ESCALA INTERNACIONAL DE TEMPERATURA DE 1990 (EIT-90)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ESCALA INTERNACIONAL DE TEMPERATURA DE 1990 (EIT-90)"

Transcripción

1

2 ESCALA INTERNACIONAL DE TEMPERATURA DE 1990 (EIT-90)

3 ESCALA INTERNACIONAL DE TEMPERATURA DE 1990 (EIT-90) La Escala Internacional de Temperatura de 1990 ha sido adoptada por el Comité Internacional de Pesas y Medidas en su sesión de 1989, de acuerdo con la invitación formulada en 1987 por la 18ª Conferencia General de Pesas y Medidas (Resolución 7). Esta Escala reemplaza a la Escala Práctica Internacional de Temperatura de 1968 (edición corregida de 1975) y a la Escala Provisional de Temperatura de 1978 entre 0,5 K y 30 K. 1. Unidades de temperatura. La unidad básica de la magnitud física temperatura termodinámica, símbolo T, es el kelvin, símbolo K, definido como la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua 1. Teniendo en cuenta la forma en que se han venido definiendo anteriormente las escalas de temperatura, es práctica corriente la expresión de una temperatura por su diferencia a 273,15 K (punto de fusión del hielo). Una temperatura termodinámica T, expresada de esta manera, se denomina temperatura Celsius símbolo t, definida por: t / C = T/K - 273,15 (1) La unidad de temperatura Celsius es el grado Celsius, símbolo C, que es, por definición, igual en magnitud al kelvin. La diferencia de temperatura se puede expresar en kelvin o en grado Celsius. 1 Comptes rendus des séances de la 13 e Conférence Générale des poids et mesures ( ) résolutions 3 et 4, pág

4 La Escala Internacional de Temperatura de 1990 (EIT-90) define a la vez la Temperatura Kelvin Internacional, símbolo T 90, y la Temperatura Celsius Internacional, símbolo t 90. La relación entre T 90 y t 90 es la misma que existe entre T y t, es decir: t 90 / C = T 90 /K - 273,15 (2) La unidad de la magnitud física T 90 es el kelvin, símbolo K y la de la magnitud física t 90, el grado Celsius, símbolo C; son las mismas unidades que para la temperatura termodinámica T y para la temperatura Celsius t. 2. Principios de la Escala Internacional de Temperatura de La EIT-90 se extiende desde 0,65 K hasta la temperatura más elevada que sea posible medir a partir de la ley de Planck para una radiación monocromática. La EIT-90 comprende rangos y sub-rangos de temperatura y, en cada una de ellos, existe una definición de T 90. Varios de estos rangos o sub-rangos se solapan y, en los intervalos de solapamiento, coexisten definiciones distintas; estas definiciones son equivalentes y ninguna es preponderante. En las medidas de mayor precisión, pueden aparecer diferencias numéricas perceptibles entre medidas hechas a la misma temperatura pero siguiendo definiciones distintas. Análogamente, con la misma definición, a una temperatura distinta de la de un punto fijo de definición, dos instrumentos de interpolación aceptables (termómetros de resistencia, por ejemplo), pueden dar valores numéricos de T 90 que difieran de manera perceptible. Prácticamente en todos los casos, estas diferencias son despreciables y representan el umbral compatible con una escala de complejidad razonable; para más amplia información sobre este punto, ver "Supplementary Information for the ITS-90" (BIPM-1990). La EIT-90 ha sido concebida de tal manera que, en toda su extensión y para toda temperatura, T 90 sea numéricamente tan próxima como sea posible a T siguiendo las 4

5 mejores estimaciones efectuadas en el momento de adopción de la escala. En comparación con las medidas directas de la temperatura termodinámica, las medidas de T 90 son fáciles, precisas y muy reproducibles. Existen diferencias numéricas significativas entre los valores de T 90 y los valores correspondientes de T 68 medidos en la Escala Práctica Internacional de Temperatura de 1968 (EPIT-68), ver figura 1 y tabla VI. Asimismo, existían diferencias entre la EPIT-68 y la Escala Práctica Internacional de Temperatura de 1948 (EPIT-48), así como entre la Escala Internacional de Temperatura de 1948 (EIT-48) y la Escala Internacional de Temperatura de 1927 (EIT-27). Ver el Anexo y, para más detalles, "Supplementary Information for the ITS-90". 3. Definición de la Escala Internacional de Temperatura de Entre 0, 65 K y 5,0 K, la temperatura T 90 se define por medio de las relaciones entre la presión de vapor de saturación y la temperatura del 3 He y del 4 He. Entre 3,0 K y el punto triple del neón (24,556 1 K), la temperatura T 90 se define mediante el termómetro de gas de helio calibrado a tres temperaturas realizables experimentalmente y que tienen valores numéricos asignados (puntos fijos de definición), utilizando fórmulas de interpolación especificadas. Entre el punto triple del hidrógeno en equilibrio (13,803 3 K) y el punto de solidificación de la plata (961,78 C), la temperatura T 90 se define mediante un termómetro de resistencia de platino calibrado en series especificadas de puntos fijos de definición y utilizando fórmulas de interpolación especificadas. Los puntos fijos de definición de la EIT-90, se dan en la tabla I. Por encima del punto de solidificación de la plata (961,78 C), la temperatura T 90 se define, a partir de un punto fijo de definición y la ley de radiación de Planck. 5

6 En la realización práctica de los puntos fijos, los efectos de la presión sobre la temperatura debidos a la profundidad de inmersión del termómetro o a otras causas, se dan para la mayoría de estos puntos en la tabla II De 0,65 K a 5,0 K: las ecuaciones que relacionan la presión de vapor de saturación y la temperatura del helio. En este rango, la temperatura T 90 se define en función de la presión de vapor de saturación p del 3 He o del 4 He por ecuaciones de la forma: T 90 /K = A i = 1 A i [( ln( p Pa) B ) C ] i (3) Los valores de las constantes A 0, A i, B y C se dan en la tabla III, en el rango de 0,65 K a 3,2 K para el 3 He, y en los rangos de 1,25 K a 2,176 8 K (punto λ) y de 2,176 8 K a 5,0 K para el 4 He De 3,0 K al punto triple del neón (24,556 1 K): el termómetro de gas. En este rango, la temperatura T 90, se define mediante un termómetro de gas de 3 He o de 4 He, del tipo de volumen constante, calibrado en tres temperaturas: la del punto triple del neón (24,556 1 K), la del punto triple del hidrógeno en equilibrio (13,803 3 K) y una temperatura comprendida entre 3,0 K y 5,0 K. Esta última se determina con un termómetro de presión de vapor de saturación de 3 He o de 4 He, como el especificado en el apartado De 4,2 K al punto triple del neón (24, K) con 4 He como gas termométrico. En este rango, la temperatura T 90 se define por la ecuación: T 90 = a + b p + c p 2 (4) 6

7 Donde: - p es la presión en el termómetro, - a, b y c son coeficientes cuyo valor numérico se obtiene por medidas realizadas en los tres puntos fijos de definición indicados en el párrafo 3.2; pero con una restricción: que la temperatura del punto mas bajo esté comprendida entre 4,2 K y 5,0 K De 3,0 K al punto triple del neón (24, K) con 3 He o 4 He como gas termométrico. Para el termómetro de gas de 3 He y para el termómetro de gas de 4 He utilizado por debajo de 4,2 K, es preciso tener en cuenta explícitamente el hecho de que no se trata de un gas perfecto y utilizar el segundo coeficiente del virial apropiado B 3 (T 90 ) o B 4 (T 90 ). En este rango, la temperatura T 90 se define por la ecuación: T 90 = a+ b p + c p 1+ B ( T ) N V x 90 2 (5) Donde: - p es la presión en el termómetro, - a, b y c son coeficientes cuyo valor numérico se obtiene por medidas realizadas en los tres puntos fijos de definición indicados en el párrafo N/V es la cantidad de sustancia por unidad de volumen del gas, siendo N la cantidad del gas contenido en el depósito del termómetro de volumen V. - B x (T 90 ), con x igual a 3 ó 4, según el isótopo considerado, es el segundo coeficiente del virial, cuyos valores vienen dados por las ecuaciones: para 3 He: B 3 (T 90 )/m 3 mol -1 = [16,69-336,98 (T 90 /K) ,04 (T 90 /K) -2 - (6a) -13,82 (T 90 /K) -3 ]

8 para 4 He: B 4 (T 90 )/m 3 mol -1 = [16, ,05 (T 90 /K) ,53 (T 90 /K) ,2 (T 90 /K) ,2 (T 90 /K) ,8 (T 90 /K) -5 ] 10-6 (6b) La exactitud con la que puede realizarse la EIT-90, sirviéndose de las ecuaciones (4) ó (5) depende de la concepción del termómetro y de la cantidad de sustancia por unidad de volumen del gas considerado. Los criterios de concepción y las precauciones de utilización necesarias para obtener una exactitud determinada se dan en "Supplementary Information for the ITS-90" Del punto triple del hidrógeno en equilibrio (13,803 3 K) al punto de solidificación de la plata (961,78 ºC): el termómetro de resistencia de platino. En este rango, la temperatura T 90 se define por medio del termómetro de resistencia de platino, calibrado en diferentes series especificadas de puntos fijos de definición, utilizando funciones de referencia y funciones de desviación especificadas, para interpolar en las temperaturas intermedias. Ningún modelo de termómetro de resistencia de platino puede asegurar una exactitud elevada, ni puede ser utilizado sobre todo el rango que va desde 13,803 3 K hasta 961,78 C. La elección de uno o de varios rangos de temperatura, entre los enumerados posteriormente, está normalmente limitada por el tipo de construcción del termómetro. Para los detalles y las precauciones de utilización relativas a los termómetros: tipos disponibles, rangos de utilización posibles, exactitudes probables, resistencia de aislamiento admisible, valores de la resistencia, tratamiento térmico, etc., ver "Supplementary Information for the ITS-90". En particular, es importante respetar los tratamientos térmicos apropiados, que se deben aplicar cada vez que un termómetro de resistencia de platino se someta a temperaturas superiores a aproximadamente 420 C. 8

