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    CALOR ABSORBIDO/DISIPADO Y CONVECCINEXPERIENCIA N 8

    EVALUACIN

    1.

    Si en lugar de agua, se utiliza otro lquido de mayor calor especfico, pero de igual masa,Cmo sera el grfico? Trcelo y descrbalo.

    La grafica sera una recta con menor pendiente con respecto a la grfica del agua, debido aque el calor especfico del nuevo lquido es mayor y requiere de ms tiempo y calor para llegaral punto de ebullicin.

    Adems por teora se sabe la siguiente relacin

    Donde Ce es el calor especfico, donde la temperatura y el calor especfico tienen una relacininversa.

    Se puede concluir que cuanto mayor es el calor especifico de una sustancia, ms energacalorfica se necesitar para incrementar su temperatura.

    2.

    Cul es la razn de que en este experimento la temperatura no llegue a 100C?

    Debido a que el sistema no estuvo trmicamente aislado, pues se disipo calor al medio

    ambiente

    El agua no es pura

    La presin en el laboratorio es menor a 1 atmosfera, (A menor presin atmosfrica las

    molculas de agua se dispersan ms libremente y el punto de ebullicin es menor).

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    3. Para el caso de agua, aproximadamente a partir de 75C, la grfica de temperatura

    versus tiempo deja de tener comportamiento lineal. Por qu?

    Por qu a aproximadamente hasta los 75 C la sustancia gana energa calorfica paraincrementar su temperatura, pero de los 75C en adelante la sustancia gana energa calorfica

    para cambiar de estado o de fase al pasar de la fase liquida a la fase gaseosa. Y esto seaprecia mejor a la temperatura de 87C, en la cual se aprecia una recta horizontal. Es aqudonde se rompen los enlaces intermoleculares.

    4. Indique el tiempo que demor en recorrer el intervalo 80C y 85C. Revise el casoregistrado entre 50C y 55C.

    5.

    Qu significado tiene los datos del paso (7)?

    Haciendo una comparacin con la tabla 1 vemos que para l los mismos intervalos de tiempola temperatura va en aumento, esto se deber que existe una menor masa que se est siendocalentada.

    6. Compare los tamaos de los intervalos de temperatura para las masas m y m/2.

    En la tabla 1 los intervalos de temperatura son menores que los de la tabla 2, debido a quemayor masa demora ms en aumentar su temperatura.

    7. Investigue y explique concisamente sobre la circulacin ocano-atmsfera.

    La atmsfera y el ocano entran en contacto en un elevado porcentaje de la superficie

    terrestre, con recprocas influencias. La atmsfera gobierna la circulacin general ocenica e

    influye sobre las propiedades del agua del mar, mientras toma del ocano parte de su energa

    y constitucin.

    Influencia de la atmsfera sobre el ocano

    Formacin de olas y corrientes: la circulacin general atmosfrica es la causa de las corrientes

    ocenicas de superficie a pequea escala, sin despreciar la influencia de otras fuerzas.

    Modificacin del porcentaje de sales (densidad): a travs de las precipitaciones y la

    evaporacin.

    Calentamiento del mar: las condiciones atmosfricas, por la posicin y nmero de las nubes,

    determinan cunto y donde el ocano ser calentamiento.

    Presin: las altas y bajas presiones atmosfricas implican un aumento o descenso de la

    presin en las aguas.

    Influencia del ocano sobre la atmsfera

    El ocano ejerce una influencia notable sobre la atmsfera en funcin de humedad, calor y las

    sales que aporta:

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    Transferencia de humedad. El ocano transfiere la humedad a travs de la evaporacin, de

    vital importancia en la circulacin atmosfrica, pues representa el primer eslabn del ciclo

    hidrolgico.

    Transferencia de calor. El aire tiene mucha menor capacidad trmica que el agua y cuando

    sopla sobre las aguas tiende a alcanzar su temperatura. As pues, el agua de los ocanos

    aporta a la masa de aire una gran cantidad de calor. De este modo, las denominadas masas

    de aire martimas (aire tropical martimo y aire polar martimo) toman el calificativo por adquirir

    las caractersticas propias de las aguas sobre las que se localizan. El efecto de la

    transferencia de calor es ms acusado en unas zonas que en otras, segn la temperatura de

    las masas de agua y su movilidad. Existe una interaccin entre la temperatura del aire y del

    ocano para evitar los contrastes trmicos. El mar est ms caliente que el aire en el Ecuador

    (04C); en los trpicos, hasta 10 de latitud, est menos caliente (12C por debajo de la

    temperatura del aire), y a partir de los 40 de latitud, su temperatura vuelve a ser superior a la

    del aire (a 50 de latitud, unos 2C). Un importante efecto de la interaccin en el proceso de

    evaporacin es el aumento de la salinidad de las aguas y su densidad. Otra incidencia

    importante es la formacin de los ciclones tropicales que se desarrollan en los ocanos en

    latitudes comprendidas entre los 8 y los 15 (Norte y Sur). En su formacin influye la altatemperatura de la superficie de las aguas (unos 27C), con un fuerte calentamiento de las

    capas bajas del aire, lo que da lugar a una gran inestabilidad.

