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Centro de Bachillerato Tecnológico
       Industrial y de Servicios No.140
          ¨Hermila Galindo de Topete¨

                     Física II
              Experimento de Calor
                     5 AMA

•   Badillo Gómez Lorena Itzel
•   Moyers López Tania Ludim
•   Quintero Morales Irma Fernanda
•   Rodríguez Cota Blanca Leticia

Mexicali B.C. a 24-Sep-2012
EXPERIMENTO DE CALOR
  Planteamiento de la Pregunta

  ¿Cuánto calor genera una
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Nosotras esperamos que la temperatura del aire
  emitido por la computadora, sea igual a la
temperatura del aire dentro de la caja después
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Esto quiere decir que si el aire emitido por la
computadora es de 50 °C la temperatura
del aire dentro de la caja después
de una hora sea de 50 °C.
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El experimento consta en demostrar
  periódicamente el aumento de la
temperatura y con estos datos saber
     la cantidad de calor que es
              producida.
Materiales a Utilizar
   Para llevar a cabo este experimento
   utilizaremos los siguientes materiales

• Una caja de cartón con un volumen de
  32,256 cm3
• Una Laptop con un volumen de 2,737 cm3
• Un termómetro con escala en °C
• Una regla en cm
• Tape
• Un cronómetro
Montaje
1- Tomamos las medidas de la PC y la caja
para calcular el volumen, porque es necesario
para calcular la masa del aire.
2- Meteremos la PC dentro de la caja
de cartón y tomaremos la Temperatura
Inicial.
3- Abriremos la caja y prenderemos la
computadora, volveremos a sellar la caja
con la PC dentro encendida y colocaremos
el termómetro dentro.
• 4- Revisaremos el termómetro cada 20
  min. Para ver que tanto ha aumentado
  la temperatura del aire dentro de la
  caja.
5-Realizaremos lo anterior hasta completar una
hora.

6-Ya pasada la hora
Anotaremos la temperatura
final y realizaremos las
formulas para saber el
resultado.
Toma de Datos
Ti= 29 °C
Tf=39 °C
Ce aire= 0.24 cal/g °C
C= 0.000288 cal/ °C
m=?
Q=?

