viernes, 29 de abril de 2016

FISICA - CALORIMETRIA (CODIFICACION)



CODIFICACION

















FISICA - CALORIMETRIA (ALGORITMO)

ALGORITMO


  •                   Capacidad térmica de un cuerpo



  •                        Calor específico de un cuerpo



  •            Ecuación fundamental de la calorimetría


  •      Calor sensible de un cuerpo



Qs = m.c.Δt

                                     


  •     Calor latente de un cuerpo

 
QL = m.L


FISICA - CALORIMETRIA (DIAGRAMA DE FLUJO)


DIAGRAMA DE FLUJO


FISICA - CALORIMETRIA (TEORIA)



CALORIMETRIA

La calorimetría es la parte de la física que se encarga de la medición del calor en una reacción química o un cambio de estado usando un instrumento llamado calorímetro. Pero también se puede emplear un modo indirecto calculando el calor que los organismos vivos producen a partir de la producción de dióxido de carbono y de nitrógeno (urea en organismos terrestres), y del consumo de oxígeno.

ΔU = cambio de energía interna
Como la presión no se mantiene constante, el calor medido no representa el cambio de entalpía.
CALOR 
Es la energía en tránsito (en movimiento) entre 2 cuerpos o sistemas, proveniente de la existencia de una diferencia de temperatura entre ellos.
UNIDADES DE CANTIDAD DE CALOR (Q)
Las unidades de cantidad de calor (Q) son las mismas unidades de trabajo (T).
Sistema de Medida
Sistema Técnico
Sistema Internacional (S.I.) o M.K.S.
Sistema C.G.S.
Unidad de Medida
Kilográmetro (Kgm)
Joule (J)
Ergio (erg)





Hay otras unidades usadas como Caloría (cal), Kilocaloría (Kcal), British Termal Unit (BTU).
CALORÍA
Es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 °C a 15,5 °C a la presión de 1 atmósfera (Presión normal).
RELACIÓN ENTRE UNIDADES


1 kgm = 9,8 J
1 J = 107 erg
1 kgm = 9,8.107 erg


1 cal = 4,186 J
1 kcal = 1000 cal = 10³ cal
1 BTU = 252 cal

Calor de combustión: es la razón entre la cantidad de calor (Q) que suministrada por determinada masa (m) de un combustible al ser quemada, y la masa considerada.
Qc...calor de combustión (en cal/g)



Qc = Q/m


Capacidad térmica de un cuerpo: es la relación entre la cantidad de calor (Q) recibida por un cuerpo y la variación de temperatura (Δt) que éste experimenta.
Además, la capacidad térmica es una característica de cada cuerpo y representa su capacidad de recibir o ceder calor variando su energía térmica.
C...capacidad térmica (en cal/°C)


Calor específico de un cuerpo: es la razón o cociente entre la capacidad térmica (C) de un cuerpo y la masa (m) de dicho cuerpo.
Además, en el calor específico se debe notar que es una característica propia de las sustancias que constituye el cuerpo, en tanto que la capacidad térmica (C) depende de la masa (m) y de la sustancia que constituye el cuerpo.
C...calor específico (en cal/g.°C)


También, debemos notar que el calor específico de una sustancia varía con la temperatura, aumentando cuando está aumenta; pero  consideraremos que no varía
El calor específico del agua es la excepción a está regla, pues disminuye cuando la temperatura aumenta en el intervalo de 0 °C a 35 °C y crece cuando la temperatura es superior a 35 °C.
Consideraremos el calor específico (c) del agua "constante" en el intervalo de 0 °C a 100 °C y es igual a 1 cal / g x °C

TABLA DEL CALOR ESPECÍFICO DE ALGUNAS SUSTANCIAS


C agua = 1 cal/g.°C
C hielo = 0,5 cal/g.°C
C aire = 0,24 cal/g.°C
C aluminio = 0,217 cal/g.°C
C plomo = 0,03 cal/g.°C
C hierro = 0,114 cal/g.°C
C latón = 0,094 cal/g.°C
C mercurio = 0,033 cal/g.°C
C cobre = 0,092 cal/g.°C
C plata = 0,056 cal/g.°C

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA CALORIMETRÍA




Q... cantidad de calor
m... masa del cuerpo
c... calor específico del cuerpoE
Δt... variación de temperatura

OBSERVACIÓN: Para que el cuerpo aumente de temperatura; tiene que recibir calor, para eso la temperatura tf debe ser mayor que la temperatura to ; y recibe el nombre de calor recibido.

tf> to → calor recibido (Q > 0)

Para disminuir la temperatura; tiene que ceder calor, para eso la temperatura tf debe ser menor que la temperatura to ; y recibe el nombre de calor cedido.

tf< to → calor cedido (Q < 0)

CALOR SENSIBLE DE UN CUERPO: es la cantidad de calor recibido o cedido por un cuerpo al sufrir una variación de temperatura (Δt) sin que haya cambio de estado físico (sólido, líquido o gaseoso).
Su expresión matemática es la ecuación fundamental de la calorimetría.

Qs = m.c.Δt

donde:
Δt = tf - to

CALOR LATENTE DE UN CUERPO: es aquel que causa en el cuerpo un cambio de estado físico (sólido, líquido o gaseoso) sin que se produzca variación de temperatura (Δt),es decir permanece constante.

QL = m.L

PRINCIPIOS DE LA CALORIMETRÍA

Ø  Siempre que entre varios cuerpos haya un intercambio de energía térmica, la cantidad de calor perdido por unos cuerpos es igual a la cantidad de calor ganada por los otros.

Ø  La cantidad de calor absorbida o desprendida por un cuerpo es directamente proporcional a su variación de temperatura. Así, para elevar la temperatura de un cuerpo de 20°C se requiere el doble de cantidad de energía térmica que para elevarla a 10°C.

Ø  La cantidad de calor absorbida o desprendida por un cuerpo es directamente proporcional a su masa.

Ø  Cuando varios cuerpos a temperaturas diferentes se ponen en contacto, la energía térmica se desplaza hacia los cuerpos cuya temperatura es más baja. El equilibrio térmico ocurre cuando todos los cuerpos quedan a la misma temperatura.

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sábado, 16 de abril de 2016

NUMEROS COMPLEJOS - CODIFICACION




CODIFICACION


#include<iostream>
using namespace std;
// (1) declaración
doublé a, m, n, i;
Int main ()
{
// (2) asignación
i=√-1
i=-1
cout<<” El producto de dos complejos conjugados es de 80. Si la componente real es 4. Hallar b”;
cin>>b;
// (3) proceso
                                                                          m*n     =      (a + b.i).(a - b.i)   = 80
cout<<”hallar el resultado de b rad = “<<b;
system (“pause”);
return 0;

}

NUMEROS COMPLEJOS - DIAGRAMA DE FLUJO

SCREENSHOT DEL DIAGRAMA DE FLUJO





NUMEROS COMPLEJOS - ALGORITMO

ALGORITMO

 El producto de dos complejos conjugados es de 80. Si la componente real es 4, ¿cuál es la otra componente?.

1.       DECLARACION



a,m,n,i         -------                  REAL


2.       ASIGNACION



a    -------           4

                                                            i     -------        √-1

                                                      m*n    -------          80


3.       PROCESO



                                                  m*n     --------     (a + b.i).(a - b.i)   = 80


4.       RESULTADO

b