    8. Qu sucede en nuestro medio durante el fenmeno del nio?

    Durante el Fenmeno de El Nio, el anticicln y los vientos alisios se debilitan ms de lo

    normal, y la fuerza de la Corriente Peruana cede tambin ms de lo normal en los

    veranos, con lo cual la Corriente de El Nio tiene mayor fuerza y sus masas de aguas

    clidas avanzan ms hacia el sur. El motor principal de la Corriente Peruana es

    el anticicln del Pacfico Sur, un sistema de baja presin de vientos que circulan en

    sentido contrario a las agujas del reloj. Los vientos alisios del anticicln son ms intensos

    en otoo e invierno y empujan las aguas hacia el norte. Durante todos los veranos, el

    anticicln se debilita y cede la fuerza de la Corriente Peruana.

    Al debilitarse la Corriente Peruana ms de lo normal en el verano, las aguas clidas

    situadas al oeste de la misma tambin penetran hacia la costa. Estas masas de agua, en

    condiciones normales de la corriente, se mantienen alejadas por el movimiento sur-norte

    de las aguas costeras.

    Con el calentamiento del mar aumenta la temperatura de la atmsfera y se producen

    lluvias ms intensas. En los aos normales no se producen lluvias veraniegas en la costa

    peruana al sur de los 51 L. S., a causa de la inversin trmica originada por las aguas

    fras, que no permite la condensacin y elevacin de las nubes a ms de 800 m.

    9. Qu son los vientos alisios? Qu fenmenos los producen?

    Los vientos alisios son un fenmeno meteorolgico que hacen referencia al clima bajo la

    influencia de El Nio y La Nia. Cuando las corrientes del ocano y del aire cambian, tambin

    se produce una fluctuacin de la temperatura del agua del ocano. El Nio ocurre cuando los

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    vientos alisios soplan con menor intensidad y las temperaturas del ocano se vuelven ms

    clidas.

    Los vientos alisios son persistentes, se producen cerca de la superficie y se desplazan sobre

    las aguas del ocano en las reas tropicales. Son el resultado de zonas de alta presin cuasi

    permanentes en los ocanos tropicales y subtropicales. De vez en cuando, un cicln que pasapor all o un frente fro proveniente de latitudes del norte logran interrumpir estos vientos. Son

    unos vientos globales que soplan de manera consistente hacia el ecuador desde el noreste o

    sudeste. Los lugares donde surgen son muy tranquilos y forman las calmas ecuatoriales. Los

    marineros que navegaban el ocano por motivos comerciales (negocios) dependan de estos

    vientos para ayudarlos a avanzar con mayor rapidez. Es por eso que las tripulaciones de los

    barcos los llamaban "vientos comerciales".

    10. Se sabe que el Sol est constituido por diversos gases, investigue usted cmo ocurreeltransporte de energa a travs de l.

    La zona convectiva se extiende por encima de la zona radiante, y en ella los gases solares

    dejan de estar ionizados y los fotones son absorbidos con facilidad y se convierten en un

    material opaco al transporte de radiacin. Por lo tanto, el transporte de energa se realiza

    porconveccin, de modo que el calor se transporta de manera no homognea

    yturbulenta por el propio fluido. Los fluidos se dilatan al ser calentados y disminuyen

    sudensidad. Por lo tanto, se forman corrientes ascendentes de material desde la zona

    caliente hasta la zona superior, y simultneamente se producen movimientos descendentes

    de material desde las zonas exteriores fras. As, a unos 200 000 km bajo la fotosfera del Sol,

    el gas se vuelve opaco por efecto de la disminucin de la temperatura; en consecuencia,

    absorbe los fotones procedentes de las zonas inferiores y se calienta a expensas de su

    energa. Se forman as secciones convectivas turbulentas, en las que lasparcelasde gascaliente y ligero suben hasta la fotosfera, donde nuevamente la atmsfera solar se vuelve

    transparente a la radiacin y el gas caliente cede su energa en forma de luz visible, y se

    enfra antes de volver a descender a las profundidades. El anlisis de las oscilaciones solares

    ha permitido establecer que esta zona se extiende hasta estratos de gas situados a la

    profundidad indicada anteriormente. La observacin y el estudio de estas oscilaciones solares

    constituyen el campo de trabajo de laheliosismologa.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Turbulenciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Densidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Densidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Heliosismolog%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Heliosismolog%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Heliosismolog%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Densidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Turbulenciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
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