9 Las temperaturas se determinan en función de la relación W(T 90 ) entre la resistencia R(T 90 ) del termómetro a la temperatura T 90 y su resistencia R(273,16 K) en el punto triple del agua 2, o sea: ( ) W T90 = R R( T90 ) ( 273, 16 K) (7) Un buen termómetro de resistencia de platino debe estar hecho de platino puro, exento de cualquier tensión, y debe satisfacer al menos una de las dos ecuaciones siguientes: W (29,764 6 ºC) 1, W (-38,834 4 ºC) 0, (8a) (8b) Para poder ser utilizado hasta el punto de solidificación de la plata, debe también satisfacer la ecuación: W (961,78 ºC) 4,284 4 (8c) En cada uno de los rangos enumerados a continuación, la temperatura se obtiene a partir de W r (T 90 ), utilizando para ello la función de referencia dada por las ecuaciones (9b) ó (10b), según el caso, y por la de desviación W (T 90 ) - W r (T 90 ). En los puntos fijos de definición, esta desviación se conoce directamente a partir de la calibración del termómetro; en las temperaturas intermedias, se obtiene por medio de la función de desviación apropiada. Ecuaciones (12), (13) ó (14). (a) En el rango que va desde 13, K hasta 273,16 K la función de referencia está dada por: ln [ W ( T )] r = A0 + i = 1 A ln i T90 273,16 K 1,5 + i 1,5 (9a) 2 Esta definición de W (T 90), difiere de la definición correspondiente utilizada en la EIT-27, EIT-48, EPIT-48 y EPIT-68. W (T) se definió entonces en función de la temperatura de referencia 0 ºC que, desde 1954, estaba definida como 273,15 K. 9

10 La función inversa, equivalente a la (9a) dentro de 0,1 mk, es: T90 273,16 K 15 = B0 + i = 1 B i [ W ( T )] r ,35 i 0,65 (9b) Los valores de las constantes A 0, A i, B 0 y B i se dan en la tabla IV. Un termómetro puede calibrarse para trabajar en todo este rango, o, utilizando progresivamente un número menor de puntos fijos, en los sub-rangos que van desde 24,556 1 K hasta 273,16 K, desde 54,358 4 K hasta 273,16 K o desde 83,805 8 K hasta 273,16 K. (b) En el rango que va desde 0 C hasta 961,78 ºC, la función de referencia está dada por: Wr ( T ) 90 9 = C 0 + Ci i = 1 T90 i K 754, (10a) La función inversa equivalente a la (10a) dentro de 0,13 mk es: T 90 K 273,15 = D i = 1 D i W r ( T ) 90 1,64 i 2,64 (10b) Los valores de las constantes C 0, C i, D 0 y D i se dan en la tabla IV. Un termómetro puede calibrarse para trabajar en todo este rango, o, utilizando progresivamente un número menor de puntos fijos, en los sub-rangos que van desde 0 C hasta 660, 323 C, desde 0 C hasta 419,527 C, desde 0 C hasta 231,928 C, desde 0 C hasta 156,598 5 C o desde 0 C hasta 29,764 6 C. (c) Un termómetro puede calibrarse para trabajar en el rango que va desde 234,315 6 K (-38,834 4 C) hasta 29,764 6 C, la calibración se hace en los puntos 10

11 fijos correspondientes a esas temperaturas y en el punto triple del agua. Para cubrir este rango, son necesarias las dos funciones de referencia dadas por (9) y (10). Los puntos fijos de definición y las funciones de desviación para los diferentes rangos se dan en forma resumida, en la tabla V Desde el punto triple del hidrógeno en equilibrio (13,803 3 K) hasta el punto triple del agua (273,16 K). El termómetro se calibra en los puntos triples del hidrógeno en equilibrio (13,803 3 K), del neón (24,556 1 K), del oxígeno (54,358 4 K), del argón (83,805 8 K), del mercurio (234,315 6 K) y del agua (273,16 K), así como en dos temperaturas próximas a 17,0 K y a 20,3 K. Estas últimas pueden determinarse de dos maneras diferentes: utilizando un termómetro de gas (ver párrafo 3.2), en cuyo caso, las dos temperaturas deben estar comprendidas entre 16,9 K y 17,1 K y entre 20,2 K y 20,4 K respectivamente; o bien utilizando la relación entre la presión de vapor de saturación y la temperatura del hidrógeno en equilibrio y, en este caso, las dos temperaturas deben estar comprendidas entre 17,025 K y 17,045 K y entre 20,26 K y 20,28 K respectivamente, los valores precisos se determinan a partir de las ecuaciones (11a) y (11b): T 90 /K - 17,035 = (p/kpa - 33,321 3) / 13,32 T 90 /K - 20,27 = (p/kpa - 101,292) / 30 (11a) (11b) La función de desviación 3, viene dada por: W (T 90 ) - W r (T 90 )=a [W (T 90 ) -1]+b [W (T 90 ) -1] i = 1 c i [ln W (T 90 )] i+n (12) Los valores de los coeficientes a, b y c i, se obtienen en los puntos fijos de definición, con n = 2. 3 Esta función de desviación (lo mismo que las dadas por (13) y (14)), pueden expresarse en función de W r en lugar de W, para ello, ver Supplementary Information for the ITS

12 Para este rango y para los sub-rangos de a , los valores de W r (T 90 ), se obtienen de la función (9a) o de la tabla I Desde el punto triple del neón (24,556 1 K) hasta el punto triple del agua (273,16 K). El termómetro se calibra en los puntos triples del hidrógeno en equilibrio (13,803 3 K), del neón (24,556 1 K), del oxígeno (54,358 4 K), del argón (83,805 8 K), del mercurio (234,315 6 K) y del agua (273,16 K). La función de desviación viene dada por la ecuación (12), los valores de los coeficientes a, b, c 1, c 2 y c 3 se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición, con c 4 = c 5 = n = Desde el punto triple del oxígeno (54,358 4 K) hasta el punto triple del agua (273, 16 K). El termómetro se calibra en los puntos triples del oxígeno (54,358 4 K), del argón (83,805 8 K), del mercurio (234,315 6 K) y del agua (273,16 K). La función de desviación viene dada por la ecuación (12), los valores de los coeficientes a, b y c 1 se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición, con c 1 = c 3 = c 4 = c 5 = 0 y n = Desde el punto triple del argón (83,805 8 K) hasta el punto triple del agua (273, 16 K). El termómetro se calibra en los puntos triples del argón (83,805 8 K), del mercurio (234,313 6 K) y del agua (273,16 K). 12

13 La función de desviación viene dada por: W (T 90 ) - W r (T 90 ) = a [W (T 90 ) - 1] + b [W (T 90 ) - 1] ln W (T 90 ) (13) Los valores de los coeficientes a y b se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición Desde 0 ºC hasta el punto de solidificación de la plata (961,78 ºC). El termómetro se calibra: en el punto triple del agua (0,01 C) y en los puntos de solidificación del estaño (231,928 C), del zinc (419,527 C), del aluminio (660,323 C) y de la plata (961,78 C). La función de desviación está dada por: W (T 90 ) W r (T 90 ) = a [W (T 90 ) - 1] + b [W (T 90 )-1] 2 + c [W (T 90 ) -1] d [W (T 90 ) W (660,323 ºC)] 2 (14) Para las temperaturas por debajo del punto de solidificación del aluminio, d = 0 y los valores de los coeficientes a, b y c se obtienen de la medida de las desviaciones de W r (T 90 ) en los puntos de solidificación del estaño, del zinc y del aluminio. Para las temperaturas superiores al punto de solidificación del aluminio, el valor de d se determina por la medida de la desviación respecto a W r (T 90 ) en el punto de solidificación de la plata, conservando los valores anteriores de a, b y c. Para este rango y para los sub-rangos de a , los valores de W r (T 90 ) se obtienen de la función (10a) o de la Tabla I Desde 0 C hasta el punto de solidificación del aluminio (660,323 C). El termómetro se calibra en el punto triple del agua (0,01 ºC) y en los puntos de solidificación del estaño (231,928 C), del zinc (419,527 C) y del aluminio (660,323 C). 13

14 La función de desviación viene dada por la ecuación (14), los valores de los coeficientes a, b y c se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición, con d = Desde 0 ºC hasta el punto de solidificación del zinc (419,527 ºC). El termómetro se calibra en el punto triple del agua (0,01 ºC) y en los puntos de solidificación del estaño (231,928 C) y del zinc (419,527 C). La función de desviación viene dada por la ecuación (14), los valores de los coeficientes a y b se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición, con c = d = Desde 0 ºC hasta el punto de solidificación del estaño (231,928 C). El termómetro se calibra en el punto triple del agua (0,01 C) y en los puntos de solidificación del indio (156,598 5 C) y del estaño (231,928 C). La función de desviación viene dada por la ecuación (14), los valores de los coeficientes a y b se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición, con c = d = Desde 0 C hasta el punto de solidificación del indio (156,598 5 ºC). El termómetro se calibra en el punto triple del agua (0,01 ºC) y en el punto de solidificación del indio (156,598 5 C). La función de desviación viene dada por la ecuación (14), en la que el valor del coeficiente a se obtiene de las medidas en los puntos fijos de definición, con b = c = d = 0. 14

15 Desde 0 C hasta el punto de fusión del galio (29,764 6 ºC). El termómetro se calibra en el punto triple del agua (0,01 C) y en el punto de fusión del galio (29,764 6 C). La función de desviación viene dada por la ecuación (14), en la que el valor del coeficiente a se obtiene de las medidas en los puntos fijos de definición, con b = c = d = Desde el punto triple del mercurio (-38,834 4 ºC) hasta el punto de fusión del galio (29,764 6 ºC). El termómetro se calibra en los puntos triples del mercurio (-38,834 4 C) y del agua (0,01 C) y en el punto de fusión del galio (29,764 6 ºC). La función de desviación viene dada por la ecuación (14), los valores de los coeficientes a y b se obtienen de las medidas en los puntos fijos de definición, con c = d = 0. Los valores de W r (T 90 ) se obtienen de las ecuaciones (9a) y (10a) para temperaturas inferiores o superiores a 273, 16 K respectivamente, o de la tabla I Para temperaturas superiores al punto de solidificación de la plata (961,78 ºC): La Ley de Radiación de Planck. Para temperaturas superiores al punto de solidificación de la plata (961,78 ºC), la temperatura T 90 se define por la relación: L L λ λ ( T90 ) [ T ( x )] 90 1 ( c2[ λ T90 ( x )] ) 1 c [ λ T ] exp 1 exp( ) 1 = 2 90 (15) 15

