Ensayo De Dilatación Aplicados en ingeniería agronómica
andreitoral12 de Julio de 2015
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Facultad De Ciencias Agrícolas
Centro Física
Ensayo De Dilatación Aplicados en ingeniería agronómica
Nombre: Andrei Toral Curso:1ero B
Fecha:28/05/2015
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es acerca de la dilatación, para la realización del presente trabajo consulté del libro física de George Gamow.
Este trabajo tiene el fin de agrandar nuestro conocimiento sobre este tema, este tiene el fin también de hacernos conocer las variaciones de longitudes por medio de las variaciones de temperatura.
Con la terminación del trabajo sabremos el significado de la palabra dilatación, sus leyes, etc.
OBJETIVOS
Conocer las bases de la dilatación térmica.
Conocer la dilatación de líquidos, sólidos y gases.
Aplicar los conocimientos adquiridos acerca de la dilatación en una práctica de dilatación de gases utilizando al humo como gas.
Conocer que es dilatación.
DILATACIÓN DE LOS CUERPOS
DILATACIÓN DE LOS SÓLIDOS.
Cualquiera que observe, lo que sucede a su alrededor, se da cuenta que muchos materiales se hacen más grandes cuando su temperatura se eleva. La descripción e la temperatura en términos del movimiento molecular aclara este fenómeno. Algunos cuerpos llegan a romperse, debido a las deformaciones resultantes de la dilatación térmica.
Aumentos de temperatura:
T= 0 20 40 60 80 100 (en °C)
Aumentos de longitud:
T= 0 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 (en mm).
Puesto que a un aumento de temperatura corresponde un aumento de longitud, y no solo eso, sino que a un aumento de temperatura doble, corresponde a un aumento de longitud doble, y así sucesivamente.
DILATACIÓN DE LOS LÍQUIDOS EN SISTEMAS DE RIEGO
Dilatación aparente: En realidad, cuando se calienta el líquido que circula por una tubería, también se dilata la tubería, de modo que a la dilatación que observamos es la dilatación aparente del líquido.
Dilatación verdadera: Es la suma de la dilatación aparente más la del recipiente.
DILATACIÓN TÉRMICA CÚBICA
Análogamente, un cuerpo de volumen Vo experimenta una variación de volumen V, cuando hay una T.
El coeficiente de dilatación térmica cúbica Y representa el aumento o disminución de volumen de cada unidad de volumen cuando la temperatura aumenta o disminuye 1°C.
Vo= Volumen inicial
Y= 3 aproximadamente.
DILATACIÓN DE LOS GASES
DILATACION DE UN GAS A PRESIÓN CONSTANTE
Los gases siguen una ley semejante a la que siguen los sólidos y los líquidos: Hay un coeficiente de dilatación del gas: 1, que llamaremos coeficiente de dilatación de un gas a presión constante.
1. - El aumento de volumen es directamente proporcional al aumento de temperatura, cuando la presión permanecer constante.
2. - El aumento de volumen es directamente proporcional al volumen inicial cuando la presión permanece constante.
Pero al tratarse de comprobar con distintos gases si cada uno tiene su coeficiente de dilatación a presión constante, nos encontramos con una cosa curiosa:
3. - El coeficiente de dilatación a presión constante tiene el mismo valor para todos los gases
DILATACIÓN DE UN GAS A VOLUMEN CONSTANTE (LEY DE GAY LUSSAC)
Lo que ahora queremos estudiar no es la variación del volumen con la
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