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Respuestas - Universidad Técnica Particular de Loja

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SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

<strong>Respuestas</strong>:<br />

(a) 0,0091 m³<br />

(b) 71,34 N<br />

(c) 26,66N<br />

Usted lanza una piedra al agua y se hun<strong>de</strong>, lanza un pedazo <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra y flota. ¿A qué se <strong>de</strong>be? La<br />

explicación se presenta en el siguiente punto.<br />

9.4 ¿QUÉ HACE QUE UN CUERPO U OBJETO FLOTE O SE HUNDA?<br />

La explicación <strong>de</strong> por qué un cuerpo flota o se hun<strong>de</strong>, se presenta en la página 255 <strong>de</strong>l texto básico,<br />

que le invito leerla.<br />

Ahora usted pue<strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r la siguiente pregunta.<br />

¿La flotabilidad <strong>de</strong> un objeto <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> su <strong>de</strong>nsidad respecto <strong>de</strong> la <strong>de</strong>l líquido?<br />

Pasemos al siguiente punto, don<strong>de</strong> abordaremos ¿cómo la presión se transmite en un fluido y hacia<br />

las pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l recipiente que lo contiene?<br />

9.5 PRINCIPIO DE PASCAL<br />

La <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l principio <strong>de</strong> Pascal y su aplicación en mecanismos hidrostáticos, pue<strong>de</strong> verla en las<br />

páginas 258 a 260 <strong>de</strong>l texto básico.<br />

En la figura 13.22 se muestra el esquema <strong>de</strong> una prensa hidráulica. Suponga que una prensa contiene<br />

dos fluidos inmiscibles (no se mezclan). ¿La presión <strong>de</strong> los dos fluidos es la misma?<br />

Analice lo siguiente:<br />

Una prensa hidráulica es una máquina simple.<br />

Ahora estudiemos el comportamiento molecular <strong>de</strong> los líquidos. Veamos el siguiente punto.<br />

9.6 TENSIÓN SUPERFICIAL<br />

La lectura <strong>de</strong> las páginas 260 a 261 <strong>de</strong>l texto básico, le permite conocer esta propiedad molecular que<br />

presentan los fluidos, su naturaleza, la variabilidad respecto <strong>de</strong> la temperatura, etc.<br />

¿Por qué el aceite flota en agua fría, mientras que en agua caliente forma pequeñas gotitas?<br />

Pue<strong>de</strong> citar algunos ejemplos <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong> la tensión superficial.<br />

A continuación vamos a ver el concepto <strong>de</strong> la capilaridad.<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 97


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

9.7 CAPILARIDAD<br />

98<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

SEGUNDO BIMESTRE<br />

Ahora le invito ir a las páginas <strong>de</strong>l texto básico, don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>scribe este fenómeno propio <strong>de</strong> los líquidos.<br />

También presenta la propiedad responsable <strong>de</strong>l ascenso <strong>de</strong> un líquido por un capilar.<br />

Para un aprendizaje activo.<br />

Cuelgue una tela cuidando que el extremo inferior haga contacto con agua.<br />

Transcurrido un tiempo la tela se hume<strong>de</strong>ce.<br />

Observemos que el fenómeno <strong>de</strong> la capilaridad es esencial para el crecimiento <strong>de</strong> las plantas.<br />

¿Cómo afecta la capilaridad a un insecto? ¿En un ave?<br />

Hemos terminado la revisión <strong>de</strong> los temas que compren<strong>de</strong> la unidad 9.<br />

Conviene que haga un resumen <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los puntos estudiados. Al respecto<br />

le sugiero elaborar una tabla <strong>de</strong> doble entrada.<br />

Estimado estudiante para contribuir a su aprendizaje y para reforzar los conocimientos adquiridos en la<br />

presente unidad, le recomiendo el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la siguiente actividad:<br />

Actividad recomendada 9<br />

1. Describa la propiedad <strong>de</strong> los líquidos inmiscibles que permite separarlos mecánicamente.<br />

2. Indique la causa por la cual una persona pue<strong>de</strong> mantenerse recostada sobre las aguas <strong>de</strong>l Mar<br />

Muerto.<br />

3. Realice un análisis sobre la siguiente afirmación: La tensión superficial y la capilaridad son<br />

importantes en la circulación <strong>de</strong> los fluidos en los vegetales.<br />

4. Describa el principio que se cumple en el funcionamiento <strong>de</strong> una prensa hidráulica.<br />

5. Exprese una presión <strong>de</strong> 50 000 Pa en atm, bar y mmHg, respectivamente.<br />

6. Refiérase a la figura 13.13 <strong>de</strong>l texto básico. Suponga que el recipiente contiene agua (<strong>de</strong>nsidad<br />

= 1000 kg/m³) y que el volumen <strong>de</strong>l cuerpo suspendido <strong>de</strong> la balanza e inmerso en el agua es<br />

<strong>de</strong> 0,025 m³, y que la lectura <strong>de</strong> la balanza es 800 N. Determine (a) el empuje <strong>de</strong>l agua, (b) la<br />

masa <strong>de</strong>l cuerpo inmerso y (c) la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>l cuerpo.<br />

7. Refiérase a la figura 13.16 <strong>de</strong>l texto básico. Suponga que una caja <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra abierta en la parte<br />

superior, cuya base tiene un superficie <strong>de</strong> 400 cm² está sumergida en agua a una profundidad<br />

<strong>de</strong> 5 cm. ¿Cuánto se sumergirá, si en la caja se coloca una masa <strong>de</strong> 200 kg?


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Observación. Primero realice un diagrama <strong>de</strong> cuerpo libre (dibujar las fuerzas que actúan sobre el<br />

cuerpo inmerso en el agua) y luego aplique la primera condición <strong>de</strong> equilibrio. Exprese los datos en<br />

unida<strong>de</strong>s SI.<br />

No olvi<strong>de</strong> también <strong>de</strong>sarrollar las activida<strong>de</strong>s que constan al final <strong>de</strong>l capítulo 13 <strong>de</strong>l texto estudiado.<br />

Ahora le invito a que conteste el cuestionario y la autoevaluación 9. Recuer<strong>de</strong> que cuenta con su tutor<br />

para <strong>de</strong>spejar las dudas en el aprendizaje <strong>de</strong> esta materia.<br />

Autoevaluación 9<br />

Dentro <strong>de</strong> los paréntesis <strong>de</strong> cada pregunta, escriba una V <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>ro o una F <strong>de</strong> falso, según<br />

corresponda.<br />

1. ( ) Dentro <strong>de</strong> un fluido y a un nivel <strong>de</strong>terminado la presión es la misma<br />

2. ( ) La presión hidrostática <strong>de</strong> una columna <strong>de</strong> 1 m <strong>de</strong> agua es igual a la presión hidrostática<br />

<strong>de</strong> una columna equivalente <strong>de</strong> mercurio.<br />

3. ( ) La velocidad <strong>de</strong> salida <strong>de</strong> un líquido a través <strong>de</strong> un orificio, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la altura <strong>de</strong>l<br />

líquido.<br />

4. ( ) El empuje que ejerce un líquido, sobre un cuerpo sumergido, es numéricamente igual<br />

al peso <strong>de</strong>l cuerpo sumergido.<br />

5. ( ) Un masa pequeña <strong>de</strong> material <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsidad mayor que la <strong>de</strong>l líquido y <strong>de</strong> gran superficie,<br />

flota.<br />

6. ( ) La flotabilidad se <strong>de</strong>be al empuje que ejerce el fluido sobre el cuerpo.<br />

7. ( ) La tensión superficial es la fuerza responsable que un líquido presente superficies<br />

libres.<br />

8. ( ) El fenómeno <strong>de</strong> la capilaridad se <strong>de</strong>be a la adhesión entre sustancias diferentes.<br />

Estimado estudiante, hemos concluido la revisión <strong>de</strong> la unidad 9. Verifique<br />

las respuestas en el solucionario que consta al final <strong>de</strong> la guía didáctica, para<br />

que se cerciore <strong>de</strong>l avance <strong>de</strong> su aprendizaje. Si tiene alguna dificultad revise<br />

nuevamente los temas y regrese al cuestionario. Si persisten las dificulta<strong>de</strong>s, no<br />

du<strong>de</strong> en comunicarse con su tutor.<br />

iMire como avanzamos! ¡Vamos bien! Hagamos un breve receso.<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 99


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

100<br />

Texto básico.<br />

UNIDAD 10<br />

GASES<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

Capítulo 14<br />

SEGUNDO BIMESTRE<br />

Continuemos con la revisión <strong>de</strong> la asignatura estudiando la mecánica <strong>de</strong> los gases. Este tema se <strong>de</strong>sarrolla<br />

en el capítulo 14, don<strong>de</strong> el autor aborda la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la atmósfera, la presión atmosférica y<br />

su medida barométrica; la relación entre la presión y volumen <strong>de</strong> un gas en condiciones isotérmicas<br />

(temperatura constante) conocida como ley <strong>de</strong> Boyle; el fenómeno <strong>de</strong> flotabilidad <strong>de</strong>bido a que el aire<br />

cuando es <strong>de</strong>splazado ejerce una fuerza <strong>de</strong> empuje sobre todo cuerpo; la conservación <strong>de</strong> la energía<br />

en el flujo <strong>de</strong> fluido y el principio <strong>de</strong> Bernoulli. También en esta guía se presenta algunos ejemplos <strong>de</strong><br />

aplicación <strong>de</strong> las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los gases y <strong>de</strong>l flujo <strong>de</strong> fluidos.<br />

Ahora, prontamente iniciemos la revisión <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los temas <strong>de</strong> esta unidad.<br />

10.1 LA ATMÓSFERA<br />

Una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la atmósfera se presenta en las páginas <strong>de</strong>l texto básico, por tanto le invito a que<br />

realice la lectura correspondiente. Luego, le sugiero piense en las siguientes preguntas:<br />

¿Por qué el aire ro<strong>de</strong>a a la tierra?<br />

¿Qué suce<strong>de</strong>ría si las moléculas <strong>de</strong> aire se mantuvieran en reposo?<br />

¿La <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>l aire <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la altura <strong>de</strong> la atmósfera?<br />

¿Qué papel cumple la atmósfera en la mantención <strong>de</strong> la temperatura?<br />

Una vez respondidas las preguntas pasemos a revisar el siguiente punto.<br />

10.2 PRESIÓN ATMOSFÉRICA<br />

La lectura <strong>de</strong> las páginas <strong>de</strong>l texto básico, le lleva al conocimiento <strong>de</strong> la presión atmosférica, el principio<br />

<strong>de</strong> funcionamiento <strong>de</strong>l barómetro <strong>de</strong> mercurio y el barómetro anaeroi<strong>de</strong>, el funcionamiento <strong>de</strong> las<br />

bombas <strong>de</strong> vacío y el límite <strong>de</strong> vacío.<br />

Un aspecto que no trata el autor, es la presión manométrica, ésta es la presión que se mi<strong>de</strong> por ej.,<br />

en un neumático, como se muestra en la siguiente figura.<br />

La presión <strong>de</strong>l aire <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un neumático p (presión<br />

absoluta) es superior a la presión atmosférica p atm . La<br />

diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica se<br />

<strong>de</strong>nomina presión manométrica p man , es <strong>de</strong>cir:<br />

p man = p - p atm


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

La presión manométrica p man se mi<strong>de</strong> con un instrumento conocido como manómetro.<br />

Despejando p <strong>de</strong> la ecuación anterior, tenemos:<br />

p = p atm + p man<br />

Observemos que la presión absoluta es mayor que la atmosférica en el valor <strong>de</strong> la presión<br />

manométrica.<br />

Por otra parte, si la presión absoluta es menor que la presión atmosférica, la presión medida con el<br />

manómetro se <strong>de</strong>nomina presión <strong>de</strong> vacío. En este caso, la presión p, es equivalente a:<br />

p = p atm - p man<br />

Como po<strong>de</strong>mos apreciar, la presión manométrica <strong>de</strong>nominada en este caso <strong>de</strong> vacío p vac , resulta:<br />

p vac = p atm - p<br />

Usted en su vida profesional hará uso <strong>de</strong> presiones manométricas y <strong>de</strong> vacío. Su primera experiencia la<br />

tiene al medir la presión en los neumáticos <strong>de</strong> su vehículo en una estación <strong>de</strong> servicio automotriz.<br />

Pasemos a <strong>de</strong>sarrollar un ejercicio sobre la medición <strong>de</strong> la presión atmosférica.<br />

Ejemplo 12<br />

Suponga que se encuentra en un lugar don<strong>de</strong> no hay un barómetro <strong>de</strong> mercurio (ver figura 14.7 <strong>de</strong><br />

texto). Se le ocurre construir un barómetro <strong>de</strong> agua. Una vez realizada la medición, encuentra que una<br />

altura <strong>de</strong> 8,5 m <strong>de</strong> agua, equilibra la presión atmosférica. ¿Qué valor tiene la presión medida en (a)<br />

mmH y (b) atmósferas, respectivamente?<br />

Desarrollo<br />

Recor<strong>de</strong>mos que la presión hidrostática p, tiene la forma:<br />

p = ρgh<br />

don<strong>de</strong> ρ es la <strong>de</strong>nsidad y h la altura <strong>de</strong>l líquido, respectivamente. Por tanto, sustituyendo los valores<br />

correspondientes en la expresión <strong>de</strong> p, se tiene:<br />

Para expresar esta presión en mmHg y en atmósferas, tenemos que realizar las correspondientes<br />

conversiones <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s.<br />

Como se conocen las equivalencias entre estas unida<strong>de</strong>s, entonces:<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 101


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

<strong>Respuestas</strong>:<br />

(a) 0,822 atm<br />

(b) 624,80 mmHg<br />

Ejemplo 13<br />

102<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

SEGUNDO BIMESTRE<br />

La presión manométrica en un neumático es <strong>de</strong> 250 mmHg. Si en el lugar la presión atmosférica es <strong>de</strong><br />

625 mmHg, ¿cuál es la presión <strong>de</strong>l aire en el neumático en Pa y , respectivamente?<br />

Desarrollo<br />

En este caso se conoce la presión manométrica y la presión atmosférica.<br />

Por tanto, la presión absoluta p, se <strong>de</strong>termina <strong>de</strong>:<br />

Sustituyendo los datos, tenemos:<br />

p = p atm + p man<br />

p = 625 mmHg + 250 mmHg<br />

p = 875 mmHg<br />

Como una presión <strong>de</strong> 760 mmHg equivale a 105 325 Pa, la presión <strong>de</strong>l aire en el neumático en Pa,<br />

es:<br />

p=121262Pa<br />

Para expresar la presión en , se tiene la siguiente equivalencia:<br />

Por tanto, la presión <strong>de</strong>l aire en el neumático en , resulta:


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

<strong>Respuestas</strong>:<br />

(a) 121 262 Pa<br />

(b) 16,92<br />

Usted <strong>de</strong> seguro ha llenado una bomba <strong>de</strong> goma con aire. Veamos ¿cómo se relaciona la presión y el<br />

volumen en un gas? Al llenar <strong>de</strong> aire la bomba ¿aumenta o disminuye la presión?<br />

10.3 LEY DE BOYLE<br />

Los gases, como el aire, son sustancias compresibles, en éstos el volumen se relaciona inversamente<br />

con la presión. En las páginas <strong>de</strong>l texto básico, se <strong>de</strong>scribe la ley <strong>de</strong> Boyle y la explicación <strong>de</strong> por qué,<br />

la presión interna <strong>de</strong>, por ej., en un neumático, difiere <strong>de</strong> la presión externa o presión atmosférica.<br />

Recor<strong>de</strong>mos que los gases en condiciones isotérmicas (temperatura constante) se rigen por la ley <strong>de</strong><br />

Boyle.<br />

Desarrollemos un ejemplo sobre la compresión <strong>de</strong>l aire.<br />

Ejemplo 14<br />

Una bomba <strong>de</strong> bicicleta <strong>de</strong> volumen 200 cm³ tiene una<br />

carrera <strong>de</strong> 50 cm y una sección circular <strong>de</strong> área 4 cm 2 .<br />

¿Cuánto <strong>de</strong>be <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>r el émbolo, para que comience<br />

a penetrar aire en el neumático, don<strong>de</strong> el aire está a una<br />

presión <strong>de</strong> 1,2 atm? Ver el esquema adjunto.<br />

Desarrollo<br />

Primero. Sabemos que ingresa aire en el neumático, justo<br />

cuando la presión <strong>de</strong>l aire <strong>de</strong> la bomba es igual a la <strong>de</strong>l<br />

neumático.<br />

La presión <strong>de</strong> los 200 cm³ <strong>de</strong> aire <strong>de</strong> la bomba es 1 atm, y <strong>de</strong>be elevarse a 1,2 atm para que el aire pase<br />

al neumático. Por tanto, aplicando la ley <strong>de</strong> Boyle al aire contenido en la bomba, tenemos:<br />

p i v i= p f v f<br />

don<strong>de</strong> p es la presión y v el volumen, los subíndices i y f se refiere al estado inicial y final <strong>de</strong>l aire en la<br />

bomba, respectivamente.<br />

Si <strong>de</strong>spejamos v f , se tiene:<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 103


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Sustituyendo los datos, obtenemos:<br />

¿Cuánto <strong>de</strong>scien<strong>de</strong> el émbolo?<br />

El volumen <strong>de</strong> aire que comprime el émbolo, es:<br />

Sustituyendo los valores, tenemos:<br />

104<br />

v = v i - v f<br />

v = 200 cm 3 - 166,67 cm 3<br />

v = 33,33 cm 3<br />

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SEGUNDO BIMESTRE<br />

Sabemos que el volumen v <strong>de</strong> un cilindro <strong>de</strong> altura h y <strong>de</strong> sección circular <strong>de</strong> área A, es:<br />

Si <strong>de</strong>spejamos h tenemos:<br />

v=A x h<br />

Sustituyendo los datos correspondientes, la altura h resulta:<br />

Por tanto, el émbolo <strong>de</strong>be <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>r 8,33 cm para que empiece a pasar aire <strong>de</strong> la bomba al<br />

neumático.<br />

Una vez que sabemos cómo aplicar la ley <strong>de</strong> Boyle, pasemos al siguiente punto.<br />

10.4 FLOTABILIDAD DEL AIRE<br />

Como hemos visto, el aire es un fluido que difiere <strong>de</strong> los líquidos por su compresibilidad; por tanto, su<br />

comportamiento es similar al <strong>de</strong> los líquidos. Un objeto en el aire flota si su peso es igual o menor que<br />

el empuje <strong>de</strong>bido al peso <strong>de</strong>l volumen <strong>de</strong> aire <strong>de</strong>salojado por el objeto. En las páginas 275 a 276 <strong>de</strong>l<br />

texto básico, se <strong>de</strong>scribe esta importante propiedad <strong>de</strong>l aire.<br />

Piense usted.<br />

¿Por qué un globo se infla más a medida que ascien<strong>de</strong> en la atmósfera?<br />

Una vez que ha entendido este tema, pasemos a revisar como se aplica el teorema <strong>de</strong>l trabajo - energía<br />

en los fluidos.


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

10.5 PRINCIPIO DE BERNOULLI<br />

En el caso <strong>de</strong> un fluido que fluye por un tubo horizontal, la presión y la velocidad se relacionan<br />

inversamente, esto se conoce como principio <strong>de</strong> Bernoulli, y que tiene amplia aplicación ya en el flujo<br />

<strong>de</strong> fluidos como en la sustentación <strong>de</strong> objetos en el aire. Este principio se <strong>de</strong>riva <strong>de</strong>l teorema trabajo<br />

- energía estudiado en la unidad 5. Por tanto, le invito a ir a las <strong>de</strong>l texto básico, para conocer este<br />

principio y su aplicación a casos concretos.<br />

Este es un tema <strong>de</strong> mucha aplicabilidad en la ingeniería, por lo que vamos ha <strong>de</strong>dicarle un poco <strong>de</strong><br />

tiempo, <strong>de</strong>sarrollando algunos tópicos que no aborda el texto. Aprestémonos, sin más preámbulos, con<br />

en el estudio <strong>de</strong>l flujo <strong>de</strong> fluidos.<br />

FLUJO DE UN FLUIDO<br />

Como se aprecia en la figura 14,17, una línea <strong>de</strong> corriente que pase por el centro <strong>de</strong>l tubo, resulta<br />

horizontal y por tanto se encuentran al mismo nivel, es <strong>de</strong>cir y es constante.<br />

Por otra parte, conocemos que el caudal Q es:<br />

Q = A v (1)<br />

don<strong>de</strong> A es el área <strong>de</strong> la sección transversal <strong>de</strong>l tubo y v la velocidad <strong>de</strong>l fluido a través <strong>de</strong> esa<br />

sección.<br />

Ahora, <strong>de</strong>signemos con 1 un punto en el centro <strong>de</strong> la sección transversal mayor <strong>de</strong>l tubo y con 2 un<br />

punto en el centro <strong>de</strong> la sección transversal menor <strong>de</strong>l tubo horizontal (figura 14,17).<br />

De acuerdo con el principio <strong>de</strong> conservación <strong>de</strong> la masa, el caudal por una tubería siempre es constante<br />

(recuer<strong>de</strong> que los líquidos son incompresibles), por tanto:<br />

Q 1 = Q 2<br />

A 1 v 1 = A 2 v 2<br />

Por otra parte, <strong>de</strong> acuerdo con el teorema <strong>de</strong>l trabajo - energía (la expresión está mostrada al pie <strong>de</strong><br />

página 277 <strong>de</strong>l texto básico), las energías <strong>de</strong> velocidad, altura y presión que tiene en fluido, consi<strong>de</strong>rando<br />

dos secciones <strong>de</strong>l tubo, es:<br />

Don<strong>de</strong> v es el volumen <strong>de</strong>l fluido, que se relaciona con la masa m y la <strong>de</strong>nsidad ρ, por la expresión:<br />

Sustituyendo v en la ecuación (3), se tiene:<br />

(2)<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 105


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Luego <strong>de</strong> simplificar la masa m, la expresión se reduce a:<br />

Esta última expresión, se conoce como ecuación <strong>de</strong> Bernoulli.<br />

Le invito a realizar ejercicios aplicando la fórmula y a revisar los conceptos aprendidos.<br />

Pasemos ahora a <strong>de</strong>sarrollar ejemplos sobre el flujo <strong>de</strong> fluidos.<br />

Ejemplo 15<br />

106<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

SEGUNDO BIMESTRE<br />

Refiérase a la figura 14,17 <strong>de</strong>l texto básico. Suponga que los diámetros <strong>de</strong> la tubería en la parte ancha<br />

y en la angosta <strong>de</strong>l tubo horizontal son 20 cm y 12 cm, respectivamente, y que la velocidad en la<br />

parte ancha es <strong>de</strong> 2 m/s. Determine (a) el caudal, (b) la velocidad en la parte angosta <strong>de</strong>l tubo, y (c) la<br />

diferencia <strong>de</strong> presión entre la parte ancha y la angosta <strong>de</strong>l tubo.<br />

Desarrollo<br />

Observemos la figura 14.17 <strong>de</strong>l texto, <strong>de</strong>signemos con 1 un punto en el centro <strong>de</strong> la sección transversal<br />

mayor <strong>de</strong>l tubo y con 2 un punto en el centro <strong>de</strong> la sección transversal menor <strong>de</strong>l tubo horizontal.<br />

Despejando V 2 <strong>de</strong> la ecuación 3, tenemos:<br />

Por otra parte, el caudal Q que circula por la tubería, es:<br />

Como Q = A 1 v 1<br />

A 1 = πD 2<br />

1<br />

Por tanto: Q = πD 2<br />

1 v 1<br />

Sustituyendo los valores respectivos en Q, obtenemos:<br />

La velocidad en la parte angosta <strong>de</strong>l tubo v 2 , está dada por


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Sustituyendo los valores correspondientes, tenemos:<br />

<strong>Respuestas</strong>:<br />

(a) 0,2513 m³/s<br />

(b) 8,0 m/s<br />

Ejemplo 16<br />

Refiérase al ejemplo 15, suponga que la presión en el punto 1 es <strong>de</strong> 2 atm. Determine la presión en el<br />

punto 2.<br />

Desarrollo<br />

Para resolver el ejercicio, <strong>de</strong>bemos aplicar el principio <strong>de</strong> Bernoulli, es <strong>de</strong>cir la ecuación:<br />

Como y 1 = y 2 la expresión se reduce a<br />

La presión p 2 , <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> realizar las operaciones algebraicas, es:<br />

Ahora expresemos la presión p 1 en Pa, así:<br />

p 1 = 202650 Pa<br />

Finalmente, sustituyamos los valores respectivos en la expresión <strong>de</strong> p 2 , obtenemos:<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 107


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

108<br />

p 2 = 172650 Pa<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

SEGUNDO BIMESTRE<br />

Hemos terminado el estudio <strong>de</strong> los temas <strong>de</strong> la unidad 10. Ponga a prueba los conocimientos adquiridos.<br />

Desarrolle la siguiente actividad:<br />

Actividad recomendada 10<br />

1. Haga un ensayo en diez líneas sobre la atmósfera terrestre.<br />

2. Explique la causa <strong>de</strong> la disminución <strong>de</strong> la presión atmosférica con la altura geográfica.<br />