16 - T 90 (x) es la temperatura de cualquiera de los puntos de solidificación de la plata T 90 (Ag) = 1 234,93 K, del oro T 90 (Au) = 1 337,33 K, o del cobre T 90 (Cu) = 1 357,77 K. - L λ (T 90 ) y L λ [T 90 (x)] son las densidades espectrales de la luminancia energética del cuerpo negro a la longitud de onda λ (en el vacío), a T 90 y a T 90 (x) respectivamente 4 ; c 2 = 0, m K. Para mas detalles y para las precauciones de utilización en este rango, ver "Supplementary Information for the ITS-90". 4. Informaciones complementarias y diferencias en relación con las escalas precedentes. Los instrumentos, métodos y procedimientos que servirán para realizar la EIT-90 se describen en "Supplementary Information for the ITS-90". Este documento tiene también en cuenta las anteriores escalas internacionales de temperatura y da las diferencias numéricas entre escalas sucesivas. Además, se describen realizaciones prácticas aproximadas de la EIT-90 en "Techniques for Approximating the ITS-90 (BIPM -1990) 5. Estos dos documentos han sido preparados por el Comité Consultivo de Termometría y serán publicados por el Bureau International Poids et Measures (BIPM); serán revisados y puestos al día periódicamente. Las diferencias T 90 - T 68 se indican en la figura 1 y en la tabla VI. El número de cifras significativas dadas en la tabla, permite suavizar las interpolaciones; no obstante, la reproducibilidad de la EPIT-68 es, en muchas zonas, substancialmente peor que lo implicado por este número. 4 Los valores T 90 de los puntos de solidificación de la plata, del oro y del cobre, son suficientemente concordantes para que al sustituir uno de ellos por cualquiera de los otros dos como temperatura de referencia, T 90(x) no suponga una diferencia significativa entre los valores medidos de la temperatura T Este documento se publicará en francés, en la colección de las monografías del BIPM, bajo el título Realisation simplifiée de l EIT

17 Anexo Escala Internacional de Temperatura de 1927 (EIT-27). La Escala Internacional de Temperatura de 1927 fue adoptada por la 7ª Conferencia General de Pesas y Medidas, para superar las dificultades prácticas de la determinación directa de las temperaturas termodinámicas, con la ayuda del termómetro de gas, y para reemplazar, de forma universalmente aceptable, las diferentes escalas nacionales de temperatura que existían. La EIT-27 se estableció con el fin de permitir medidas de temperatura precisas y reproducibles, tan próximas a la temperatura termodinámica como era posible determinar en aquella época. Entre el punto de ebullición del oxígeno y el punto de solidificación del oro, se basaba en un cierto número de temperaturas reproducibles (puntos fijos), a los que se habían asignado valores numéricos, y en dos instrumentos de interpolación normalizados. Cada uno de estos instrumentos de interpolación estaba calibrado en uno o varios puntos fijos, lo que proporcionaba las constantes de las fórmulas de interpolación en el rango de temperatura considerado. El termómetro de resistencia de platino se utilizó en el rango inferior y el termopar platino/platino-rodio para temperaturas superiores a 660 C. Para el rango superior al punto de solidificación del oro, la temperatura se definió siguiendo la ley de radiación de Wien; en la práctica, esto conducía invariablemente a elegir un pirómetro óptico como instrumento de trabajo. Escala Internacional de Temperatura de 1948 (EIT-48). La Escala Internacional de Temperatura de 1948 fue adoptada por la 9ª Conferencia General. Con relación a la EIT-27, presentaba los siguientes cambios: El límite inferior del rango del termómetro de resistencia de platino se llevó de nuevo desde -190 C a la temperatura del punto de ebullición del oxígeno 17

18 (-182,97 C) y la unión del rango del termómetro de resistencia de platino con el del termopar se efectuaba a la temperatura de solidificación del antimonio (alrededor de 630 C) en lugar de 660 C. El valor de la temperatura del punto de solidificación de la plata pasaba de 960,5 C a 960,8 C. Para el oro, el punto de solidificación reemplazaba al punto de fusión (1 063 C). La ley de radiación de Planck sustituía a la ley de Wien. A la segunda constante de radiación se le asignó el valor 0, m K en lugar de 0, m K. Se modificaron los márgenes de tolerancia para las constantes de las fórmulas de interpolación utilizadas con el termómetro de resistencia normalizado y con el termopar normalizado. La limitación relativa a λ T para Ia pirometría óptica ( λ T m K) se reemplazó por la obligación de utilizar una radiación "visible". Escala Práctica Internacional de Temperatura de 1948, edición corregida de La Escala Práctica Internacional de Temperatura de 1948, edición corregida de 1960, fue adoptada por la 11ª Conferencia General; la 10ª Conferencia General había adoptado, con anterioridad, el punto triple del agua como punto único de definición del kelvin, unidad de temperatura termodinámica. Además de la introducción del adjetivo "práctica", las modificaciones aportadas a la EIT-48 eran las siguientes: El punto triple del agua, definido como 0,01 C, reemplazaba al punto de fusión del hielo como punto de calibración. El punto de solidificación del zinc (valor asignado: 419,505 C) podía reemplazar ventajosamente al punto de ebullición del azufre (444,6 C) como punto de calibración. Se modificaron de nuevo los márgenes de tolerancia para las constantes de las fórmulas de interpolación utilizadas con el termómetro de resistencia normalizado y el termopar normalizado. 18

19 Se suprimió la restricción a la radiación visible para la pirometría óptica. Los valores numéricos de las temperaturas eran los mismos en la EIT-48 que en la EPIT-48, ésta última no era una revisión de la escala de 1948 sino solamente una forma corregida. Escala Práctica Internacional de Temperatura de 1968 (EPIT-68) En 1968, el Comité Internacional de Pesas y Medidas promulgó la Escala Práctica Internacional de Temperatura de 1968, siguiendo los acuerdos establecidos por la 13ª Conferencia General de La EPIT-68 incorporaba, con relación a la EPIT-48, numerosas e importantes modificaciones, en particular cambios de valores numéricos para hacer T 68 más aproximada a la temperatura termodinámica; estas diferencias eran lo suficientemente importantes para ser apreciables para numerosos usuarios. Los otros cambios fueron los siguientes: El límite inferior de la escala se bajó hasta 13,81 K. Para temperaturas más bajas aún (desde 0,5 K hasta 5,2 K), se recomendaba el empleo de dos escalas utilizando la presión de vapor de saturación del helio. Se introdujeron seis nuevos puntos fijos de definición: el punto triple del hidrógeno en equilibrio (13,81 K), un punto de ebullición del hidrogeno en equilibrio bajo presión reducida (17,042 K), el punto de ebullición normal del hidrógeno en equilibrio (20,28 K), el punto de ebullición del neón (27,102 K), el punto triple del oxígeno (54,361 K) y el punto de solidificación del estaño (231,968 1 C) que fue admitido como posible alternativa al punto de ebullición del agua. Se suprimió el punto de ebullición del azufre. Se modificaron los valores asignados a cuatro puntos fijos: punto de ebullición del oxígeno (90,188 K), punto de solidificación del zinc (419,58 C), punto de solidificación de la plata (961,93 C) y punto de solidificación del oro (1 064,43 C). 19

20 Las fórmulas de interpolación en el rango del termómetro de resistencia se hicieron mucho más complejas. El valor asignado a la segunda constante de radiación fue 0, m K. Los márgenes de tolerancia para las constantes de las fórmulas de interpolación utilizadas con el termómetro de resistencia normalizado y el termopar normalizado se modificaron de nuevo. Escala Práctica Internacional de Temperatura de 1968, edición corregida de 1975 La Escala Práctica Internacional de Temperatura de 1968, edición corregida de 1975, se adoptó por la 15ª Conferencia General en Como en el caso de la EPIT-48 respecto a la EIT-48, la edición de 1975 no introducía cambios numéricos; la mayor parte de las modificaciones eran de redacción y tenían solamente como finalidad clarificar y simplificar su utilización. Los cambios más importantes fueron los siguientes: El punto del oxígeno se definió como punto de rocío, no como punto de ebullición. Se introdujo el punto triple del argón (83,798 K) que podía sustituir válidamente al punto de rocío del oxígeno. Se adoptaron nuevos valores de la composición isotópica del neón normal. Se anuló la recomendación de utilizar los valores de T dados por las escalas de 1958 y 1962 basados en la presión de vapor de saturación del 4 He y del 3 He respectivamente. Escala Provisional de Temperatura de 1976 entre 0,5 K y 30 K (EPT 76). La Escala Provisional de Temperatura de 1976 entre 0,5 K y 30 K se introdujo para alcanzar dos condiciones importantes: 20

21 1. Ofrecer los medios de reducir substancialmente los errores (en relación con las temperaturas termodinámicas correspondientes), que existían en la EPIT-68, para temperaturas inferiores a 27 K y en todo el rango de las escalas de 1958 y 1962 que utilizaban la presión de vapor de saturación del 4 He y del 3 He. 2. Llenar la laguna entre 5,2 y 13,81 K, donde no existía previamente ninguna escala internacional. Los restantes objetivos que habían conducido a la elaboración de la EPT-76 eran "que se limaran diferencias entre las temperaturas T 76 y T, que se enlazara sin discontinuidad en 27,1 K con la EPIT-68 y que estuviera de acuerdo con la temperatura termodinámica T tan estrechamente como lo permitieran estas dos condiciones". Al contrario que en la EPIT-68 y para asegurar su rápida adopción, se aprobaron varios métodos de realización de la EPT-76, que incluían: Utilización de un instrumento termodinámico de interpolación calibrado en uno o varios de los once puntos fijos de definición especificados. Para valores superiores a 13,81 K, utilización de la EPIT-68 con las diferencias publicadas. Para valores inferiores a 5 K, utilización de escalas que se basaban en la presión de vapor de saturación del helio con las diferencias publicadas. Utilización de escalas bien establecidas por algunos laboratorios con las diferencias publicadas. Como consecuencia de una "falta de coherencia interna", se admitía que pudieran ser introducidas "ligeras ambigüedades entre las realizaciones". No obstante, se estimaba que las ventajas obtenidas por la adopción de la EPT-76 como escala de trabajo en espera de la revisión y de la extensión de la EPIT-68 compensaban ampliamente los inconvenientes. 21

22 Tabla I Puntos fijos de definición de la EIT-90. Número Temperatura Sustancia 6 Estado 7 W r (T 90 ) T 90 / K t 90 / ºC 1 3 a 5-270,15 a He V -268, , ,346 7 e-h 2 T 0, ,15 e-h 2 V (o He) (o G) 4 20,3-252,85 e-h 2 V (o He) (o G) 5 24, ,593 9 Ne T 0, , ,791 6 O 2 T 0, , ,344 2 Ar T 0, , ,834 4 Hg T 0, ,16 0,01 H 2 O T 1, , ,764 6 Ga F 1, , ,598 5 ln S 1, , ,928 Sn S 1, , ,527 Zn S 2, , ,323 Al S 3, ,93 961,78 Ag S 4, , ,18 Au S , ,62 Cu S 6 -Composición isotópica natural con excepción del 3 He. - e-h 2: Hidrógeno con la composición de equilibrio de las variedades moleculares orto y para. 7 - Para las definiciones completas y los consejos de realización, ver Supplementary Information for the ITS V: presión de vapor de saturación. - T: punto triple (temperatura de equilibrio entre las fases sólida, líquida y vapor). - G: termómetro de gas. - F, S: punto de fusión, punto de solidificación (temperatura de equilibrio, a la presión de Pa entre las fases sólido y líquido) 22

23 Tabla II Efecto de la presión sobre la temperatura de algunos puntos fijos de definición 8. Sustancia Valor atribuido a la constante de equilibrio T 90 /K Variación de la temperatura con la presión, p (9) (dt/dp)/(10-8 K Pa -1 ) Variación de la temperatura con la profundidad de inmersión, h (10) (dt/dh)/(10-3 K m -1 ) e-hidrógeno (T) 13, ,25 Neón (T) 24, ,9 Oxígeno (T) 54, ,5 Argón (T) 83, ,3 Mercurio (T) 234, ,4 7,1 Agua (T) 273,16-7,5-0,73 Galio 302, ,0-1,2 lndio 429, ,9 3,3 Estaño 505,078 3,3 2,2 Zinc 692,677 4,3 2,7 Aluminio 933,473 7,0 1,6 Plata 1 234,93 6,0 5,4 Oro 1 337,33 6,1 10 Cobre 1 357,77 3,3 2,6 8 La presión de referencia para los puntos de fusión o de solidificación, es la presión atmosférica normal (p 0 = Pa). En el caso de los puntos triples (T), el efecto de la presión es consecuencia únicamente de la presión hidrostática de la columna de líquido. 9 Equivalente a milikelvins por atmósfera. 10 Equivalente a milikelvins por metro de líquido. 23

24 Tabla III Presión de vapor de saturación del helio. Valores de las constantes de la ecuación (3) según el rango de temperatura considerado. 3 He de 0,65 K a 3,2 K 4 He de 1,25 K a 2,176 8 K 4 He de 2,176 8 K a 5,0 K A 0 1, , , A 1 0, , , A 2 0, , , A 3 0, , , A 4 0, , , A 5-0, , , A 6 0, , , A 7 0, , , A 8-0, , A 9-0, B 7,3 5,6 10,3 C 4,3 2,9 1,9 24

25 Tabla IV Termómetro de resistencia de platino. Valores de las constantes A 0, A i, B 0, B i, C 0, C i, D 0 y D i de las funciones de referencia (9a), (9b), (10a), y (10b). A 0-2, B 0 0, B 13-0, A 1 3, B 1 0, B 14 0, A 2-1, B 2 0, B 15 0, A 3 0, B 3 0, A 4 0, B 4 0, A 5-0, B 5 0, A 6-0, B 6 0, A 7 0, B 7-0, A 8 0, B 8-0, A 9-0, B 9-0, A 10 0, B 10 0, A 11 0, B 11 0, A 12-0, B 12-0, C 0 2, D 0 439, C 1 1, D 1 472, C 2-0, D 2 37, C 3-0, D 3 7, C 4-0, D 4 2, C 5 0, D 5 0, C 6 0, D 6-0, C 7-0, D 7-0, C 8-0, D 8 0, C 9 0, D 9 0,

26 Tabla V Funciones de desviación y puntos de calibración para los termómetros de resistencia de platino en los rangos de T 90 considerados. (a) Rangos que tienen su límite superior en 273,16 K Párrafo Límite Inferior Función de desviación 5 Puntos de calibración ,803 3 K a [W(T 90) -1]+b [W(T 90)-1] 2 + c i [lnw(t 90)] =, n =2 i 1 2 a ,556 1 K como en con c 4 = c 5 = n = 0 2,5 a ,358 4 K como en con c 2 = c 3 = c 4 = c 5 =0 y n=1 6 a ,805 8 K a [W(T 90) -1]+b [W(T 90) -1] ln W(T 90) 7 a 9 (b) Rangos que tienen su límite inferior en 0ºC Párrafo Límite Función de desviación Puntos de Superior calibración (12) 961,78 ºC a [W(T 90) -1]+b [W(T 90) -1] 2 + c [W(T 90) -1] 3 + 9,12 a 15 + d [W(T 90) - W(660,323 ºC)] ,323 ºC como en con d = 0 9,12 a ,527 ºC como en con c = d = 0 9,12, ,928 ºC como en con c = d = 0 9,11, ,598 5 ºC como en con b = c = d = 0 9, ,764 6 ºC como en con b = c = d = 0 9,10 (c) Rango desde 234,315 6 K (-38,834 4 ºC) hasta 29,764 6 ºC como en con c = d = 0 8 a Los puntos se citan aquí por su número de orden de la tabla I. 12 Puntos de calibración 9, 12 a 14, con d = 0 para t ,323 ºC; los valores de a, b y c así obtenidos, se conservan para t 90 > 660,323 ºC, con d determinado por calibración en el punto

27 Tabla VI Diferencias entre la EIT-90 y la EIPT-68 y entre la EIT-90 y la EPT-76 en función de T 90 o de t 68. (T 90 - T 76) / mk T 90 / K ,1-0,2-0,3-0,4-0,5 10-0,6-0,7-0,8-1,0-1,1-1,3-1,4-1,6-1,8-2,0 20-2,2-2,5-2,7-3,0-3,2-3,5-3,8-4,1 (T 90 - T 68) / K T 90 / K ,006-0,003-0,004-0,006-0,008-0, ,009-0,008-0,007-0,007-0,006-0,005-0,004-0,004-0,005-0, ,006-0,007-0,008-0,008-0,008-0,007-0,007-0,007-0,006-0, ,006-0,006-0,006-0,006-0,006-0,007-0,007-0,007-0,006-0, ,006-0,005-0,005-0,004-0,003-0,002-0,001 0,000 0,001 0, ,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 0, ,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0, ,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0, ,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 T 90 / K ,009 0,011 0,013 0,014 0,014 0,014 0,014 0,013 0,012 0, ,011 0,010 0,009 0,008 0,007 0,005 0,003 0,001 (t 90 - t 68)/ ºC/ t 90 / ºC ,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,013 0,012 0,010 0,008 0, ,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,012 t 90 / ºC ,000-0,002-0,005-0,007-0,010-0,013-0,016-0,018-0,021-0, ,026-0,028-0,030-0,032-0,034-0,036-0,037-0,038-0,039-0, ,04-0,040-0,040-0,040-0,040-0,040-0,040-0,039-0,039-0, ,039-0,039-0,039-0,040-0,040-0,041-0,042-0,043-0,045-0, ,048-0,051-0,053-0,056-0,059-0,062-0,065-0,068-0,072-0, ,079-0,083-0,087-0,090-0,094-0,098-0,101-0,105-0,108-0, ,115-0,118-0,122-0,125 (13) -0,08-0,03 0,02 0,06 0,11 0, ,20 0,24 0,28 0,31 0,33 0,35 0,36 0,36 0,36 0, ,34 0,32 0,29 0,25 0,22 0,18 0,14 0,10 0,06 0, ,01-0,03-0,06-0,08-0,10-0,12-0,14-0,16-0,17-0, ,19-0,20-0,21-0,22-0,23-0,24-0,25-0,25-0,26-0,26 t 90 / ºC ,26-0,30-0,35-0,39-0,44-0,49-0,54-0,60-0, ,72-0,79-0,85-0,93-1,00-1,07-1,15-1,24-1,32-1, ,50-1,59-1,69-1,78-1,89-1,99-2,10-2,21-2,32-2,43 13 En t 90 = 630,6 ºC, la derivada primera de (t 90 - t 68) presenta una discontinuidad, (t 90 - t 68) = -0,125 ºC 27

28 Figura 1 Diferencia entre la EIT-90 y la EPIT-68. NIPO:

LA ESCALA INTERNACIONAL DE TEMPERATURA DE 1990 (ITS-90)

LA ESCALA INTERNACIONAL DE TEMPERATURA DE 1990 (ITS-90) LA ESCALA INTERNACIONAL DE TEMPERATURA DE 19 (ITS-) Nota Introductoria El texto oficial en francés de la ITS- fue publicado por el Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) como parte de los Procés-verbaux

Más detalles

Calibración de un termómetro de resistencia de platino según los coeficientes de la ITS-90 y el método de los mínimos cuadrados

Calibración de un termómetro de resistencia de platino según los coeficientes de la ITS-90 y el método de los mínimos cuadrados Calibración de un termómetro de resistencia de platino según los coeficientes de la ITS-90 y el método de los mínimos cuadrados Resumen En la calibración de un termómetro de resistencia de platino, (PRT

Más detalles

Mediciones Confiables con Termómetros de Resistencia i de Platino. Edgar Méndez Lango

Mediciones Confiables con Termómetros de Resistencia i de Platino. Edgar Méndez Lango Mediciones Confiables con Termómetros de Resistencia i de Platino Edgar Méndez Lango Termometría, Metrología Eléctrica, CENAM Noviembre 2009 Contenido 2 1. Concepto de temperatura 2. La Escala Internacional

Más detalles

Sistema para Realización de los Puntos de Solidificación del Indio y Zinc para Calibración de Termómetros de Resistencia de Platino de Tipo Industrial

Sistema para Realización de los Puntos de Solidificación del Indio y Zinc para Calibración de Termómetros de Resistencia de Platino de Tipo Industrial Sistema para Realización de los Puntos de Solidificación del Indio y Zinc para Calibración de Termómetros de Resistencia de Platino de Tipo Industrial David Licea Panduro, Edgar Méndez Lango km 4,5 Carretera

Más detalles

Calibración de un termómetro de resistencia de platino según los coeficientes de Callendar Van Dusen

Calibración de un termómetro de resistencia de platino según los coeficientes de Callendar Van Dusen Calibración de un termómetro de resistencia de platino según los coeficientes de Callendar Van Dusen Resumen En la calibración de un termómetro de resistencia de platino, (PRT por sus abreviaturas en inglés),

Más detalles

Práctica No 9. Ley Cero de la Termodinámica y su aplicación en El establecimiento de una escala empírica de temperatura.

Práctica No 9. Ley Cero de la Termodinámica y su aplicación en El establecimiento de una escala empírica de temperatura. Práctica No 9 Ley Cero de la Termodinámica y su aplicación en El establecimiento de una escala empírica de temperatura. 1. Objetivo general: Establecer empíricamente una escala de temperatura, aplicándose

Más detalles

5 9 9t F -15t F =-480; t F =80ºF, como se indica en b.

5 9 9t F -15t F =-480; t F =80ºF, como se indica en b. Termodinámica 3. Temperatura. Escalas termométricas (continuación) 41. Una temperatura en la escala Fahrenheit se expresa por un número, que es el triple del correspondiente en la escala Celsius. Dicha

Más detalles

Noviembre 2011 Edición 5 LISTADO INCERTIDUMBRES EN LAS CALIBRACIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD Y EN LAS CARACTERIZACIONES DE MEDIOS ISOTERMOS 1 / 9

Noviembre 2011 Edición 5 LISTADO INCERTIDUMBRES EN LAS CALIBRACIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD Y EN LAS CARACTERIZACIONES DE MEDIOS ISOTERMOS 1 / 9 LISTADO INCERTIDUMBRES EN LAS CALIBRACIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD Y EN LAS CARACTERIZACIONES DE MEDIOS ISOTERMOS 1 / 9 INTRODUCCIÓN... 3 I. LISTADO DE LAS MÍNIMAS CAUSAS DE INCERTIDUMBRE A TENER EN

Más detalles

Capítulo 17. Temperatura. t(h) = 100 h h 0

Capítulo 17. Temperatura. t(h) = 100 h h 0 Capítulo 17 Temperatura t(h) = 100 h h 0 h 1 00 h 0 rincipio cero de la termodinámica. Temperatura empírica. La temperatura empírica de un sistema en equilibrio termodinámico se puede asignar mediante

Más detalles

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MODELO DE PARTÍCULAS DE LA MATERIA PROPUESTA DIDÁCTICA. LA MATERIA Y EL MODELO DOCUMENTO PARA EL ALUMNO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MODELO DE PARTÍCULAS DE LA MATERIA PROPUESTA DIDÁCTICA. LA MATERIA Y EL MODELO DOCUMENTO PARA EL ALUMNO UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MODELO DE PARTÍCULAS DE LA MATERIA PROPUESTA DIDÁCTICA. LA MATERIA Y EL MODELO DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 1. LOS ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA. CAMBIOS DE ESTADO Una misma sustancia

Más detalles

Práctica No 12. Determinación experimental de la Presión de vapor de un líquido puro

Práctica No 12. Determinación experimental de la Presión de vapor de un líquido puro Práctica No 12 Determinación experimental de la Presión de vapor de un líquido puro 1. Objetivo general: Evaluar la entalpía de vaporización mediante el modelo de Clausius y Clapeyron. 2. Marco teórico:

Más detalles

LABORATORIO NACIONAL DE TEMPERATURA DE CHILE

LABORATORIO NACIONAL DE TEMPERATURA DE CHILE LABORATORIO NACIONAL DE TEMPERATURA DE CHILE ERROR NORMALIZADO, SU DEFINICIÓN Y USO EN TERMOMETRÍA Mauricio Araya Castro Laboratorio Nacional de Temperatura de Chile, CESMEC S.A. Avenida Marathon 2595,

Más detalles

TERMODINÁMICA y FÍSICA ESTADÍSTICA I

TERMODINÁMICA y FÍSICA ESTADÍSTICA I TERMODINÁMICA y FÍSICA ESTADÍSTICA I Tema 1 - LA TEMPERATURA Y OTROS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TERMODINÁMICA Introducción: características generales y objetivos de la termodinámica. Comparación de los criterios

Más detalles

1.- La materia y clasificación. La materia es cualquier cosa que ocupa un espacio y tiene masas Estados: sólido, líquido, gaseoso

1.- La materia y clasificación. La materia es cualquier cosa que ocupa un espacio y tiene masas Estados: sólido, líquido, gaseoso La Química La Química se encarga del estudio de las propiedades de la materia y de los cambios que en ella se producen. La Química es una ciencia cuantitativa y requiere el uso de mediciones. Las cantidades

Más detalles

Magnitud: cualidad que se puede medir. Ej. Longitud y temperatura de una varilla

Magnitud: cualidad que se puede medir. Ej. Longitud y temperatura de una varilla Curso nivelación I Presentación Magnitudes y Medidas El método científico que se aplica en la Física requiere la observación de un fenómeno natural y después la experimentación es decir, reproducir ese

Más detalles

Fisicoquímica. Termodinámica. Material Didáctico. Dr. Jorge Alejandro Loza Yáñez

Fisicoquímica. Termodinámica. Material Didáctico. Dr. Jorge Alejandro Loza Yáñez Fisicoquímica Termodinámica Material Didáctico Dr. Jorge Alejandro Loza Yáñez Relación: ISES. Termodinámica. L43922. Unidad de competencia I. Propiedades de Substancias Puras Introducción al estudio de

Más detalles

Unidad 16: Temperatura y gases ideales

Unidad 16: Temperatura y gases ideales Apoyo para la preparación de los estudios de Ingeniería y Arquitectura Física (Preparación a la Universidad) Unidad 16: Temperatura y gases ideales Universidad Politécnica de Madrid 14 de abril de 2010

Más detalles

Oferta tecnológica: Método y equipo para medir la cantidad de gas o fluido supercrítico sorbido por una muestra

Oferta tecnológica: Método y equipo para medir la cantidad de gas o fluido supercrítico sorbido por una muestra Oferta tecnológica: Método y equipo para medir la cantidad de gas o fluido supercrítico sorbido por una muestra Oferta tecnológica: Método y equipo para medir la cantidad de gas o fluido supercrítico sorbido

Más detalles

Hugo Rodríguez Arteaga David Licea Panduro Termometría de contacto / ELECTRICA

Hugo Rodríguez Arteaga David Licea Panduro Termometría de contacto / ELECTRICA CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE BAÑOS Y HORNOS DE TEMPERATURA CONTROLADA Hugo Rodríguez Arteaga David Licea Panduro Termometría de contacto / ELECTRICA Octubre 2012 Contenido MENSURANDO MÉTODO DE MEDICIÓN BAÑO

Más detalles

Diario Oficial de la Unión Europea L 317/17

Diario Oficial de la Unión Europea L 317/17 30.11.2011 Diario Oficial de la Unión Europea L 317/17 REGLAMENTO (UE) N o 1235/2011 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2011 por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 1222/2009 del Parlamento Europeo

Más detalles

TRANSFERENCIA DE CALOR

TRANSFERENCIA DE CALOR Conducción Convección Radiación TRANSFERENCIA DE CALOR Ing. Rubén Marcano Temperatura es una propiedad que depende del nivel de interacción molecular. Específicamente la temperatura es un reflejo del nivel

Más detalles

Ejercicios relacionados con líquidos y sólidos

Ejercicios relacionados con líquidos y sólidos Ejercicios relacionados con líquidos y sólidos. La presión de vapor del etanol es de 35,3 mmhg a 40 o C y 542,5 mmhg a 70 o C. Calcular el calor molar de vaporización y la presión del etanol a 50 o C.

Más detalles

VOLUMEN MOLAR PARCIAL DE UNA MEZCLA BINARIA

VOLUMEN MOLAR PARCIAL DE UNA MEZCLA BINARIA Práctica VOLUMEN MOLAR PARCIAL DE UNA MEZCLA BINARIA. INTRODUCCIÓN Las magnitudes termodinámicas como la entropía S, energía interna E, volumen V ó entalpía H son magnitudes extensivas, que dependen de

Más detalles

Tema 8: Temperatura y Principio Cero

Tema 8: Temperatura y Principio Cero 1/30 Tema 8: Temperatura y Principio Cero Fátima Masot Conde Ing. Industrial 2007/08 Tema 8: Temperatura y Principio Cero 2/30 Índice: 1. Introducción. 2. Temperatura y Ley Cero. 3. Termómetros y escalas.

Más detalles

DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES

DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE UNIERSAL DE LOS GASES La ley general de los gases relaciona la presión P, el volumen, la temperatura T, el número de moles n, y la constante universal de los gases R, como

Más detalles

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. ÁREA DE TEMPERATURA 2º INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE I+D+i nº 12

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. ÁREA DE TEMPERATURA 2º INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE I+D+i nº 12 ÁREA DE TEMPERATURA 2º INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE I+D+i nº 12 Optimización del punto triple del mercurio para su uso como punto fijo en la Escala Internacional de Temperatura Corina Nicoleta

Más detalles

Determinación de la Masa Molar del Magnesio

Determinación de la Masa Molar del Magnesio Determinación de la Masa Molar del Magnesio Introducción teórica Como en muchas reacciones químicas, los reactivos o sus productos o ambos son gases, es más común medir éstos en función del volumen usando

Más detalles

GASES IDEALES. Contiene una mezcla de gases CP + O 2. Volumen = 1 litro Temperatura = 23 C = ,15 = 298,15K =585 = 0,7697 =250 = 0,3289

GASES IDEALES. Contiene una mezcla de gases CP + O 2. Volumen = 1 litro Temperatura = 23 C = ,15 = 298,15K =585 = 0,7697 =250 = 0,3289 GASES IDEALES PROBLEMA 10 Mezclas de los gases ciclopropano (C 3H 8) y oxígeno se utilizan mucho como anestésicos. a) Cuántos moles de cada gas están presentes en un recipiente de 1 litro a 23 C, si la

Más detalles

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUÍMICA CÁTEDRA DE FISICOQUÍMICA TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 4

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUÍMICA CÁTEDRA DE FISICOQUÍMICA TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 4 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUÍMICA CÁTEDRA DE FISICOQUÍMICA TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO Nº 4 Descenso crioscópico Objeto de la experiencia:

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ª Evaluación: Unidad 1. La medida y el método científico.

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ª Evaluación: Unidad 1. La medida y el método científico. FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ª Evaluación: Unidad 1. La medida y el método científico. OBJETIVOS 1. Reconocer las etapas del trabajo científico y elaborar informes

Más detalles

Guía de Problemas de Equilibrio de Fases Métodos de estimación de coeficientes de actividad Termodinámica de Ingeniería Química

Guía de Problemas de Equilibrio de Fases Métodos de estimación de coeficientes de actividad Termodinámica de Ingeniería Química Guía de Problemas de Equilibrio de Fases Métodos de estimación de coeficientes de actividad Termodinámica de Ingeniería Química Profesor: Julio Romero F. Ayudante: Francisca Luna F. Problema 1 Calcule

Más detalles

Medida de temperaturas (I)

Medida de temperaturas (I) Medida de temperaturas (I) Ingeniero de Contenido Introducción Tipos de termómetros Termómetros resistivos Descripción Curvas de respuesta Medidas Termópares y Circuitos Integrados Ingeniero de Temperatura

Más detalles

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 2 USO DEL MULTÍMETRO ELECTRÓNICO COMO ÓHMETRO Y COMO AMPERÍMETRO, PARA MEDIR LA CORRIENTE CONTINUA

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 2 USO DEL MULTÍMETRO ELECTRÓNICO COMO ÓHMETRO Y COMO AMPERÍMETRO, PARA MEDIR LA CORRIENTE CONTINUA PRACTICA - 2 USO DEL MULTÍMETRO ELECTRÓNICO COMO ÓHMETRO Y COMO AMPERÍMETRO, PARA MEDIR LA CORRIENTE CONTINUA I - Finalidades 1.- Estudiar el código de color de las resistencias. 2.- Utilización del multímetro

Más detalles

Optimizar recursos y asegurar cumplimiento metrológico Buenos Aires 23 de Octubre de 2015

Optimizar recursos y asegurar cumplimiento metrológico Buenos Aires 23 de Octubre de 2015 Optimizar recursos y asegurar cumplimiento metrológico Buenos Aires 23 de Octubre de 2015 Operación que establece, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir

Más detalles

Resistencia eléctrica (parte 1)

Resistencia eléctrica (parte 1) Resistencia eléctrica (parte 1) En la práctica no existen conductores perfectos, es decir que no opongan ninguna resistencia al paso de la corriente eléctrica. Si tomamos varios conductores de iguales

Más detalles

Clase 2. Estructura de la Atmósfera

Clase 2. Estructura de la Atmósfera Clase 2 Estructura de la Atmósfera Preguntas claves 1. Qué es la presión y temperatura? 2. Cómo varían con la altura? 3. Cuál es la estructura de la atmósfera? La física y dinámica de la atmósfera puede

Más detalles

Microscópicamente las moléculas pueden presentar tres tipos de movimiento:

Microscópicamente las moléculas pueden presentar tres tipos de movimiento: TEMPERATURA y ESCALAS TERMOMÉTRICAS. TEMPERATURA: Es una forma de energía, que tiene su origen en el movimiento de las moléculas de los cuerpos y que se desarrolla por el roce o choque entre las mismas.

Más detalles

FÍSICA CICLO 5 CAPACITACIÓN La Termodinámica es el estudio de las propiedades de la energia térmica y de sus propiedades.

FÍSICA CICLO 5 CAPACITACIÓN La Termodinámica es el estudio de las propiedades de la energia térmica y de sus propiedades. UNIDAD 5 TERMODINÁMICA - HIDRAULICA TERMODINÁMICA La Termodinámica es el estudio de las propiedades de la energia térmica y de sus propiedades. ENERGIA TERMICA: Todos los cuerpos se componen de pequeñas

Más detalles

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CÁLCULO PARA PROPIEDADES FÍSICAS DEL AIRE RELACIONADAS CON LA HUMEDAD

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CÁLCULO PARA PROPIEDADES FÍSICAS DEL AIRE RELACIONADAS CON LA HUMEDAD DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CÁLCULO PARA PROPIEDADES FÍSICAS DEL AIRE RELACIONADAS CON LA HUMEDAD 1 Enrique Martines López, 2 Israel E. Alvarado Ramírez 1 Centro Nacional de Metrología, División de Termometría

Más detalles

Nombre del trabajo: Termómetro de gas de volumen constante

Nombre del trabajo: Termómetro de gas de volumen constante laboratorio1.doc Cátedras: Física II (Ing. Civil e Ing. Electromecánica) Laboratorio N 1 Tema : Termometría Nombre del trabajo: Termómetro de gas de volumen constante Temas asociados: Medición de temperatura,

Más detalles

PRÁCTICA 1 HERRAMIENTAS Y OPERACIONES BÁSICAS EN EL LABORATORIO BIOANALÍTICO

PRÁCTICA 1 HERRAMIENTAS Y OPERACIONES BÁSICAS EN EL LABORATORIO BIOANALÍTICO PRÁCTICA 1 HERRAMIENTAS Y OPERACIONES BÁSICAS EN EL LABORATORIO BIOANALÍTICO INTRODUCCIÓN Todos los instrumentos de medida que se utilizan en el laboratorio tienen algún tipo de escala para medir una magnitud,

Más detalles

A continuación se detallan cada una de las propiedades coligativas:

A continuación se detallan cada una de las propiedades coligativas: PREGUNTA (Técnico Profesional) Se prepara una solución con 2 mol de agua y 0,5 mol de un electrolito no volátil. Al respecto, cuál es la presión de vapor a 25 ºC de esta solución, si la presión del agua

Más detalles

ANEXO VII-Requisitos esenciales específicos de los contadores de energía eléctrica activa

ANEXO VII-Requisitos esenciales específicos de los contadores de energía eléctrica activa ANEXO VII-Requisitos esenciales específicos de los contadores de energía eléctrica activa Los requisitos pertinentes aplicables del Anexo IV, los requisitos específicos del presente Anexo y los procedimientos

Más detalles

Tema 5 Instrumentación

Tema 5 Instrumentación Control de Procesos Químicos Tema 5 Instrumentación Medida de Temperatura Medida de Presión Se utiliza alguno de estos fenómenos para medir la temperatura: Medida de Temperatura a) Variación de volumen

Más detalles

Práctica No 13. Determinación de la calidad de vapor

Práctica No 13. Determinación de la calidad de vapor Práctica No 13 Determinación de la calidad de vapor 1. Objetivo general: Determinar la cantidad de vapor húmedo generado a presión atmosférica. 2. Marco teórico: Entalpía del sistema: Si un sistema consiste

Más detalles

TEMA 3: CINÉTICA HOMOGÉNEA. REACCIONES SIMPLES CQA-3/1

TEMA 3: CINÉTICA HOMOGÉNEA. REACCIONES SIMPLES CQA-3/1 TEMA 3: CINÉTICA HOMOGÉNEA. REACCIONES SIMPLES CQA-3/1 CARACTERÍSTICAS DE LAS REACCIONES HOMOGÉNEAS Todas las sustancias reaccionantes se encuentran en una sola fase Velocidad de reacción: Objetivo principal

Más detalles

Exactitud de medición

Exactitud de medición Exactitud de medición Valores energéticos y rendimiento para inversores FV Sunny Boy y Sunny Mini Central Contenido Todo usuario de una instalación fotovoltaica desea estar informado lo mejor posible sobre

Más detalles

Calibración de calibradores de superficie emisora

Calibración de calibradores de superficie emisora Calibración de calibradores de superficie emisora plana para termómetros t de radiación ió (IR) Contenido I. Introducción II. Descripción del problema III. Calibración por el método de comparación IV.

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA TÉRMICA. PRÁCTICA NÚMERO 1 TEMPERATURA OBJETIVO: 1. Comprender el fundamento termodinámico de la medición de la temperatura. 2. Construirla curva de calentamiento del agua. 3. Obtener mediciones de temperatura

Más detalles

Magnitudes. Unidades. FÍSICA Y QUÍMICA 3 E.S.O. Tema 2. Lourdes Álvarez Cid

Magnitudes. Unidades. FÍSICA Y QUÍMICA 3 E.S.O. Tema 2. Lourdes Álvarez Cid Magnitudes Unidades FÍSICA Y QUÍMICA 3 E.S.O. Tema 2 8 Magnitudes Físicas y Unidades MAGNITUD FÍSICA Es toda propiedad de un objeto susceptible de ser medida por un observador o un aparato de medida y,

Más detalles

LA MATERIA: ESTADOS DE AGREGACIÓN

LA MATERIA: ESTADOS DE AGREGACIÓN LA MATERIA: ESTADOS DE AGREGACIÓN 1. PROPIEDADES DE LA MATERIA Materia: es todo aquello que existe, tiene masa y ocupa un volumen, los distintos tipos de materia se llaman sustancias. El sistema material

Más detalles

PRÁCTICA NÚMERO 12 DILATACIÓN VOLUMÉTRICA DE UN LÍQUIDO

PRÁCTICA NÚMERO 12 DILATACIÓN VOLUMÉTRICA DE UN LÍQUIDO PRÁCTICA NÚMERO 12 DILATACIÓN VOLUMÉTRICA DE UN LÍQUIDO I. Objetivo. Observar el fenómeno de la dilatación térmica de un líquido y medir su coeficiente de dilatación volumétrica. II. Material. 1. 50 ml

