SI)
- Escalas Absolutas son las que parten del cero absoluto, que es la temperatura teórica más ba0a
posible, ! corresponde al punto en el que las moléculas ! los átomos de un sistema tienen la mínima
energía térmica posible.
Kelvin (K)
El &elvin es la unidad de medida del #$. La escala &elvin absoluta parte del cero absoluto ! define la
magnitud de sus unidades, de tal forma que el punto triple del agua es eactamente a 123,45 (.3
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- Escalas Relativas por que se comparan con un proceso fisicoquímico establecido que siempre se
produce a la misma temperatura.
Grado Celsius (°C).
6ara establecer una base de medida de la temperatura nders -elsius utili7ó 'en 4281) los puntos de
fusión ! ebullición del agua. #e considera que una me7cla de 9ielo ! agua que se encuentra en
equilibrio con aire saturado a 4 atm está en el punto de fusión. %na me7cla de agua ! vapor de agua
'sin aire) en equilibrio a 4 atm de presión se considera que está en el punto de ebullición. -elsius
dividió el intervalo de temperatura que eiste entre éstos dos puntos en 4** partes iguales a las que
llamó grados centígrados :-. #in embargo, en 4;8< fueron renombrados grados -elsius en su 9onor"
así mismo se comen7ó a utili7ar la letra ma!+scula para denominarlos.
Grado a!ren!eit (°).
=oma divisiones entre el punto de congelación de una disolución de cloruro amónico 'a la que le
asigna valor cero) ! la temperatura normal corporal 9umana 'a la que le asigna valor 4**). Es una
unidad típicamente usada en los Estados %nidos" erróneamente, se asocia también a otros países
anglosa0ones como el >eino %nido o $rlanda, que usan la escala -elsius.
Grado R"aumur (°R"# °Re# °R).
%sado para procesos industriales específicos, como el del almíbar.
Grado R$mer o Roemer.
La unidad de medida en esta escala, el grado >?mer, equivale a 8*@14 de un (elvin 'o de un grado
-elsius).
Grado %e&ton (°%). Esta escala sería precursora de la escala de -elsius, que también se define usando como puntos de
referencia las temperaturas de congelación ! ebullición del agua. 6or consiguiente, la unidad de esta
escala, el grado AeBton, equivale a aproimadamente 3,*3 &elvines o grados -elsius ! tiene el mismo
cero de la escala de -elsius.
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Grado 'eiden.
%sado para calibrar indirectamente ba0as temperaturas.
Grado elisle (°)
#e representan con el símbolo CD ! cada uno vale 1@3 de un grado -elsius o (elvin.
Eperimento
Clips con vida
*ateriales+
%na lámina de cobre de 8* cm de largo
4* clips
4 mec9ero
4 vela
1 clips grandes o una pin7a metálica
4 soporte universal
Fósforos
,aso
Encender la vela ! colocar esperma en la lámina de cobre sobre la cual se deberá ir pegando los clips
en línea recta.
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,aso
-on las pin7as agarrar la lámina 0unto al soporte universal, para que se pueda sostener.
,aso /
Encender el mec9ero ! poner sobre la llama uno de los costados de la lámina de cobre, con los
c9inc9es 9acia aba0o, sin moverla.
,aso 0
Mantenerlo así un buen rato, 9asta que caigan.
Conclusiones
#e observará que de a poco irán ca!endo los clips, uno a uno, 9asta el +ltimo. Esto es efecto de la
propagación del calor.
El calor se transfiere por convecci1n, radiaci1n o conducci1n. En este caso sucedió mediante
conducción, que es la +nica forma de transferencia de calor de los sólidos. -alentamos la lámina decobre en un etremo ! el calor se transmitió a la 7ona más fría, derritiendo la esperma ! botando los
c9inc9es" esto se debe al movimiento de los electrones libres que transportan energía cuando 9a!
diferencias de temperatura.
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Los materiales como el oro, la plata o el cobre, en este caso, son mu! buenos conductores de calor.
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