3. Realice un análisis <strong>de</strong>l principio <strong>de</strong> Bernoulli.<br />

4. Suponga que un cilindro con pistón i<strong>de</strong>al contiene 2 m³ <strong>de</strong> aire a una presión <strong>de</strong> 1 atm. Se<br />

reduce el volumen a 0,5 m³, ¿en cuántos Pa se incrementa la presión <strong>de</strong>l aire?<br />

5. El caudal <strong>de</strong> agua por una tubería es <strong>de</strong> 0,025 m³/s ¿Qué tiempo se requiere para llenar un<br />

tanque <strong>de</strong> 2 m³ <strong>de</strong> capacidad?<br />

No olvi<strong>de</strong> también <strong>de</strong>sarrollar las activida<strong>de</strong>s que constan al final <strong>de</strong>l capítulo 14 páginas 286 a 288<br />

<strong>de</strong>l texto.<br />

Hemos concluido el estudio <strong>de</strong> la unidad 10, apréstese ahora a contestar el siguiente cuestionario y<br />

compruebe su nivel <strong>de</strong> conocimientos alcanzado.<br />

¡Éxitos en la tarea!


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Autoevaluación 10<br />

Dentro <strong>de</strong> los paréntesis <strong>de</strong> cada pregunta, escriba una V <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>ro o una F <strong>de</strong> falso, según<br />

corresponda.<br />

1. ( ) Se modificaría el valor <strong>de</strong> la presión atmosférica si cambia la composición <strong>de</strong>l aire.<br />

2. ( ) La presión atmosférica <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la altura geográfica.<br />

3. ( ) La presión absoluta se mi<strong>de</strong> con un barómetro.<br />

4. ( ) La presión <strong>de</strong>l aire en un neumático es mayor que la presión atmosférica<br />

5. ( ) El empuje que ejerce el aire sobre un cuerpo flotante es numéricamente igual al peso<br />

<strong>de</strong>l cuerpo flotante.<br />

6. ( ) Un globo que tiene el mismo peso que el empuje <strong>de</strong>l aire siempre ascien<strong>de</strong>.<br />

7. ( ) El principio <strong>de</strong> Bernoulli indica que a todo aumento <strong>de</strong> presión interna en el fluido<br />

correspon<strong>de</strong> un aumento <strong>de</strong> la velocidad <strong>de</strong>l fluido.<br />

8. ( ) La sustentación <strong>de</strong> un ala <strong>de</strong> avión se origina en la diferencia <strong>de</strong> presión entre la cara<br />

inferior y la cara superior <strong>de</strong> la misma.<br />

Hemos concluido con la revisión <strong>de</strong> la unidad 10, verifique sus respuestas en el<br />

solucionario que consta al final <strong>de</strong> la guía didáctica, para que se cerciore <strong>de</strong>l avance<br />

<strong>de</strong> su aprendizaje. Si tiene alguna dificultad revise nuevamente los temas y responda<br />

el cuestionario. Si persisten las dificulta<strong>de</strong>s, no du<strong>de</strong> en comunicarse con su tutor.<br />

Ya hemos estudiado la unidad 10. !Vamos a buen ritmo! Recuer<strong>de</strong> que es bueno tomarse unos ligeros<br />

<strong>de</strong>scansos y luego retomar la actividad con nuevas fuerzas.<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 109


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

110<br />

Texto básico.<br />

UNIDAD 11<br />

TEMPERATURA, CALOR Y EXPANSIÓN<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

Capítulo 15-16<br />

SEGUNDO BIMESTRE<br />

Estimado estudiante, vamos por la senda <strong>de</strong>l conocimiento, con mucho entusiasmo y paso ligero. La<br />

meta es avanzar, ¡ser sabios! Y qué mejor aliada ¡la física!.<br />

Continuemos el estudio <strong>de</strong> la asignatura con la revisión <strong>de</strong> la unidad 11 <strong>de</strong>l plan <strong>de</strong> asignatura. Hasta<br />

la unidad anterior, hemos estudiado temas propios <strong>de</strong> la mecánica <strong>de</strong> sólidos y <strong>de</strong> líquidos, en éstos<br />

-como usted sabe- se incluyen los gases. Ahora nos a<strong>de</strong>ntramos en el estudio <strong>de</strong> la temperatura y el<br />

calor.<br />

Todos hemos experimentado y disfrutado <strong>de</strong> un ambiente con una temperatura agradable y<br />

probablemente también <strong>de</strong>l calor <strong>de</strong> una fogata en una fría noche. Tenemos experiencia <strong>de</strong> que el<br />

calor es necesario para que un líquido se convierta en vapor, pero no para que se solidifique, etc. Éstas<br />

y otras propieda<strong>de</strong>s las abordaremos en la presente unidad.<br />

