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vídeo 7º 22 octubre - Contenido educativo
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paseo por los contenidos explicados
Bueno, voy a continuar en el último punto donde me quedé el último día.
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Hoy se corresponde con la clase del martes 22 de octubre.
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Los estados de agregación de la materia son sólido, líquido y gas.
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Un cuerpo, mientras cambia de estado, mantiene su temperatura constante.
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El calor que recibe o pierde un cuerpo, mientras está cambiando de estado,
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no se emplea en aumentar su temperatura,
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sino que se emplea en romper o formar uniones entre las partículas que componen ese cuerpo.
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Importante, cuando se está cambiando de estado, en ese momento, la temperatura permanece constante,
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solo se rompen los enlaces.
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Bueno, el diagrama que representa el paso de sólido a líquido, fusión,
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de líquido a gas, cuando es vaporización, de sólido a gas sin pasar por el líquido, sublimación.
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Y las líneas azules muestran el proceso contrario, de líquido a sólido, solidificación,
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de gas a líquido, vaporización y de gas a sólido, sublimación pero de regreso, es decir, regresiva.
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Hemos estado estudiando también los diagramas que representan la temperatura frente al tiempo.
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En el caso de un ejemplo del agua que está a menos 20 grados centígrados, si este es el punto inicial, menos 20 grados centígrados,
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conforme va pasando el tiempo la temperatura va subiendo hasta que llega a 0 grados centígrados.
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Cuando llega a grado cero o grado centígrados el hielo sigue hielo pero va a permanecer a temperatura de cero grados hasta que todo el hielo se haya convertido en agua líquida.
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A partir de este momento que ya todo el agua es líquida, otra vez según va pasando el tiempo y sigue entrando calor, por supuesto, la temperatura va subiendo, va subiendo la temperatura.
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¿Hasta cuándo? Hasta que alcanza en el caso del agua los 100 grados centígrados, momento en el cual todo el agua líquida empieza a transformarse en vapor.
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Primero las capas de arriba, por supuesto, se convierten en vapor.
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Mientras que se dura el proceso de vaporización, la temperatura va a permanecer constante, como podéis ver ahí.
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Muy bien, pues esto es el diagrama de temperaturas.
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Cuando hay un cambio de temperaturas, ya sabéis que la fórmula es calor es igual.
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El calor suministrado es igual a la masa del cuerpo, su calor específico que viene en tablas,
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y temperatura final menos temperatura inicial que aquí se representa como incremento de temperatura.
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¿Qué ocurre cuando hay un cambio de estado?
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Esto indica que la energía que estamos dando no se está ampliando en aumentar la energía cinética de las moléculas
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sino en romper los enlaces entre ellas.
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La cantidad de calor que es necesario comunicar a una sustancia para que cambie de estado
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una vez alcanzada la temperatura correspondiente en el caso del agua
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la fusión es a 0 y la vaporización es a 100
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se define como calor latente o calor de transformación
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es la cantidad de calor que hay que suministrar al agua
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a un kilogramo de agua en este caso para que cambie de estado
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en el sistema internacional sería aquí esta tabla
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el calor latente de fusión, calor latente de vaporización.
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Y la fórmula es calor es igual a la masa por el calor latente.
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Como no hay un incremento de temperatura, ese concepto no aparece.
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La dilatación lineal la saltamos y lo siguiente que dimos el otro día fue la degradación de la energía.
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Una forma de energía puede transformarse en otra, pero en cada transformación la energía se degrada,
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es decir, pierde calidad.
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¿Por qué? Porque una parte de la energía se convierte en calor.
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Cualquier tipo de energía puede transformarse en otro tipo de energía,
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pero asumiendo que se va a perder energía, se va a perder, se va a degradar en forma de calor.
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Por ejemplo, la energía eléctrica, cuando pasa los electrones por una tubería,
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tiene que superar unas resistencias que tiene la tubería.
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La energía mecánica, cuando vamos con un coche, notamos cuando la carretera tiene más o menos rozamiento.
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Todo ese rozamiento hace que se pierda energía en forma de calor, de hecho las ruedas se calientan.
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Se define rendimiento como la relación que hay entre la energía total que suministro y la energía que realmente utilizo.
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Imaginaros, si un electrodoméstico está, vemos que en las facturas nos cobran 1000 julios, pero el electrodoméstico solo utiliza de esos 1000 julios 900 porque el 100 se pierde, pues el rendimiento sería 900 partido por 1000 y por 100.
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El por cien lo que hace es convertirlo a un porcentaje.
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Bien, en lo que ya también estuvimos viendo, ya lo que son, esto es teoría,
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las fuentes de energía, les estuve diciendo que hay que distinguir dos cosas.
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La fuente de energía es de dónde viene la energía, y en este caso es de la naturaleza, ¿vale?
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Y hay dos tipos de fuente de energía, que son las renovables y las no renovables.
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Las renovables son aquellas que son ilimitadas y las no renovables, como el carbón y los combustibles fósiles, que se agotan.
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Aquí, como esto es teoría, las energías renovables, aquí tenéis una clasificación de ellas,
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y además las explico todas diciendo qué es, qué ventaja tiene y qué inconveniente.
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Así hemos dado una pasada por todo esto, todo esto lo hemos visto ya.
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Y las no renovables, que son los combustibles fósiles, como el carbón petrólega natural y otra energía no renovable es la energía nuclear, que a través de la fusión y de la fisión extraemos su gran cantidad de energía.
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Y aquí abajo se va explicando todo ello. Esto es teoría. Todo esto es teoría. Y luego aquí al final, como veis, hay problemas resueltos de todo lo que hemos ido haciendo.
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- Idioma/s:
- Autor/es:
- conchi
- Subido por:
- Concepción R.
- Licencia:
- Reconocimiento - No comercial
- Visualizaciones:
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- Fecha:
- 24 de octubre de 2024 - 11:54
- Visibilidad:
- Público
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- CEPAPUB CASA DE LA CULTURA
- Duración:
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