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	<title>Calentamiento de agua con una resistencia - Historial de revisiones</title>
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		<title>Antonio: /* Tiempo necesario */</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Tiempo necesario&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Antonio</name></author>
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		<id>http://laplace.us.es/wiki/index.php?title=Calentamiento_de_agua_con_una_resistencia&amp;diff=4002&amp;oldid=prev</id>
		<title>Antonio: Página creada con «==Enunciado== En una cámara con un émbolo móvil se coloca 500&amp;thinsp;cm&amp;sup3; de agua a 300&amp;thinsp;K. El exterior se encuentra a una presión de 100&amp;thinsp;kPa. Se le comunica lentamente calor al agua hasta que se evapora por completo.  # Calcule el calor necesario para que se realice este proceso.  # Halle el trabajo que se realiza sobre el agua.  # Calcule la variación en la entalpía y en la energía interna del agua.  # Suponga que el calentamiento se produce…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://laplace.us.es/wiki/index.php?title=Calentamiento_de_agua_con_una_resistencia&amp;diff=4002&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-02-25T16:30:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «==Enunciado== En una cámara con un émbolo móvil se coloca 500 cm³ de agua a 300 K. El exterior se encuentra a una presión de 100 kPa. Se le comunica lentamente calor al agua hasta que se evapora por completo.  # Calcule el calor necesario para que se realice este proceso.  # Halle el trabajo que se realiza sobre el agua.  # Calcule la variación en la entalpía y en la energía interna del agua.  # Suponga que el calentamiento se produce…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Enunciado==&lt;br /&gt;
En una cámara con un émbolo móvil se coloca 500&amp;amp;thinsp;cm&amp;amp;sup3; de agua a 300&amp;amp;thinsp;K. El exterior se encuentra a una presión de 100&amp;amp;thinsp;kPa. Se le comunica lentamente calor al agua hasta que se evapora por completo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Calcule el calor necesario para que se realice este proceso. &lt;br /&gt;
# Halle el trabajo que se realiza sobre el agua. &lt;br /&gt;
# Calcule la variación en la entalpía y en la energía interna del agua. &lt;br /&gt;
# Suponga que el calentamiento se produce mediante una resistencia eléctrica a una tensión de 220&amp;amp;thinsp;V por la que pasa una corriente de 2&amp;amp;thinsp;A. ¿Cuánto tiempo tarda en realizarse el proceso? En este caso, la energía entra en el sistema en forma de calor o de trabajo?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Calor==&lt;br /&gt;
Al ser el émbolo móvil, todos los procesos son a presión exterior constante. Suponiendo que ocurre cuasiestáticamente, esta presión será también la interior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para vaporizar el agua primero hay que llevarla a 100&amp;amp;deg;C, lo que requiere una cantidad de calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;Q_1 = 0.500\,\mathrm{kg}\cdot4.18\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}}\times 73\,\mathrm{K} = 153\,\mathrm{kJ}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación hay que comunicarle el calor necesario para evaporar el agua&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;Q_2 = m\,\Delta h_v = 0.500\,\mathrm{kg}\times 2257\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}} = 1128\,\mathrm{kJ}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El calor total necesario será la suma de estos dos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;Q = Q_1+Q_2 = 1281\,\mathrm{kJ}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Trabajo==&lt;br /&gt;
El sistema realiza trabajo ya que se produce un incremento de volumen, pues el vapor ocupa mucho más espacio que el agua líquida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Inicialmente el sistema ocupa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;V_1 = 500\,\mathrm{cm}^3 = 5.0\times 10^{-4}\mathrm{m}^3&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
y tras la evaporación, suponiendo que se comporta como un gas ideal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;V_2 = \frac{n R T}{p}=\frac{m R T}{P_m p}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sustituyendo los valores numéricos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;V_2 = \frac{0.50\times 8.314\times 373}{0.018\times 10^5}\,\mathrm{m}^3 = 0.861\,\mathrm{m}^3&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vemos que volumen se multiplica por 1700, y para ocupar todo ese espacio con vapor, es necesario desalojar la cantidad correspondiente de aire, venciendo a la presión externa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El trabajo realizado sobre el gas (de signo contrario al realizado por el gas) es igual a la presión (constante) multiplicada por el incremento de volumen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;W=-p\,\Delta V = -10^5(0.861-0.0005)\,\mathrm{J} = -86.1\,\mathrm{kJ}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vemos que el volumen inicial es absolutamente despreciable comparado con el final.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Entalpía y energía==&lt;br /&gt;
En un proceso a presión constante, el calor que entra en el sistema es igual al incremento de entalpía, por lo que&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;\Delta H = Q = 1281\,\mathrm{kJ}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
mientras que el aumento de la energía interna lo hallamos sumando el calor y el trabajo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;\Delta U = Q + W = 1281\,\mathrm{kJ}-86.1\,\mathrm{kJ} = 1195\,\mathrm{kJ}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Debido a que parte del calor se emplea en realizar trabajo, el incremento de energía interna no es el máximo posible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tiempo necesario==&lt;br /&gt;
Cuando tenemos una resistencia eléctrica, esta realiza un trabajo en un tiempo &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{d}t&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;\delta W_e = I\ \Delta V\,\mathrm{d}t&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
donde aquí &amp;lt;math&amp;gt;\Delta V&amp;lt;/math&amp;gt; es el voltaje o diferencia de potencial eléctrico entre los extremos de la resistencia. Este trabajo eléctrico se transmite al gas en forma de calor, con lo que en el émbolo entra un calor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;\Delta Q = I\,\Delta V\,\mathrm{d}t&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la tensión y el voltaje son constantes, el calor que entra en un tiempo &amp;lt;math&amp;gt;t&amp;lt;/math&amp;gt; es simplemente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;Q = I\,\Delta V\, t&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
con lo cual el tiempo necesario para que entre una cantidad de calor dada se halla simplemente despejando&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;t = \frac{Q}{I\,\Delta V}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En nuestro caso particular&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;t = \frac{1281\,\mathrm{kJ}}{2\,\mathrm{A}\times 220\,\mathrm{V}}= 2900\,\mathrm{s}\simeq 48\,\mathrm{min}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Antonio</name></author>
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