Primer Periodo Flashcards
Hidráulica
Parte de la física que estudia los líquidos. Para su estudio se divide en 2 ramas
Tipos de hidráulica
Hidrostática y hidrodinámica
HIDROSTATICA
EJEMPLOS
Son los líquidos en reposo.
Botella de agua, pecera, tinaco entre otras
HIDRODINAMICA
EJEMPLOS
Son los líquidos en movimiento.
Regadera, mar, ríos entre otros
¿CUALES SON LOS ESTADOS DE LA MATERIA ?
Sólido Líquido Gas Plasma Condensado Bosé-Einstein
CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍQUIDOS
- No hay dos líquidos iguales
- No tienen una forma definida, adoptan la forma del recipiente que los contiene
- Tienen diferente punto de ebullición
- Se evaporan
- Tienen densidad
- Tienen adherencia
- Presentan capilaridad
- Tensión superficial
- Tienen punto de fusión (se congela)
- Tienen punto de ebullición (se calienta)
- No se comprimen
- Presentan dilatación
- Tienen viscosidad
- Son solventes
DENSIDAD
Definición:es la propiedad de la materia que relaciona la masa contenida y en volumen que ocupa.
FÓRMULA: m/v
Unidad: kg/m3 o gr/cm3
PESO ESPECÍFICO
DEFINICIÓN:es la propiedad de la materia que relaciona el peso de la sustancia con el volumen que ocupa
FÓRMULA :
UNIDADES:N/m3
DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO
- el peso específico cambian conforme a la gravedad y la densidad no cambia
- el peso específico se relaciona con el peso y la densidad se relaciona con la masa
- las dos necesitan volumen
PARADOJA DE HIDROSTATICA DE STEVIN
Es la presión ejercida por un líquido no depende de la forma de este ni contenido sino del peso específico y altura
EJEMPLO
•Cuando tienes un vaso lleno de agua y le haces un agujero en la parte lateral superior y otra lateral inferior, la presión con la que salga el agua será diferente de cada agujero
PRINCIPIO DE PASCAL
Toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y sus paredes
EJEMPLO:
Si a una jeringa con líquido dentro le haces un chorro de agujeros el agua saldrá a la misma presión por cada uno de ellos
PRINCIPIO DE ARQUIMEDES
Todo objeto sumergido en un fluido recibe un empuje ascendiente igual al peso del fluido desalojado
EJEMPLO
Cuando hay una tina súper llena de agua y una persona se mete, el agua se derramara por el empuje que recibe
ECUACIÓN CONTINUIDAD
Como los líquidos son incompresibles la cantidad de líquido que pasa por determinado tramo de tubería es el mismo que pasa por otro tramo aunque sea más angosto
EJEMPLO
literalmente si tú agarras 2 tubos (uno ancho y otro delgado) la cantidad de líquido que pase por cada uno es la misma
TEOREMA DE BERNOULLI
En un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera
TEOREMA DE TORRICELLI
La magnitud de la velocidad con la cual sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio
Ejemplo:
Una jeringa y una piedra
CALOR
Energía de tránsito que fluye de objetos a mayor temperatura a los de menor temperatura
TEMPERATURA
Magnitud física que indica que tan caliente o fría esta una sustancia y se mide con un termómetro
Equilibrio térmico
Cuando dos objetos que están a distinta temperatura alcanzan la misma temperatura
Escala termométrica
Sistemas que se utilizan para medir la temperatura
Fahrenheit:
El alemán Gabriel Fahrenheit en 1714 construyó el primer termómetro, y se dio cuenta que al colocarlo en agua y hielo leía 32°F y al ponerlo en agua hirviendo leía 212°F
→ Celsius
El biólogo sueco en 1742 basó su escala en el punto de fusión del hielo 0°C y en el punto de ebullición del agua 100°C
Kelvin:
William propuso una nueva escala en el cual el 0 corresponde a la menor temperatura posible y la llamo 0 absoluto, el tamaño de un grado kelvin es igual al de un grado Celsius
Rankin:
1°R=1°F. Tiene su punto de cero absoluto a -460°F
Energía interna de un objeto:
Suma de las energías cinéticas y potencias de todas las moléculas individuales que las constituyen
Por qué el calor es una energía en tránsito
: Esta siempre fluye de objetos de mayor temperatura a los de menor temperatura y al acabar de suministrarle provoca un aumento en la energía de agitación de las moléculas
Caloría:
Cantidad de calor aplicado a un gramo de agua para elevar su temperatura (1°C, de 14.5 a 15.5°C)
Kilocaloría:
Es un múltiplo de caloría y equivale a 1kcal=1000 cal
BTU:
Es la cantidad de calor aplicada a una libra de agua para que eleve su temperatura un grado Fahrenheit (1BTU=252 cal)
Cero Absoluto:
Es la menor temperatura posible equivale a -273°C o a 0 grados en la escala de Kelvin
Superconductores:
Los materiales que pierden su resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Se usan para generar electroimanes.
Transmisión de Calor en los cuerpos:
Este siempre se transmite del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura. Se realiza por conducción, convección y/o radiación
Conducción:
Presentado en objetos solidos debido a la agitación producida por el calor en las moléculas, transfiriéndose sucesivamente.
Ej: El extremo de una varilla con el fuego, con el tiempo el otro extremo se calentará
Convección:
En líquidos y gases. Corriente que se establece entre 2 puntos de una más fluida, cuando existe entre ellas una diferencia de temperatura.
Ej: Calentar una olla con agua y observar las burbujas que se forman una y otra vez.
Radiación:
Prolongación del calor por ondas electromagnéticas esparcidas a una magnitud de velocidad de 300mil km/s.
Ej: El calor del Sol.
Dilatación térmica:
Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los objetos, pues si se calientan sus partículas chocaran violentamente provocando que el objeto se expanda, y por el contrario que el objeto se contraiga
Dilatación lineal:
En los objetos sólidos, como alambres, varillas o barras, lo más importante es el aumento de longitud que experimenta al elevarse la temperatura
Dilatación superficial:
Cuando un área o superficie se dilata, lo hace incrementando sus dimensiones en la misma proporción
Dilatación cúbica:
Implica el aumento en largo, ancho y alto.
Dilatación irregular del agua:
El agua cuando aumenta la temperatura se contrae en vez de dilatarse, y al disminuir se dilata en vez de contraerse (aumenta su volumen por el hielo)
Calor específico:
Cantidad de calor que necesita un gramo de sustancia para elevar su temperatura un grado centígrado
Calor latente:
Cuando una sustancia se funde o se evapora absorbe cierta cantidad de calor llamada calor latente, el cual significa oculto
Calorímetro:
es un instrumento que sirve que para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos