Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

29
uidos y el calor: de los griegos a Torr e Mileto (640-546 a.C): el agua como constit la materia édocles (489-433) pitagórico: Tierra, Agua, Aire y Fuego idos o separados por el Amor y el Odio

description

Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli Tales de Mileto (640-546 a.C): el agua como constituyente de toda la materia. Empédocles (489-433) pitagórico: Tierra, Agua, Aire y Fuego unidos o separados por el Amor y el Odio. Demócrito (460-370 a.C) : teoría atomista - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Page 1: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Tales de Mileto (640-546 a.C): el agua como constituyentede toda la materia

Empédocles (489-433)pitagórico: Tierra, Agua, Aire y Fuego

unidos o separados por el Amor y el Odio

Page 2: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Demócrito (460-370 a.C) : teoría atomista

-Nada de lo que existe puede destruirse-Todo lo que ocurre tiene su causa necesaria- Sólo hay átomos y espacio vacío- Infinitos átomos de muchas formas: sus colisiones y movimientos crean los mundos- La variedad de las cosas depende del número, tamaño y agregación de átomos- El alma está hecha de átomos suaves y redondos como los del fuego. Son los más móviles e interpenetran el cuerpo.

Page 3: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Aristóteles (384-322 a.C) : el vacío no puede existirporque no es capaz de transmitir movimientos.La naturaleza aborrece el vacío.Los 4 elementos y el éter.

Arquímedes (287-212 a.C): la flotaciónEl tornillo de Arquímedes (en Alejandría)

Page 4: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Arquímedes resuelveel problema de la flotación

Page 6: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Herón de Alejandría (c. 100 d.C)el aire es materia.

Máquina de vapor de Herón

Page 7: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Herón: las puertas del templo se abren mediante el fuego sagrado

Page 8: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

La bomba de succión deGalileo no puede subir aguaa una altura superior a 10 m

Page 9: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Presión atmosférica

Mercurio

Vacío

Presión debida a la columna de mercurio

EvangelistaTorricelli (1608-1647): barómetro de Torricelli presión del aire vacío artificial altura de la atmósfera

Page 10: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli
Page 11: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Pascal (1623-1662): principio de Pascal barómetro en Puy de Dòme (1648)

Prensa de Pascal

1 2

1 2

F F

A A

Page 12: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Blaise PascalTratado del equilibriode los líquidos y de lagravidez del aire (1663)

Page 13: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Experimento de Pascal para demostrar que el vacío no “tira” deun fluido (mercurio). a) En el artefacto hay vacío en los dos espacios blancos. b) Al quitar el tapón cae la columna de la izquierda y aparece la columna de 76 cm a la derecha.

Page 14: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Otto von Guericke (1602-1686): bomba neumática de vacío

Page 15: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Esfera de Otto von Guericke sometida a dos tiros de caballos (1657)

Page 16: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Boyle (1627-1691): barómetro en vacío (pájaro,vela,campana)propagación del sonido, presión y volumen (ley de Boyle)

Propiedades físicas de los gases

Page 17: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Aumenta la presión

Page 18: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Nuevos experimentos físico mecánicos sobre el resorte del aire (1662)

Page 19: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Gay-Lussac (1778-1850): globo a 7.000 m,dilatación de los gases, ley de Gay-Lussac

Page 20: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

V

t

0 ºC 100 ºC-273 ºC

Medida de la dilatación de los gases

Page 21: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Georg Ernst Stahl (1660-1734)IatroquímicoEn la combustión, los cuerpos liberan flogisto.El aire no cumple ningún papel activo.Los animales mueren cuando no pueden

liberar flogisto en aire saturado de esa sustancia.

La naturaleza química del aire y de los gases

Page 22: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Stephen Hales (1677-1761)Ventilador para cárceles, minas, etc (1749, 1% de muertos)Gas de sangre, madera, conchas, miel, carbónMás interesado en la cantidad que en la esencia

Page 23: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Joseph Black (1728-1799)Describió el primer gas distinto del airemediante calcinación de mármol ( CO3Ca ),obteniendo CO2 (aire fijo, saturado de flogisto) y cal viva.

Balance de masas (1750)

Page 24: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Mikhail Lomonosov (1711-1765) Poeta y científico. (1745) Hidrógeno (flogisto). Metales en ácido.Conservación de la masa y la energía

Page 25: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Henry Cavendish (1731-1810)Midió la densidad del hidrógeno (magia de globos).Estableció la formación de agua (flogisto, 1780).

Montgolfier (1783)

Page 26: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Joseph Priestley (1733-1804)Uso extensivo del aparato de Hales con mercurio.Descubrió el agua carbónica artificial.Oxígeno(1774). De óxido de mercurio (aire deflogistizado).

Page 27: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Síntesis química deAntoine-Laurent de Lavoisier ( 1743-1794)Aclaró la combustión y oxidación,incluida la combustión metabólica.

La esposa de Lavoiser toma nota de los experimentossobre respiración humana

Page 28: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

Tabla de 33 elementos (con luz, calor y 8 hidruros y óxidos).Enunció la conservación de la masa.

Page 29: Los fluidos y el calor: de los griegos a Torricelli

(1783) Sobre la naturaleza del agua y los experimentos que parecen demostrar que esta sustancia no es un elemento propiamente dicho, sino que puede descomponerse y recombinarse.(1789) Tratado elemental de química