Más detalles

C: GASES Y PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA

C: GASES Y PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA hecho el vacío. Calcula a) Cantidad de gas que se tiene ; b) la presión en los dos recipientes después de abrir la llave de paso y fluir el gas de A a B, si no varía la temperatura. C) Qué cantidad de

Más detalles

GUÍA ACUMULATIVA/ 8º MEDIO ( Desarrollo de Ejercicios: Leyes de los Gases) Nombre del Alumno: Curso: Fecha:

GUÍA ACUMULATIVA/ 8º MEDIO ( Desarrollo de Ejercicios: Leyes de los Gases) Nombre del Alumno: Curso: Fecha: Sector: Naturaleza Nivel: 8 Básico Nombre Profesora: Nancy Erazo Rosa Unidad V : Leyes de los gases GUÍA ACUMULATIVA/ 8º MEDIO ( Desarrollo de Ejercicios: Leyes de los Gases) Nombre del Alumno: Curso:

Más detalles

RECOMENDACIÓN UIT-R BS *,** Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión sonora

RECOMENDACIÓN UIT-R BS *,** Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión sonora Rec. UIT-R BS.468-4 1 RECOMENDACIÓN UIT-R BS.468-4 *,** Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión sonora La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, (1970-1974-1978-1982-1986)

Más detalles

4. Identificar un isótopo radiactivo del carbono e indicar su uso. 5. Cuál es la configuración electrónica del vanadio?

4. Identificar un isótopo radiactivo del carbono e indicar su uso. 5. Cuál es la configuración electrónica del vanadio? ESTRUCTURA ATÓMICA 1. Qué afirmación sobre el número de electrones, protones y neutrones del átomo es correcta? A El número de neutrones menos el número de electrones es cero. B. El número de protones

Más detalles

PROCEDIMIENTO PG 08 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN

PROCEDIMIENTO PG 08 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABILIDADES 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5.1. Adquisición, recepción e identificación de equipos 5.2. Identificación y estado de calibración 5.3.

Más detalles

LA MATERIA 1. Teoría atómica de Dalton. 2. La materia. 3. Leyes químicas. 4. El mol. 5. Leyes de los gases ideales. 6. Símbolos y fórmulas.

LA MATERIA 1. Teoría atómica de Dalton. 2. La materia. 3. Leyes químicas. 4. El mol. 5. Leyes de los gases ideales. 6. Símbolos y fórmulas. LA MATERIA 1. Teoría atómica de Dalton. 2. La materia. 3. Leyes químicas. 4. El mol. 5. Leyes de los gases ideales. 6. Símbolos y fórmulas. Química 1º bachillerato La materia 1 1. TEORÍA ATÓMICA DE DALTON

Más detalles

15/03/2010. Definición:

15/03/2010. Definición: ph Definición: El ph es una medida de la acidez El ph es una medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia. Es un valor numérico que expresa la concentración de iones de hidrógeno (H + ). El ph no

Más detalles

Masas atómicas (g/mol): O = 16; S = 32; Zn = 65,4. Sol: a) 847 L; b) 710,9 g; c) 1,01 atm.

Masas atómicas (g/mol): O = 16; S = 32; Zn = 65,4. Sol: a) 847 L; b) 710,9 g; c) 1,01 atm. 1) Dada la siguiente reacción química: 2 AgNO3 + Cl2 N2O5 + 2 AgCl + ½ O2. a) Calcule los moles de N2O5 que se obtienen a partir de 20 g de AgNO3. b) Calcule el volumen de O2 obtenido, medido a 20 ºC y

Más detalles

ANÁLISIS CUANTITATIVO POR WDFRX

ANÁLISIS CUANTITATIVO POR WDFRX ANÁLISIS CUANTITATIVO POR WDFRX El análisis cuantitativo se obtiene mediante la medida de las intensidades de las energías emitidas por la muestra. Siendo la intensidad de la emisión (número de fotones)

Más detalles

Universidad de Antioquia F.Q.F. Ingeniería de Alimentos Lab. Análisis Instrumental

Universidad de Antioquia F.Q.F. Ingeniería de Alimentos Lab. Análisis Instrumental Universidad de Antioquia F.Q.F. Ingeniería de Alimentos Lab. Análisis Instrumental 2. CONCENTRACIÓN Y CALIBRACIÓN: LEY DE BEER Profesor: Lucas Blandón Deymer Gómez Emilson León Florian PRÁCTICA 2: Concentración

Más detalles

Procedimiento para la Determinación del Error del Indicador de Termómetros de Indicación Digital con Termopar y/o Pt-100 como Sensor

Procedimiento para la Determinación del Error del Indicador de Termómetros de Indicación Digital con Termopar y/o Pt-100 como Sensor Procedimiento para la Determinación del Error del Indicador de Termómetros de Indicación Digital con Termopar y/o Pt-100 como Sensor Laboratorio de Temperatura 2012-05 1.- Alcances Este procedimiento es

Más detalles

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA. Laboratorio de Ingeniería Química BALANCE DE ENERGÍA EN ESTADO NO ESTACIONARIO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA. Laboratorio de Ingeniería Química BALANCE DE ENERGÍA EN ESTADO NO ESTACIONARIO DEPARAMENO DE INGENIERÍA QUÍMICA Laboratorio de Ingeniería Química BALANCE DE ENERGÍA EN ESADO NO ESACIONARIO 1. INRODUCCIÓN El sistema al que se va a plantear el balance de energía calorífica consiste

Más detalles

NOCIONES BASICAS ES LA MATERIA QUE INTEGRA UN CUERPO SÓLIDO, UN LIQUIDO O UN GAS.

NOCIONES BASICAS ES LA MATERIA QUE INTEGRA UN CUERPO SÓLIDO, UN LIQUIDO O UN GAS. SUSTANCIA: ES LA MATERIA QUE INTEGRA UN CUERPO SÓLIDO, UN LIQUIDO O UN GAS. SUSTANCIA DE TRABAJO: ES LA PORCIÓN DE MATERIA QUE ACTUANDO EN UN SISTEMA ES CAPAZ DE ABSORBER O CEDER ENERGÍA. EN ESE PROCESO

Más detalles

BALANCES DE MASA Y ENERGÍA CAPITULO 1: BALANCES DE MATERIALES

BALANCES DE MASA Y ENERGÍA CAPITULO 1: BALANCES DE MATERIALES BALANCES DE MASA Y ENERGÍA CAPITULO 1: BALANCES DE MATERIALES 1.1 INTRODUCCION Proceso: Cualquier operación o serie de operaciones que produce un cambio físico o químico en una sustancia o en una mezcla

Más detalles

3.- Con el diagrama de equilibrio Cu-Ni, haga el análisis de fases para una aleación del 50% de Cu a: 1400ºC, 1300ºC, 1200ºC 1100ºC.

3.- Con el diagrama de equilibrio Cu-Ni, haga el análisis de fases para una aleación del 50% de Cu a: 1400ºC, 1300ºC, 1200ºC 1100ºC. 1.- Con el diagrama de equilibrio Cu-Ni que se adjunta, describir el enfriamiento lento de una aleación del 3% de Ni y determinar su composición a 12ºC. 2.- Una aleación compuesta de 2 Kg de Cu y 2 Kg

Más detalles

b) La zona externa del átomo se llama CORTEZA. y ahí es donde se mueven los ELECTRONES

b) La zona externa del átomo se llama CORTEZA. y ahí es donde se mueven los ELECTRONES PREGUNTAS DE RESPUESTA BREVE 1. Completa las siguientes frases relativas a los átomos de los elementos: a) La parte del átomo en donde se puede considerar que se concentra toda su masa es el NÚCLEO y ahí

Más detalles

Ecuación de estado del gas ideal

Ecuación de estado del gas ideal Prácticas de laboratorio de Física I Ecuación de estado del gas ideal Curso 2010/11 1 Objetivos Comprobación de la ecuación de estado del gas ideal experimentalmente Construcción de curvas a presión, temperatura

Más detalles

T O L E R A N C I A S N O R M A L I Z A D A S I S O

T O L E R A N C I A S N O R M A L I Z A D A S I S O T O L E R A N C I A S N O R M A L I Z A D A S I S O INTRODUCCION El Comité Internacional de Normalización ISO, constituido por numerosos países, estudió y fijó el método racional para la aplicación de

Más detalles

FISICOQUIMICA. La energía total de un sistema puede ser: externa, interna o de tránsito. CLASIFICACION TIPOS DETERMINACION Energía Potencial:

FISICOQUIMICA. La energía total de un sistema puede ser: externa, interna o de tránsito. CLASIFICACION TIPOS DETERMINACION Energía Potencial: FISICOQUIMICA ENERGIA: No puede definirse de forma precisa y general, sin embargo, puede decirse que es la capacidad para realizar trabajo. No se puede determinar de manera absoluta, solo evaluar los cambios.

Más detalles

T O L E R A N C I A S N O R M A L I Z A D A S I S O

T O L E R A N C I A S N O R M A L I Z A D A S I S O T O L E R A N C I A S N O R M A L I Z A D A S I S O INTRODUCCION El Comité Internacional de Normalización ISO, constituido por numerosos países, estudió y fijó el método racional para la aplicación de

Más detalles

PRÁCTICA 1: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM.

PRÁCTICA 1: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM. PRÁCTICA 1: MEDIDAS ELÉCTRICAS. LEY DE OHM. Objetivos: Aprender a utilizar un polímetro para realizar medidas de diversas magnitudes eléctricas. Comprobar la ley de Ohm y la ley de la asociación de resistencias

Más detalles

Sustancia que tiene una composición química fija. Una sustancia pura no tiene que ser de un solo elemento, puede ser mezcla homogénea.