A fin <strong>de</strong> que usted se forme una amplia i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> la temática, le invito a ir al capítulo 15, <strong>de</strong>l texto básico,<br />

don<strong>de</strong> usted encontrará una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la temperatura, unida<strong>de</strong>s y escalas; el calor o energía<br />

transferida entre sistemas o cuerpos <strong>de</strong>bido a una diferencia <strong>de</strong> temperatura; las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calor;<br />

la capacidad calorífica específica y el comportamiento especial <strong>de</strong>l agua; la expansión térmica y así<br />

mismo la expansión térmica especial <strong>de</strong>l agua y su importancia en la preservación <strong>de</strong> la vida <strong>de</strong> lagos y<br />

ríos. Luego vaya al capítulo 16, páginas 306 a 320 <strong>de</strong>l texto, don<strong>de</strong> usted se ilustrará <strong>de</strong> los mecanismos<br />

mediante los cuales se transfiere el calor, esto es, la conducción, convección y la radiación, también<br />

compren<strong>de</strong>rá el principio <strong>de</strong> la ley <strong>de</strong> Newton <strong>de</strong>l enfriamiento. Revise las i<strong>de</strong>as que se aportan y los<br />

ejemplos <strong>de</strong>sarrollados en esta guía didáctica.<br />

Una vez que ha realizado las lecturas indicadas, pasemos a estudiar cada tema <strong>de</strong> esta unidad.<br />

11.1 TEMPERATURA<br />

La lectura <strong>de</strong> las páginas <strong>de</strong>l texto básico le permite conocer el significado <strong>de</strong> temperatura, unida<strong>de</strong>s<br />

y escalas.<br />

Ahora le invito a respon<strong>de</strong>r a las siguientes preguntas.<br />

¿Qué es la temperatura?<br />

¿Qué es el cero absoluto?<br />

¿Cuántas clases <strong>de</strong> escalas <strong>de</strong> temperatura conoce?<br />

¿Las moléculas están en reposo en el cero absoluto?


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Una vez que ha comprendido el concepto <strong>de</strong> la temperatura, pasemos a ver ¿qué ocasiona un cambio<br />

en el nivel térmico <strong>de</strong> los cuerpos? Estamos hablando <strong>de</strong>l calor o energía calorífica, forma <strong>de</strong> energía<br />

indispensable en nuestro diario vivir.<br />

11.2 CALOR<br />

Le invito a ir a las páginas <strong>de</strong>l texto básico, don<strong>de</strong> se explica el calor y la forma <strong>de</strong> medir esta energía.<br />

Observemos que:<br />

• El calor es la energía intercambiada a causa <strong>de</strong> una diferencia <strong>de</strong> temperatura.<br />

En el texto no se presenta la manera concreta <strong>de</strong> cuantificar el calor, por lo que le presento el siguiente<br />

<strong>de</strong>sarrollo sobre el tema.<br />

En un sistema aislado, se conserva la energía. Este principio se aplica en los balances calorimétricos,<br />

más conocidos como mezclas calorimétricas.<br />

Cuando se aíslan dos o más sustancias que están a diferente temperatura, <strong>de</strong>bido a la transferencia <strong>de</strong><br />

energía calorífica, sus temperaturas cambian. El proceso cesa cuando las sustancias alcanzan una misma<br />

temperatura o un estado <strong>de</strong> equilibrio térmico. Una situación física como la referida se muestra en la<br />

figura 6.<br />

A<br />

T A<br />

T A >T B<br />

B<br />

T B<br />

A<br />

T A<br />

Q<br />

B<br />

T B<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 111<br />

A<br />

T e<br />

Q<br />

T A >T E >T B<br />

Figura 6. Cuando los cuerpos aislados alcanzan el equilibrio térmico, no hay flujo calorífico neto entre<br />

ellos.<br />

Como el intercambio <strong>de</strong> calor se produce en un sistema aislado, la energía calorífica se conserva, por<br />

tanto mientras un cuerpo pier<strong>de</strong> (o ce<strong>de</strong>) calor, otro gana (o recibe) calor. Matemáticamente, esto se<br />

<strong>de</strong>scribe como:<br />

don<strong>de</strong> las sustancias que ce<strong>de</strong>n calor son aquellas que están a mayor temperatura y las que ganan calor<br />

aquellas que se encuentran a menor temperatura.<br />

La cantidad <strong>de</strong> calor Q, está dada por:<br />

B<br />

T e


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

112<br />

Q=mc∆T<br />

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SEGUNDO BIMESTRE<br />

don<strong>de</strong> m es la masa <strong>de</strong> la sustancia en g, c la capacidad calorífica específica en cal/g.°C y ∆T la<br />

diferencia <strong>de</strong> temperatura entre la temperatura inicial y la <strong>de</strong> equilibrio si la sustancia se enfría, o entre<br />

la temperatura <strong>de</strong> equilibrio y la inicial si la sustancia se calienta en °C.<br />

Cabe indicar que las mezclas calorimétricas se realizan en un calorímetro, aparato especial en el que<br />

se minimizan las pérdidas <strong>de</strong> calor hacia el ambiente.<br />

Antes <strong>de</strong> continuar con el siguiente subtema, realice lo siguiente:<br />

Disponga <strong>de</strong> los siguientes materiales; una hoja <strong>de</strong> papel, fósforos, vela y tijeras.<br />

Tome en una mano una hoja <strong>de</strong> papel y en la otra unas tijeras. ¿Siente que tienen<br />

diferente temperatura?<br />

Encienda la vela y, acerque simultáneamente a la llama, la hoja <strong>de</strong> papel y las<br />

tijeras. ¿Se siente más caliente el papel? ¿o las tijeras?<br />

Piense usted en las respuestas.<br />

Pasemos a ver un subtema relacionado con uno <strong>de</strong> los casos antes <strong>de</strong>scritos.<br />