Datos extras
Tiempo= 1 hora
Volumen caja= 32,256 cm3
Volumen PC= 2,737 cm3
Volumen del aire dentro de la caja=29,519 cm3
Toma de datos
Temperatura inicial= 29°C
Temperatura a los 10 min.= 30 °C
Temperatura a los 20 min.= 33 °C
Temperatura a los 40 min.= 39 °C
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Incremento de la Temp.= 10 °C
Toma de datos
Formula para calcular la masa
                         (Despeje y Sustitución)
Densidad= masa/Volumen
Masa= (Densidad)(Volumen)
Masa= (0.0012 g/cm3)(29,519 cm3)
              Masa= 35.4228 g
Formula para calcular la cantidad de calor
                          (Despeje y Sustitución)
Ce= Q/m(Tf-Ti)
Q= (Ce)(m)(Tf-Ti)
Q=(0.24 cal/g °C)(35.4228 g)(39°C-29°C)
                Q=85.0147 cal
Representación Gráfica de resultados
Tiempo        Temperatura
                                     Datos Resultado
Temp. Inicial 29 °C
                                     Masa 35.4228 g
10 min        30 °C
                                     Q       85.0147 cal
20 min       33 °C
40 min       39 °C
60 min       39 °C
                                      Temperatura °C
                        50
                        40
                        30
                        20
                        10
                         0
                             0 min    10 min 20 min 40 min 60 min
Análisis
 Mediante los resultados obtenidos de nuestras
    evaluaciones logramos observar que el
aumento de la temperatura no fue consecutivo.
      Esto puede deberse a varias razones
 • Por el funcionamiento de la computadora
• Porque era poco el aire caliente emitido por
  la computadora y era mayor el aire libre y no
          subía la temperatura de ese aire
     rápidamente, aquí es cuando nos damos
  cuenta de que el calor depende de la masa.
Análisis
Aquí aplica la segunda ley de la
termodinámica que explica que un
cuerpo de mayor temperatura transmite
un flujo de calor al de menor
temperatura, llegando así a un equilibrio
térmico.
Es decir el aire que emite la
computadora pierde calor, mientras
que el aire de la caja gana calor.
Conclusiones
 Hecho el experimento concluimos
 que la temperatura emitida por la
computadora no podría ser la misma
  que la del aire dentro de la caja.
 La computadora debe de generar
 una cantidad de calor de 85.01472
  calorías para poder calentar un
volumen de 29,519 cm3 en una hora
y que este llegue a una temperatura
              de 39 °C.
Conclusiones
    Nosotras pensamos que podemos
  mejorar el experimento alargando la
duración de la computadora dentro de la
  caja, ya que así podríamos saber si la
  temperatura aumentaría al estar mas
             tiempo dentro.
 También podríamos utilizar mas objetos
  para comprobar su Cantidad de calor
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¿Cuánto calor emite una computadora
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Bibliografía
http://www.informaticasanisidro.com/calor.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mical
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  • 1. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.140 ¨Hermila Galindo de Topete¨ Física II Experimento de Calor 5 AMA • Badillo Gómez Lorena Itzel • Moyers López Tania Ludim • Quintero Morales Irma Fernanda • Rodríguez Cota Blanca Leticia Mexicali B.C. a 24-Sep-2012
  • 2. EXPERIMENTO DE CALOR Planteamiento de la Pregunta ¿Cuánto calor genera una Computadora Portátil en 1 hora?
  • 3. Planteamiento de la Hipótesis Nosotras esperamos que la temperatura del aire emitido por la computadora, sea igual a la temperatura del aire dentro de la caja después de una hora. Esto quiere decir que si el aire emitido por la computadora es de 50 °C la temperatura del aire dentro de la caja después de una hora sea de 50 °C.
  • 4. Proceso a estudiar El experimento consta en demostrar periódicamente el aumento de la temperatura y con estos datos saber la cantidad de calor que es producida.
  • 5. Materiales a Utilizar Para llevar a cabo este experimento utilizaremos los siguientes materiales • Una caja de cartón con un volumen de 32,256 cm3 • Una Laptop con un volumen de 2,737 cm3 • Un termómetro con escala en °C • Una regla en cm • Tape • Un cronómetro
  • 6.
  • 7. Montaje 1- Tomamos las medidas de la PC y la caja para calcular el volumen, porque es necesario para calcular la masa del aire.
  • 8. 2- Meteremos la PC dentro de la caja de cartón y tomaremos la Temperatura Inicial.
  • 9. 3- Abriremos la caja y prenderemos la computadora, volveremos a sellar la caja con la PC dentro encendida y colocaremos el termómetro dentro.
  • 10. • 4- Revisaremos el termómetro cada 20 min. Para ver que tanto ha aumentado la temperatura del aire dentro de la caja.
  • 11. 5-Realizaremos lo anterior hasta completar una hora. 6-Ya pasada la hora Anotaremos la temperatura final y realizaremos las formulas para saber el resultado.
  • 12. Toma de Datos Ti= 29 °C Tf=39 °C Ce aire= 0.24 cal/g °C C= 0.000288 cal/ °C m=? Q=? Datos extras Tiempo= 1 hora Volumen caja= 32,256 cm3 Volumen PC= 2,737 cm3 Volumen del aire dentro de la caja=29,519 cm3
  • 13. Toma de datos Temperatura inicial= 29°C Temperatura a los 10 min.= 30 °C Temperatura a los 20 min.= 33 °C Temperatura a los 40 min.= 39 °C Temperatura a los 60 min.= 39 °C (Tf) Incremento de la Temp.= 10 °C
  • 14. Toma de datos Formula para calcular la masa (Despeje y Sustitución) Densidad= masa/Volumen Masa= (Densidad)(Volumen) Masa= (0.0012 g/cm3)(29,519 cm3) Masa= 35.4228 g Formula para calcular la cantidad de calor (Despeje y Sustitución) Ce= Q/m(Tf-Ti) Q= (Ce)(m)(Tf-Ti) Q=(0.24 cal/g °C)(35.4228 g)(39°C-29°C) Q=85.0147 cal
  • 15.
  • 16. Representación Gráfica de resultados Tiempo Temperatura Datos Resultado Temp. Inicial 29 °C Masa 35.4228 g 10 min 30 °C Q 85.0147 cal 20 min 33 °C 40 min 39 °C 60 min 39 °C Temperatura °C 50 40 30 20 10 0 0 min 10 min 20 min 40 min 60 min
  • 17. Análisis Mediante los resultados obtenidos de nuestras evaluaciones logramos observar que el aumento de la temperatura no fue consecutivo. Esto puede deberse a varias razones • Por el funcionamiento de la computadora • Porque era poco el aire caliente emitido por la computadora y era mayor el aire libre y no subía la temperatura de ese aire rápidamente, aquí es cuando nos damos cuenta de que el calor depende de la masa.
  • 18. Análisis Aquí aplica la segunda ley de la termodinámica que explica que un cuerpo de mayor temperatura transmite un flujo de calor al de menor temperatura, llegando así a un equilibrio térmico. Es decir el aire que emite la computadora pierde calor, mientras que el aire de la caja gana calor.
  • 19. Conclusiones Hecho el experimento concluimos que la temperatura emitida por la computadora no podría ser la misma que la del aire dentro de la caja. La computadora debe de generar una cantidad de calor de 85.01472 calorías para poder calentar un volumen de 29,519 cm3 en una hora y que este llegue a una temperatura de 39 °C.
  • 20. Conclusiones Nosotras pensamos que podemos mejorar el experimento alargando la duración de la computadora dentro de la caja, ya que así podríamos saber si la temperatura aumentaría al estar mas tiempo dentro. También podríamos utilizar mas objetos para comprobar su Cantidad de calor ( Plancha, TV., consola de videojuegos)
  • 21. Planteamiento de nuevas interrogantes sobre el fenómeno ¿Qué cantidad de calor emite un XBOX 360? Si la temperatura final fuera mayor ¿Qué tanto variaría la cantidad de calor? ¿Cuánto calor emite una computadora en 2 horas?