{"id":3048,"date":"2025-10-07T08:25:46","date_gmt":"2025-10-07T07:25:46","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/?p=3048"},"modified":"2025-10-21T09:37:58","modified_gmt":"2025-10-21T08:37:58","slug":"tema-4-calor-y-temperatura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/2025\/10\/07\/tema-4-calor-y-temperatura\/","title":{"rendered":"Tema 4. Calor y temperatura"},"content":{"rendered":"<p><!-- p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: \"Times New Roman\"; }p.gTextocomentarios, li.gTextocomentarios, div.gTextocomentarios { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; font-size: 12pt; font-family: \"Times New Roman\"; color: black; }div.Section1 { page: Section1; } --><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La Termodin\u00e1mica es la parte de la F\u00edsica que se dedica al estudio de las transformaciones de energ\u00eda donde intervienen calor, trabajo mec\u00e1nico y otros aspectos de la energ\u00eda, as\u00ed como la relaci\u00f3n que existe entre transformaciones y las propiedades de la materia. El tema comienza introduciendo el concepto de temperatura y de equilibrio t\u00e9rmico, junto con el principio cero de la Termodin\u00e1mica, los term\u00f3metros y las escalas de temperatura, as\u00ed como el term\u00f3metro de gas a volumen constante. El calor es la energ\u00eda transferida entre un sistema y su entorno (o alrededores), debida \u00fanicamente a una diferencia de temperatura entre dicho sistema y alguna parte de su entorno. As\u00ed pues, siempre que en un sistema existe una diferencia de temperaturas se produce un flujo de calor desde la regi\u00f3n m\u00e1s caliente a la m\u00e1s fr\u00eda, hasta que las temperaturas se igualan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Despu\u00e9s de estudiar la dilataci\u00f3n t\u00e9rmica se\u00a0presenta la ecuaci\u00f3n de los gases ideales y se realizan algunos problemas sobre gases. El gas ideal es un modelo idealizado que funciona mejor a presiones muy bajas y altas temperaturas, cuando las mol\u00e9culas del gas est\u00e1n muy separadas y en r\u00e1pido movimiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seguidamente se estudia la capacidad calor\u00edfica y el calor espec\u00edfico. La capacidad calor\u00edfica de una sustancia que se define como la energ\u00eda t\u00e9rmica que se necesita para aumentar un grado la temperatura de la sustancia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En el estudio de los cambios de fase se introduce el concepto de calor latente de fusi\u00f3n y de vaporizaci\u00f3n. Una cuesti\u00f3n importante que hay que puntualizar es que la temperatura permanece constante durante un cambio de fase, como la fusi\u00f3n del hielo o la ebullici\u00f3n del agua.<\/p>\n<div style=\"width: 490px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/20\/Conduction_chaleur.es.tif\/lossless-page1-616px-Conduction_chaleur.es.tif.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/20\/Conduction_chaleur.es.tif\/lossless-page1-616px-Conduction_chaleur.es.tif.png\" width=\"480\" height=\"183\" \/><\/a><p class=\"wp-caption-text\">Esquema de transmisi\u00f3n de calor por conducci\u00f3n. Fuente: Wikipedia.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">Finalmente se analizan los fen\u00f3menos de transmisi\u00f3n del calor sobre todo por conducci\u00f3n, por su inter\u00e9s en ingenier\u00eda. Es evidente que este fen\u00f3meno es de gran inter\u00e9s en la construcci\u00f3n a la hora de plantear, por ejemplo, el aislamiento t\u00e9rmico de las viviendas. Es costumbre clasificar los distintos procesos de transmisi\u00f3n del calor en tres modos o mecanismos b\u00e1sicos, si bien es cierto que con frecuencia aparecen simult\u00e1neamente. En la transmisi\u00f3n del calor por conducci\u00f3n, el flujo de calor tiene lugar por la transmisi\u00f3n de la energ\u00eda t\u00e9rmica desde las mol\u00e9culas de mayor energ\u00eda cin\u00e9tica de traslaci\u00f3n (mayor temperatura) a las de menor energ\u00eda cin\u00e9tica (menor temperatura) sin que se produzca transporte de masa. En primer lugar se estudia la Ley de Fourier, analizando diversos problemas de conductividad en r\u00e9gimen estacionario como el caso del muro, tanto simple como compuesto, la esfera y el cilindro. A continuaci\u00f3n se introducen los procesos de transmisi\u00f3n del calor por convecci\u00f3n y radiaci\u00f3n, sin entrar en mucho detalles. La convecci\u00f3n es un proceso que tiene lugar en un l\u00edquido o un gas a consecuencia de movimiento real de las part\u00edculas calentadas en su seno. La radiaci\u00f3n t\u00e9rmica es emitida por todos los cuerpos como resultado de su temperatura. Esta radiaci\u00f3n se emite en todas direcciones, se propaga a la velocidad de la luz y cuando \u201cchoca\u201d contra otro cuerpo puede ser reflejada, transmitida o absorbida por \u00e9ste.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Bibliograf\u00eda<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Young, H. D. y Freedman, R. A., F\u00edsica\u00a0Universitaria (Sears-Zemansky), Vol. I (Addison-Wesley, M\u00e9xico, 2009). Caps. 17 y 18.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Bel\u00e9ndez, A., <a href=\"http:\/\/rua.ua.es\/dspace\/bitstream\/10045\/14059\/1\/AcusticaFluidosTermodinamica1992.pdf\">Ac\u00fastica, fluidos y termodin\u00e1mica<\/a> (1992).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tipler, P. A. y Mosca, G., F\u00edsica para la Ciencia y\u00a0la Tecnolog\u00eda, Vol. I (Revert\u00e9, Barcelona, 2005).\u00a0Caps. 17 y 18.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gettys, W. E., Keller, F. J. y Skove, M. J., F\u00edsica\u00a0Cl\u00e1sica y Moderna (McGraw-Hill, Madrid,\u00a01991). Caps. 16.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Termodin\u00e1mica es la parte de la F\u00edsica que se dedica al estudio de las transformaciones de energ\u00eda donde intervienen calor, trabajo mec\u00e1nico y otros aspectos de la energ\u00eda, as\u00ed como la relaci\u00f3n que existe entre transformaciones y las propiedades &hellip; <a href=\"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/2025\/10\/07\/tema-4-calor-y-temperatura\/\">Continue reading <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1239,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[173824,1366],"tags":[1671,10413],"class_list":["post-3048","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-asignatura","category-temas","tag-asignatura","tag-termodinamica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3048","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1239"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3048"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3048\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8298,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3048\/revisions\/8298"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3048"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3048"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3048"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}