Sustancia que tiene una composición química fija. Una sustancia pura no tiene que ser de un solo elemento, puede ser mezcla homogénea. Sustancia que tiene una composición química fija. Una sustancia pura no tiene que ser de un solo elemento, puede ser mezcla homogénea. Mezcla de aceite y agua Mezcla de hielo y agua Las sustancias existen

Más detalles

LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA I LQ-218. Práctica de Laboratorio No. 3 CALIBRACIÓN DE MATERIAL VOLUMÉTRICO ANALÍTICO

LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA I LQ-218. Práctica de Laboratorio No. 3 CALIBRACIÓN DE MATERIAL VOLUMÉTRICO ANALÍTICO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DEPARTAMENTO DE QUÍMICA LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA I LQ-218 Práctica de Laboratorio No. 3 COMPETENCIAS A LOGRAR:

Más detalles

SESIÓN 11 DERIVACIÓN DE FUNCIONES TRIGONOMETRICAS INVERSAS

SESIÓN 11 DERIVACIÓN DE FUNCIONES TRIGONOMETRICAS INVERSAS SESIÓN 11 DERIVACIÓN DE FUNCIONES TRIGONOMETRICAS INVERSAS I. CONTENIDOS: 1. Función inversa, conceptos y definiciones 2. Derivación de funciones trigonométricas inversas 3. Ejercicios resueltos 4. Estrategias

Más detalles

b) Aplicar la regla de las fases a cada una de las regiones, líneas y puntos significativos y determina el número de grados de libertad existentes.

b) Aplicar la regla de las fases a cada una de las regiones, líneas y puntos significativos y determina el número de grados de libertad existentes. 1.- El platino y el oro son totalmente solubles en estado sólido y en estado líquido. El punto de fusión del platino son 1774 C y el del oro 1063 C. Una aleación formada por un 40% de oro comienza a solidificar

Más detalles

V B. g (1) V B ) g, (2) +ρ B. =( m H. m H (3) ρ 1. ρ B. Aplicando al aire la ecuación de estado de los gases perfectos, en la forma.

V B. g (1) V B ) g, (2) +ρ B. =( m H. m H (3) ρ 1. ρ B. Aplicando al aire la ecuación de estado de los gases perfectos, en la forma. Un globo de aire caliente de volumen =, m 3 está abierto por su parte inferior. La masa de la envoltura es =,87 kg y el volumen de la misma se considera despreciable. La temperatura inicial del aire es

Más detalles

Electricidad y calor

Electricidad y calor Electricidad y calor Webpage: http://paginas.fisica.uson.mx/qb 2007 Departamento de Física Universidad de Sonora Temario A. Termodinámica 1. Temperatura y Ley Cero. (3horas) 1. Equilibrio Térmico y ley

Más detalles

Electricidad y calor. Webpage: Departamento de Física Universidad de Sonora

Electricidad y calor. Webpage: Departamento de Física Universidad de Sonora Electricidad y calor Webpage: http://paginas.fisica.uson.mx/qb 2007 Departamento de Física Universidad de Sonora Temario A. Termodinámica 1. Temperatura y Ley Cero. (3horas) 1. Equilibrio Térmico y ley

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL FISICA I CIV 121 DOCENTE: ING. JOEL PACO S.

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL FISICA I CIV 121 DOCENTE: ING. JOEL PACO S. UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL FISICA I CIV 121 DOCENTE: ING. JOEL PACO S. PONDERACION DE EVALUACION EXAMENES ( 60 % ) - 1 era Evaluación

Más detalles

TERMINOLOGÍA ANALÍTICA - PROCESO ANALÍTICO - TÉCNICA ANALÍTICA - MÉTODO ANALÍTICO - PROCEDIMIENTO ANALÍTICO - PROTOCOLO ANALÍTICO

TERMINOLOGÍA ANALÍTICA - PROCESO ANALÍTICO - TÉCNICA ANALÍTICA - MÉTODO ANALÍTICO - PROCEDIMIENTO ANALÍTICO - PROTOCOLO ANALÍTICO TERMINOLOGÍA ANALÍTICA - PROCESO ANALÍTICO - TÉCNICA ANALÍTICA - MÉTODO ANALÍTICO - PROCEDIMIENTO ANALÍTICO - PROTOCOLO ANALÍTICO PROCESO ANALÍTICO Conjunto de operaciones analíticas intercaladas que se

Más detalles

y 2 Considere que el viento no sopla en la dirección AB sino que lo hace de forma que v r

y 2 Considere que el viento no sopla en la dirección AB sino que lo hace de forma que v r P1. Anemometría sónica. Hoy en día, los Centros Meteorológicos disponen de aparatos muy sofisticados para medir la velocidad del viento que, además y simultáneamente, miden la temperatura del aire. El

Más detalles

MEDICIÓN DEL VOLUMEN

MEDICIÓN DEL VOLUMEN MEDICIÓN DEL VOLUMEN CONCEPTOS BÁSICOS Volumen: porción de espacio que ocupa un cuerpo ya sea sólido, líquido o gaseoso. Capacidad: es el volumen de un fluido que puede contener o suministrar un instrumento

Más detalles

ANEJO 1: MEDIDA DE DENSIDAD RELATIVA DE UN SÓLIDO

ANEJO 1: MEDIDA DE DENSIDAD RELATIVA DE UN SÓLIDO ANEJO 1: MEDIDA DE DENSIDAD RELATIVA DE UN SÓLIDO I Para determinar el peso específico de la arena y el limo utilizados como materiales de relleno de las columnas, se ha realizado el siguiente ensayo:

Más detalles

QUÉ ES LA TEMPERATURA?

QUÉ ES LA TEMPERATURA? 1 QUÉ ES LA TEMPERATURA? Nosotros experimentamos la temperatura todos los días. Cuando estamos en verano, generalmente decimos Hace calor! y en invierno Hace mucho frío!. Los términos que frecuentemente

Más detalles

ANEXO II. Estimación de dosis por exposición externa

ANEXO II. Estimación de dosis por exposición externa ANEXO II. Estimación de dosis por exposición externa A) Definición de los términos utilizados en el presente anexo Dosis equivalente ambiental H* (d): dosis equivalente en un punto determinado de un campo

Más detalles

Diagrama de fases de una sustancia pura: el agua

Diagrama de fases de una sustancia pura: el agua Diagrama de fases de una sustancia pura: el agua Apellidos, nombre Departamento Centro Lorena Atarés Huerta (loathue@tal.upv.es) Tecnología de Alimentos Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Más detalles

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos Wilfrido Massieu LABORATORIO DE FÍSICA II ALUMNO GRUPO EQUIPO PROFESOR FECHA CALIF. PRACTICA No. 7 I. NOMBRE: PRESION ATMOSFERICA.

Más detalles

QUÍMICA. La MATERIA REPRESENTACIÓN. Observación Datos Ley Hipótesis Teoría DEFINICIONES BÁSICAS. Propiedades

QUÍMICA. La MATERIA REPRESENTACIÓN. Observación Datos Ley Hipótesis Teoría DEFINICIONES BÁSICAS. Propiedades QUÍMICA La MATERIA Relación constante TEORÍA EXPERIMENTACIÓN Ciencia básica - Estructura - Composición - Propiedades - Transformaciones REPRESENTACIÓN OBSERVACIÓN mundo macroscópico Técnica sistemática

Más detalles

Objetivos: Principal: Investigar las propiedades de un gas a presión constante. Secundario: Determinar la tasa de enfriamiento de un cuerpo.

Objetivos: Principal: Investigar las propiedades de un gas a presión constante. Secundario: Determinar la tasa de enfriamiento de un cuerpo. ! " # $ %& ' () ) Objetivos: Principal: Investigar las propiedades de un gas a presión constante. Secundario: Determinar la tasa de enfriamiento de un cuerpo. Conceptos a afianzar: Descripción termodinámica

Más detalles

Valor 3 puntos. 42. a. Diferenciación. b. Mutaciones. c. Recombinación. d. Herencia.

Valor 3 puntos. 42. a. Diferenciación. b. Mutaciones. c. Recombinación. d. Herencia. Valor 3 puntos Las alteraciones que se producen en el material cromosómico ó genético de las células y que son capaces de transmitirse a la descendencia se denominan: 42. a. Diferenciación. b. Mutaciones.

Más detalles

INTRODUCCIÓN: TERMÓMETROS A CALIBRAR: Termómetro de mercurio

INTRODUCCIÓN: TERMÓMETROS A CALIBRAR: Termómetro de mercurio FISICA GENERAL II 2013 Guía de Trabajo Practico N o 1 Calibración de termómetros INTRODUCCIÓN: La temperatura es una magnitud que toma el mismo valor en dos sistemas que son puestos en contacto térmico

Más detalles

TEMA 2: PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA. MÁQUINA TÉRMICA Y MÁQUINA FRIGORÍFICA

TEMA 2: PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA. MÁQUINA TÉRMICA Y MÁQUINA FRIGORÍFICA TEMA 2: PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA. MÁQUINA TÉRMICA Y MÁQUINA FRIGORÍFICA La termodinámica es la parte de la física que se ocupa de las relaciones existentes entre el calor y el trabajo. El calor es una

Más detalles

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE EN LAS MEDICIONES

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE EN LAS MEDICIONES OBJETIVOS CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE EN LAS MEDICIONES Reportar correctamente resultados, a partir del procesamiento de datos obtenidos a través de mediciones directas. INTRODUCCION En el capítulo de medición

Más detalles

Prueba experimental. Constante de Planck y comportamiento de un LED

Prueba experimental. Constante de Planck y comportamiento de un LED Prueba experimental. Constante de Planck y comportamiento de un LED Objetivo. Se va a construir un circuito eléctrico para alimentar LEDs de diferentes colores y obtener un valor aproximado de la constante

Más detalles

Determinación de la constante de los gases ideales

Determinación de la constante de los gases ideales Prácticas de Química. Determinación de la constante de los gases ideales I. Introducción teórica y objetivos........................................ 2 II. Material................................................................

Más detalles

Magnitudes, Cantidades: fundamentales y derivadas. Sistema de Unidades. Mediciones.

Magnitudes, Cantidades: fundamentales y derivadas. Sistema de Unidades. Mediciones. Magnitudes, Cantidades: fundamentales y derivadas. Sistema de Unidades. Mediciones. Resumen La física, como los demás ciencias, es una empresa de creación, no simplemente una colección de hechos. La física

Más detalles

El sistema internacional de unidades y recomendaciones para su implementación. Manuel Alegría Sánchez Director Técnico de CLM

El sistema internacional de unidades y recomendaciones para su implementación. Manuel Alegría Sánchez Director Técnico de CLM Managua, 28 y 29 de mayo de 2014 El sistema internacional de unidades y recomendaciones para su implementación Manuel Alegría Sánchez Director Técnico de CLM INTRODUCCIÓN Los avances científicos y técnicos

Más detalles