11.3 CAPACIDAD CALORÍFICA ESPECÍFICA<br />

En el texto básico, se <strong>de</strong>scribe el calor específico o capacidad calorífica específica y el comportamiento<br />

especial <strong>de</strong>l agua por su alta capacidad para absorber calor. Por tanto, le invito a que revise <strong>de</strong>tenidamente<br />

este tema, y luego complemente el aprendizaje, analizando paso a paso el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l siguiente<br />

ejemplo <strong>de</strong> aplicación.<br />

Ejemplo 17<br />

En un calorímetro <strong>de</strong> aluminio <strong>de</strong> 40 g que contiene 50 g <strong>de</strong> agua a 20°C, se transfieren 400 g <strong>de</strong><br />

un metal previamente calentado hasta una temperatura <strong>de</strong> 350°C. El sistema (calorímetro, agua y<br />

metal) en el equilibrio térmico tiene una temperatura <strong>de</strong> 22°C. Determine la capacidad calorífica<br />

<strong>de</strong>l metal. Información adicional: calor específico <strong>de</strong>l aluminio 0,217 cal/g°C y <strong>de</strong>l agua 1 cal/g°C,<br />

respectivamente.<br />

Desarrollo<br />

Primero, ilustremos el proceso calorimétrico con el esquema siguiente:


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Segundo, realicemos el balance <strong>de</strong> energía para la mezcla calorimétrica.<br />

Como se trata <strong>de</strong> un sistema aislado, no existen pérdidas <strong>de</strong> calor, entonces:<br />

Q cedido = Q ganado<br />

El metal ce<strong>de</strong> calor mientras que el calorímetro y el agua ganan calor, por tanto:<br />

Q metal = Q calorímetro + Q agua<br />

mc∆T metal = mc∆T calorímetro + mc∆T agua<br />

mc(T i - T e ) metal = mc(T i - T e ) calorímetro + mc(T i - T e ) agua<br />

Sustituyendo los correspondientes valores, tenemos<br />

Despejando c, se tiene<br />

400g x c x (350 o C - 22 o C)<br />

131,20 c g o C = 17,36 cal + 100 cal<br />

Veamos ahora cómo la temperatura <strong>de</strong>forma los materiales. ¿Todos los cuerpos respon<strong>de</strong>n <strong>de</strong> igual<br />

forma a los cambios <strong>de</strong> temperatura? Cuando se congela un lago, ¿toda el agua se solidifica? ¿Cuánto<br />

sabe sobre este aspecto?<br />

11.4 EXPANSIÓN TÉRMICA<br />

El fenómeno <strong>de</strong> la expansión térmica y la expansión especial <strong>de</strong>l agua, se presenta en las páginas 297<br />

a 301 <strong>de</strong>l texto básico. Una vez que haya realizado la lectura correspondiente, estará <strong>de</strong> acuerdo<br />

conmigo, <strong>de</strong> la inexistencia <strong>de</strong> expresiones que permitan cuantificar numéricamente la expansión <strong>de</strong><br />

una sustancia. Por lo cual, a continuación <strong>de</strong>sarrollo las expresiones para la expansión volumétrica y<br />

lineal, que son las más aplicadas.<br />

EXPANSIÓN VOLUMÉTRICA<br />

El volumen V 0 <strong>de</strong> cuerpo a la temperatura T 0 cambia a V si la temperatura es T, el cambio en el volumen<br />

∆V <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sustancia, y viene dada por:<br />

∆V = V- V 0 = ßV 0 ( T-T 0 )<br />

don<strong>de</strong> ß es el coeficiente <strong>de</strong> dilatación volumétrico en ( 0 C) -1 .<br />

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Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

EXPANSIÓN LINEAL<br />

114<br />

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SEGUNDO BIMESTRE<br />

Una barra <strong>de</strong> longitud L 0 a la temperatura T 0 cambia a la longitud L si la temperatura es T, el cambio en<br />

la longitud ∆L <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sustancia, y se expresa por:<br />

∆L = L- L 0 = αL 0 ( T-T 0 )<br />

don<strong>de</strong> α es el coeficiente <strong>de</strong> dilatación lineal en ( 0 C) -1 .<br />

¿Lo comprendió muy bien? En caso <strong>de</strong> no haber comprendido, vuelva a revisar los conceptos y el<br />

procedimiento.<br />

¿Recuerda usted, que un caso ensayado en el punto 11.3, está pendiente <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r? Ahora, con el<br />

estudio <strong>de</strong>l siguiente subtema, adquirirá el conocimiento que le permita abordarlo.<br />

11.5 CONDUCCIÓN<br />

En el texto básico capítulo 16, páginas 306 a 307, se <strong>de</strong>scribe la transferencia <strong>de</strong> calor por conducción.<br />

Proceso en el cual se intercambia calor entre las moléculas y átomos <strong>de</strong> mayor temperatura con las<br />

<strong>de</strong> menor temperatura, a través <strong>de</strong> colisiones. