CAP Temperatura Termómetros y Escalas Termométricas Concepto de Temperatura. 38 Química Unid. 1 Cap. 1.

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1 AP. 1.2 uando nos vemos afectados por una infección, se activan mecanismos de autodefensa de nuestro cuerpo que se manifiestan con una elevación de la temperatura. Este tipo de alarma biológica es un indicador de que algo está fallando. En los seres humanos la temperatura corporal promedio es 37, un aumento o disminución del orden de los 4 podría ser letal. Es por lo tanto importante conocer los efectos de la temperatura para mantenernos con vida en este planeta. Por otro lado se sabe que la mayoría de los fenómenos químicos están influidos por la temperatura. Temperatura oncepto de Temperatura En términos básicos, la temperatura la comprendemos como una magnitud física relacionada con los niveles de agitación molecular de una sustancia. En rigor, «la temperatura es aquella propiedad que comparten por igual dos cuerpos en el instante en que ellos dejan de tener todo tipo de intercambio neto de energía». Según esta definición, dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas intercambian energía, llamada calor, que se transmite del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. De este modo, la temperatura permite establecer cuán frío o caliente se encuentra un cuerpo respecto de otro que se toma como referencia Termómetros y Escalas Termométricas El termómetro es un cuerpo de pequeña masa, que al ponerse en contacto con otro cuerpo de mayor masa alcanza el equilibrio térmico, de modo que la temperatura de este último permanece sensiblemente fija. Este principio de funcionamiento es utilizado para construir diferentes escalas de medida, las cuales a su vez han considerado dos fenómenos naturales que se producen siempre del mismo modo (al nivel del mar y a 4º de latitud), siendo éstos: El punto de fusión y el punto de ebullición del agua. En la imagen inferior izquierda se muestra un termoscopio llamado Termómetro de Galileo, que funcionaba por flotación y dilatación térmica del agua, al centro un Termómetro línico y una gota de mercurio, que presenta un estrangulamiento muy cerca del bulbo metálico que contiene al mercurio, el que le permite continuar indicando la temperatura de la persona a pesar de estar separada de él. La mayoría de los materiales se expanden o se contraen cuando aumenta o disminuye su temperatura respectivamente. Un termómetro común mide la temperatura mostrando la expansión y la contracción de un líquido en general, mercurio o alcohol teñido que se encuentra en un tubo de vidrio provisto de una escala. El mercurio, como el mostrado, es un líquido de aspecto metálico que se dilata o se contrae con facilidad ante un aumento o disminución de temperatura A. Escala elsius Es la escala de temperatura en el que la distancia entre los puntos de fusión y ebullición del agua, al nivel del mar, se ha dividido en 100 partes iguales. También se le conoce como escala centígrada. En la escala más usada se asigna el número 0 a la temperatura de congelación del agua y el número 100 a la temperatura de ebullición del agua (a la presión atmosférica normal). El segmento entre la congelación y la ebullición se divide en 100 partes (divisiones) iguales llamadas grados. Termómetro de Galileo 1 división 1 Toda propiedad física, de los cuerpos, que varía con la temperatura se llama propiedad termométrica. Luego, un cambio de una propiedad termométrica es un indicador de un cambio de la temperatura del objeto. Las propiedades termométricas de la mayoría de los cuerpos son: la longitud, la superficie, el volumen, la densidad, la resistencia eléctrica, etc. 38 Química Unid. 1 ap. 1.2 Temperatura 3

2 1.2.2B. Escala Fahrenheit Es la escala que se usa comúnmente en Estados Unidos, en la que el número 32 se asigna a la temperatura de congelación del agua y el número 212 denota la temperatura de ebullición del mismo. La escala Fahrenheit se volverá obsoleta si Estados Unidos continúa adoptando, como hasta ahora, el sistema métrico, mientras tanto se la utiliza por razones de uso aún vigente. 1 división 1 ºF Escala Kelvin Es la escala que se emplea en la investigación científica adoptada por el Sistema Internacional. En esta escala se asigna el número cero a la menor temperatura posible: cero absoluto. A una temperatura de cero absoluto, las sustancias ya no tienen energía cinética que ceder. El cero de la escala Kelvin, o cero absoluto, corresponde a -273 de la escala elsius. A diferencia de la escala elsius no hay temperaturas negativas en la escala termodinámica. Los grados de la escala Kelvin son del mismo tamaño que los de la escala elsius. Así, el hielo se funde a 0 o 273 K, y el agua hierve a 100 o 373 K. La escala Kelvin fue nombrada así en honor al físico británico Lord Kelvin, quien inventó la palabra «termodinámica» y propuso por primera vez esta escala. 1 división 1 K D. ero Absoluto (.A) Si el movimiento térmico de los átomos aumenta sin cesar, la temperatura se eleva. No parece existir un límite superior para la temperatura. En cambio, en el otro extremo de la escala de temperatura existe un límite bien definido. Si el movimiento térmico de los átomos de una sustancia se reduce sin cesar, la temperatura disminuye. onforme se va deteniendo el movimiento térmico, la energía cinética de los átomos tiende a cero y la temperatura se aproxima a un límite inferior. Dicho límite es el cero absoluto de la temperatura. A cero absoluto ya no es posible extraer más energía de una sustancia ni reducir aún más su temperatura. En la escala elsius esta temperatura límite corresponde a 273º bajo cero. El cero absoluto corresponde a cero grados en la escala Kelvin, o escala termodinámica, y se escribe 0 K (que significa «0 kelvin») Relaciones de Transformación Sean, K y F las lecturas de una misma temperatura en las tres escalas, las mismas que en la figura de al lado aparecen en una línea horizontal. En este diagrama se puede reconocer que entre los puntos que definen las temperaturas de referencia de fusión (P.F) y ebullición (P.E) hay 100 divisiones en las escalas elsius y Kelvin, mientras que en la escala Fahrenheit hay 180. Luego, si, K y F son los valores de una misma temperatura en las escalas elsius, Kelvin y Fahrenheit, respectivamente, emplearemos la proporcionalidad de los segmentos que en dicho diagrama se visualizan y que de acuerdo con el teorema de Thales, se relacionan del siguiente modo: F Luego de simplificar se tiene: F 32 A partir de esta relación podemos deducir relaciones específicas de transformación de una temperatura en una escala dada a otra escala, los cuales se muestran en el siguiente cuadro: Datos De Hacia Fahrenheit Hacia elsius Hacia Kelvin K F ( ) + 32 K 273 K F (F 32) (F 32) Teniendo en cuenta que las divisiones de estas escalas guardan entre sí una proporcionalidad fija, es evidente que para cualquier cambio de temperatura en cualquiera de estas escalas, éstos tendrán entre sí una relación de equivalencia. Esto significa que un cambio de temperatura en la escala elsius DT() tendrá un cambio de temperatura equivalente en la escala Fahrenheit DT(ºF) y otro en la escala Kelvin DT(K), los cuales estarán relacionados así: DT(º ) DT( K) DT ( ºF) 1 1 K 1,8 ºF 40 Química Unid. 1 ap. 1.2 Temperatura 41

3 01.- onvierte y completa donde corresponda empleando la siguiente relación: K T(K) T() () Utilizando la relación mostrada, completa el cuadro. º º F ºF ompleta el siguiente cuadro empleando la siguiente relación: T(K) 273 T(F) 32 K (ºF) Los termómetros son tubos sellados de vidrio con un canal interior y un bulbo conteniendo un líquido (generalmente mercurio) que nos permite medir la temperatura porque: a. Al disminuir la temperatura se congela el líquido. b. Al aumentar la temperatura se dilata el líquido. c. La presión es nula en el termómetro. d. Las moléculas son rápidas en el mercurio. e. El vidrio y el líquido se dilatan por igual. 0.- ompletar el siguiente diagrama: 06.- La temperatura de ebullición del agua es: a. 100 b. 212 ºF c. 373 K 07.- La temperatura de congelación del agua es: a. 0 b. 32 ºF c. 273 K 08.- Indicar con V o F si cada proposición es verdadera o falsa, respectivamente: a. Las escalas elsius y Fahrenheit son relativas. ( ) b. Las escalas Kelvin y elsius son absolutas. ( ) c. El cero absoluto equivale a ( ) d. La temperatura es un indicador del grado de agitación atómico-molecular. ( ) e. T() T(K) a toda temperatura. ( ) 0.- Indica la relación correcta: a. 1 ºF < 1 K < 1 b. 1 < 1 K < 1 ºF c. 1 ºF < 1 K 1 Prob. 01 Evalúa el orden de menor a mayor temperatura, si éstas se dan en diferentes escalas: 24 K ; 20 ; 7 ºF Nuestra estrategia será hacer las comparaciones expresando todas las temperaturas en la escala que más conocemos, es decir, la escala elsius: a) Transformando 24 K a elsius: b) Transformando 7 ºF a elsius: 2 F Si asumimos que 3 20, al hacer la comparación de las temperaturas concluimos que: 3 < 1 < 2 Prob. 02 Si la temperatura en es 20 unidades mayor que el valor registrado por el termómetro Fahrenheit, para la temperatura de un cuerpo, cuál es el valor de la temperatura en la escala Kelvin? Sean y «F» los valores de la temperatura en las escalas entígrada y Fahrenheit, entonces según los datos se tiene que: F + 20 F 20 Ahora aplicamos las reglas de conversión entre ambas escalas: F 32 Y reemplazando datos: Finalmente expresando esta temperatura en la escala Kelvin tenemos: K \ K 338 Prob. 03 Sabiendo que y «K» son los valores de una misma temperatura en las escalas elsius y Kelvin respectivamente, determinar el valor de «x» en la siguiente expresión: K x , Aplicando la fórmula de transformación correspondiente tenemos: K Sustituyendo esta expresión en la relación dada: x , \ x 1 Prob , x + Si los valores de una misma temperatura en las diferentes escalas guardan entre sí la siguiente relación: 42 + K F +, determinar la lectura en kelvin Química Unid. 1 ap. 1.2 Temperatura 43

4 Dado que debemos expresar la temperatura en la escala Kelvin utilizaremos las relaciones de transformación correspondientes: F ( ) + 32 K 273 Sustituyendo estas expresiones en la relación dada, tendremos: 42 + K ( ) Y resolviendo tenemos: K 31, Prob. 0 Una sustancia se encuentra a 20, luego se calienta en 72 ºF y finalmente se enfría en 4 K. Determinar la temperatura final en kelvin. Elaboramos el esquema correspondiente para anotar los datos e identificar una relación entre éstos y nuestra incógnita. Por tratarse de variaciones de temperatura utilizaremos las relaciones de transformación correspondientes para convertir cada una de ellas a escala Kelvin. a) DT 1 de fahrenheit a kelvin: T1 ( K) T 1( ºF) 1 K 1,8 ºF DT 1 (K) 40 K T1 ( K ) 72 ºF 1 K 1,8 ºF b) Transformando la temperatura inicial T 1 a la escala Kelvin: T K c) Finalmente procedemos a encontrar la temperatura final T 3 : T 3 T 1 + DT 1 DT 2 Sustituyendo los valores encontrados: T 3 23 K + 40 K 4 K Prob. 06 \ T K En una escala absoluta nueva la temperatura de ebullición del agua equivale a 200 ºX. Determinar a cuántos ºF equivalen la temperatura de 00 ºX. Elaboramos un diagrama de escalas termométricas para anotar los datos y visualizar la incógnita «F» en la escala Fahrenheit. Luego de identificar los segmentos determinados en las escalas, los relacionamos aplicando el teorema de Thales: F 212 F 300 ºX 212 F ( -460 F) 200 ºX F 212 F 1,(672 F) \ F 1220 ºF Prob. 07 Indique verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones: I. La temperatura no es lo mismo que el calor. II. La temperatura de ebullición del agua, cambia al variar la presión externa o atmosférica. III. Si la temperatura de un cuerpo es 68 ºF, su temperatura equivale en la escala Kelvin a 23 K. A) VFF B) VFV ) VVV D) FFV E) VVF Analizando cada proposición se concluye lo siguiente: I. Verdadero.- La temperatura mide la intensidad del calor, «lo caliente» o «lo frío» de un cuerpo, relacionada con la agitación molecular que éstos presentan mientras el calor es una forma de energía que siempre fluye de forma espontánea desde un cuerpo más caliente hacia un cuerpo más frío. Por tanto el calor y la temperatura no son iguales. II. Verdadero.- Si la presión atmosférica es menor de 1 atm, por decir en una montaña, el agua hierve a menos de 100. Si la presión es mayor, también mayor será el punto de ebullición del agua. III. Verdadero.- Haciendo la conversión: F 32 omo T 23 K y reemplazando en la relación anterior se obtiene: T 68 ºF. Prob. 08 \ VVV Rpta. Un cuerpo a -40 incrementa su temperatura en 0 ºF. uál es la temperatura final en Kelvin? A) 233 B) 420 ) 283 D) 60 E) 80 Realizamos un diagrama lineal colocando las temperaturas y sus variaciones: Pero: Luego: Por tanto: ºF 1 1, , 8 T f T o + DT D 0 DT T f T f 10 Luego convertimos a Kelvin con la fórmula: Prob. 0 K T f \ T f 283 K Rpta. Unos excursionistas escogen casacas para una expedición a la ordillera Blanca. Estarán expuestos a temperaturas mínimas de hasta ºF. En las etiquetas de las casacas hallan la siguiente información: Marca Temperatura mínima I. Oso polar -º II. Raju -20º III. Iglu -1 uáles de las marcas de casacas podrían soportar estas condiciones mínimas de temperaturas bajas? A) Todas B) I y III ) II y III D) Sólo II E) Sólo III onvirtiendo la temperatura mínima de la cordillera blanca: ºF a elsius. Fórmula de conversión: 32 \ T mínima ordillera Blanca -1 omparando las temperaturas mínimas del medio que soportarían las casacas con la temperatura mínima de la cordillera, escogeríamos las marcas Raju e Iglu, las cuales 44 Química Unid. 1 ap. 1.2 Temperatura 4

5 soportan temperaturas mínimas de -20 y -1 respectivamente. \ Se escogen las casacas de marcas: Prob. 10 II y III. Rpta. Se construye una escala relativa de temperatura (ºN) en la que, 10 ºN corresponde a la temperatura de fusión del hielo; en tanto que, 10 ºN, corresponden a la temperatura de ebullición del agua. uál es la relación de ºN con la escala elsius ()? A) 0, ºN B) ºN 0, + ) ºN 1,8 10 D) ºN 1, E) ºN 2,6 10 onstruyendo las escalas en grados ºN y en grados elsius. I. Una variación de 1 es mayor que la variación de 1 K. II. En la Escala Fahrenheit el cero absoluto corresponde a una lectura de 460 ºF. III. El punto de ebullición del agua es 212 ºF. A) FVF B) FFF ) VFV D) VVF E) FFV Determinamos el valor de verdad a cada proposición: I. Falso.- Una variación de 1 tiene la misma medida que la variación de 1 K, por tanto: DT (K) DT () II. Falso.- El cero absoluto o 0 K transformamos a Fahrenheit (ºF) con: \ T (ºF) cero absoluto -460 ºF Punto de ebullición normal del agua: 100 X ºN Determinamos «x» en la gráfica con el teorema de Thales: 100 ( -) x 0 80 ( -) x Donde: x 222,3 ºN Rpta. E Prob. 13 Se tiene dos sustancias «A» y «B». Se observa que el punto de ebullición de «B» es 4 ºF mayor que el punto de ebullición de «A». Si se determina que el punto de ebullición de «B» es 2 mayor que el punto de ebullición del agua, determine el punto de ebullición de la sustancia «A» en kelvin. onsidere que las medidas se realizan a nivel del mar. A) 166 B) 32 ) 43 D) 462 E) 12 \ En kelvin: T A Prob. 14 \ T A 43 K Rpta. Una lámina de acero sufre tratamientos términos. Empezó con una temperatura inicial de 30 ; luego se calentó en 40 ºF y finalmente se enfrío en 100 K. uál fue su temperatura final? A) 280 B) 02 ºF ) 403 K D) 41 ºF E) 230 Para la lámina de acero tenemos los siguientes tratamientos térmicos según los datos: Luego por teorema de Thales: Operando: ºN ºN ºN 10 1,8 Finalmente la relación entre ºN y : Prob. 11 N 1, Rpta. D Determine el valor de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones: III. Verdadero.- omo el punto de ebullición del agua es 100 convertimos a ºF con: Prob \ T ebullición del agua 212 ºF \ FFV Rpta. E Sean las escalas de temperatura mostradas a continuación, calcule el punto de ebullición normal del agua, en la escala nueva. A) 300 B) 280 ) 20 D) 240 E) 222 Se conoce los siguientes datos sobre los puntos de ebullición de dos sustancias «A» y «B»: T B T A + 4 ºF T B T B T B Punto de ebullición del agua Por tanto igualando: 12 T A + 4 ºF omo sabemos existe una relación para las variaciones de temperatura a saber: ºF 1 1,8 omo: DºF ,8 D 30 Luego el punto de ebullición de «A» es: T A Para las variaciones de temperatura: Además: Luego Prob. 1 ºF ,8 1,8 D D D K DK 100 D T o + D 1 D 2 T f T f \ T f 230 Rpta. E En una escala de temperatura «X» el agua hierve a 80 ºX y el alcohol etílico hierve a 36 ºX. A cuántos grados «X» funde el hielo si el punto de ebullición del alcohol etílico es de 78. A) -60 B) -80 ) -100 D) -120 E) Química Unid. 1 ap. 1.2 Temperatura 47

6 iudad III: T 23 K Prob. 20 onstruir el diagrama que compara la escala elsius con la escala «X»: alculamos «n» utilizando la proporción o relación de segmentos (teorema de Thales): n Resolviendo se obtiene el punto de fusión del agua: n -120 ºX Rpta. D Prob. 16 En un lugar de los EE.UU, la temperatura del ambiente es de ºF. uál es el valor de la temperatura en grados elsius? A) 2 B) 30 ) 3 D) 40 E) 0 omo se trata de un caso de conversión de escalas de temperatura aplicamos la relación: T TºF 32 T Reemplazamos: 32 \ T 3 Rpta. Prob. 17 A cuántos Kelvin, la escala elsius y Fahrenheit reportan el mismo valor numérico para la temperatura de un cuerpo? A) -40 B) 40 ) 233 D) 243 E) 313 Para que los termómetros en escala elsius y Fahrenheit coincidan en el mismo valor numérico consideramos el gráfico: Utilizando la proporción de los segmentos (Teorema de Thales): x 32 x Resolviendo: x x 32 x Entonces como piden en Kelvin, aplicamos: Prob. 18 K K \ T 233 K Rpta. Se tiene tres ciudades muy alejadas cuyas temperaturas ambientales son: iudad I iudad II iudad III ºF 23 K Ordene la ciudades de menor a mayor temperatura ambiental. A) I < II < III B) I < III < II ) II < I < III D) III < I < II E) III < II < I Primero uniformizaremos las temperaturas de las tres ciudades a grados elsius (). iudad I: T 26 iudad II: T 88 ºF T () T(ºF) 32 T () T ciudad II 31,11 T (K) T () T () T ciudad III 20 Por tanto, ordenando de menor a mayor temperatura ambiental: Prob. 1 III < I < II Rpta. D Determine el valor de verdad (V) o falsedad (F) a las siguientes proposiciones: I. El cero absoluto corresponde a -273,1 K. II. La diferencia en los niveles de mercurio en el barómetro de Torricelli en la ciudad de Huamanga (Ayacucho) es menor a 76 cm. III. Un metal se ha fusionado y se encuentra a 1632 ºF, luego se enfría a 1032 ºF. Entonces, la variación de temperatura conseguida equivale a una variación de 600 K. A) VVV B) FVV ) VFV D) VFF E) FVF Asignamos el valor de verdad en cada caso: I. Falso.- El cero absoluto es cero Kelvin o su equivalente: -273,1. II. Verdadero.- omo Huamanga se encuentra unos 2700 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es menor y por tanto el barómetro de Torricelli no registra una elevación del nivel de mercurio de 76 cm, como a nivel del mar, sino que esta elevación es menor. III. Falso.- La variación de temperatura en ºF es: ºF. Luego se cumple: K ºF 1,8 K ,33 1,8 \ FVF Rpta. E A un niño con fiebre se le debe dar Paracetamol si su temperatura está entre 37 y 38,2 ; y Metamizol si se excede este valor. La temperatura basal del niño es de 36,6 y en un primer momento subió en 2,2 ºF. Luego de administrada la medicina, una hora después su temperatura fue de 102,2 ºF. Indique si es verdadero (V) o falso (F) que: I. Luego de la primera subida de temperatura se le dio Metamizol. II. Luego de la última toma de temperatura tomo Paracetamol. III. Luego de la última toma de temperatura la fiebre había aumentado. A) VVF B) FVF ) FFV D) FFF E) VVV Aplicaremos los fármacos tomando en cuenta los siguientes rangos de temperatura: Paracetamol: 37 38,2 Metamizol: 38,2 a más Analizando la temperatura del niño: 102, omo: ºF 2,2 1,22 1,8 68 En la 1ra subida sólo se le administró Paracetamol, pero como la 2da subida de temperatura sobrepasa a 38,2, por tanto se le debe administrar Metamizol (a 3 ). De las afirmaciones podemos decir que: FFV Rpta. 48 Química Unid. 1 ap. 1.2 Temperatura 4

7 10.- En el siguiente esquema: A G Temperatura Determinar: «G + A» De las proposiciones: 0.- A cuántos grados se cumple que: K? 3 I. El calor fluye de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. II. En el sistema internacional de unidades la temperatura se expresa en elsius (). III. La mínima temperatura es Son correctas: A) Sólo I B) Sólo II D) I y II E) I y III ) Sólo III 02.- A cuántos kelvin se cumple que la lectura en ºF es 64 unidades más que la lectura en? A) 40 B) 273 D) 320 E) 327 ) A cuántos grados fahrenheit se cumple que: K +? 3 A) 4 B) 101 D) 102 E) 1030 ) A cuántos grados elsius se cumple que la relación entre ºF y es de :2? A) 4,2 B) 4,7 D) 0,4 E) 1,4 ) 0, Se crean 2 escalas «A» y «B» tal que 240 ºA equivale a 300 ºB y 40 ºA a 30 ºB. A cuántos grados las escalas «A» y «B» coinciden? A) 60, B) 68, D) 7,18 E) 80,1 ) 71,32 A) 10 B) 10 D) 280 E) 300 ) Una sustancia se encuentra a 17 se calienta en 4 ºF y luego se enfría en 36 R. alcular la temperatura final en kelvin. A) 280 B) 20 D) 310 E) 320 ) En ciertos periodos del año, en el polo sur, la temperatura llega a -40. A cuántos grados Fahrenheit corresponde? A) -0 B) -70 D) -0 E) -40 ) uál es la temperatura del cero absoluto en grados Fahrenheit, sabiendo que su valor en grados elsius es -273,16? 08.- Si la temperatura de un cuerpo es 0 luego aumenta en 360 ºF. alcular la temperatura en elsius. A) -43,2 B) -4,6 D) -672,32 E) -63,3 A) 210 B) Se mide la temperatura de 2 cuerpos «A» y «B» tal que en la temperatura de «A» es el triple de «B» y en ºF la temperatura de «A» es /3 de la temperatura de «B». Indique la mayor temperatura en ºF. D) 240 E) Según el diagrama dado, cuál es el valor de «Z» en la nueva escala «ºN»? A) 48 B) 2 A) 0 B) 2 D) 80 E) 2 D) 4 E) A) -130 B) -163,76 D) -280 E) 23,4 0 Química ) -262,77 ) 6 ) alcular el valor de «x», si: K x ) -762,12 A) -1461,6 B) -862,3 D) 12,1 E) 862,3 ) -273, Para asar un pollo se necesita que la parrilla alcance una temperatura de 374 ºF. A qué temperatura debo fijar el graduador para asar el pollo, si la graduación está en grados celsius ()? A) 10 B) 200 D) 172 E) 22 ) Señale el valor de verdad de las siguientes proposiciones: I. La temperatura de 200 K equivale a -40,6. II. La temperatura en la ciudad de Piura llegó a 40 (enero, 200); respecto a su temperatura en el mes anterior había aumentado en 16, esto equivale a 28,8 ºF. III. Dos sistemas en equilibrio térmico con un tercer sistema, están en equilibrio térmico entre sí. A) FVV B) FFV A) -7 D) FVF E) VVF B) Indique si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F), según corresponda: ) -4 ) El wolframio (W) es el metal que tiene el mayor punto de fusión (3410 ) y el elemento con mayor punto de ebullición (30 ). Si se implementara una escala en ºW, donde 0 ºW corresponde al punto de fusión y 1000 ºW corresponde al punto de ebullición de este elemento, cuál es la temperatura en ºW correspondiente al 0 absoluto? D) -30 E) -10 Unid. 1 ap. 1.2 Temperatura ) VFV I. La temperatura, es una propiedad extensiva relacionada con el flujo de calor que experimentan los cuerpos. 1

8 II. La escala Kelvin es la escala de temperatura del SI, esta escala se basa en las propiedades de los gases, siendo el cero en esta escala la temperatura más baja que puede alcanzarse, -273,1. III. uando un cuerpo (A) con temperatura 80, se pone en contacto con otro (B) de temperatura 104 ºF, ocurrirá una transferencia de calor tal que (A) se calentará. A) VFV B) FVV ) VVF D) FVF E) FFV 1.- Una sustancia orgánica recién sintetizada se mide una escala ºN, observándose que ebulle a 200 ºN y se congela a 80 ºN. Si el agua en esa escala ebulle a 300 ºN, cuál será la temperatura de fusión de la sustancia, si el hielo funde a 10 ºN (valor aproximado)? A) -47 B) -1 ) 23 D) 4 E) Una lámina de acero se encuentra a 77 ºF, luego se calienta en 200 y en 360 K, finalmente se enfría en 180 ºF. uál es su temperatura final en? A) 177 B) 32 ) 67 D) 72 E) Indique con verdadero (V) o falso (F) según corresponda: I. Es lo mismo temperatura que calor. II. La temperatura es intensiva. III. El calor extensivo. A) VVV B) VFV ) FVV D) VVF E) FFV 22.- Un estudiante inventa una nueva escala termométrica en la cual el punto de fusión del agua es -10º y el punto de ebullición del agua es 10º. uánto marcará en la nueva escala 80? A) 180º B) 0º ) 130º D) 10º E) 120º 23.- Un estudiante lleva a cabo una importante investigación, en la que determina que el punto de fusión de una sustancia desconocida es de 82. Lamentablemente se le informa que el equipo de medición utilizado (termómetro) en la investigación estaba defectuoso. Debido a la imposibilidad de realizar nuevas mediciones, el estudiante decide utilizar el equipo defectuoso para medir las temperaturas de fusión y ebullición del agua, obteniendo los valores de -6 y 108, respectivamente. on estos datos, determine la temperatura de fusión real de la sustancia desconocida. A) 64,6 B) 70, ) 74, D) 77,2 E) A qué temperatura coinciden las escalas elsius y Fahrenheit? A) 0 B) -4 ºF ) -12 D) -12 ºF E) -40 ºF E E D A B B E A E B A A A A D A E D D E 2 Química

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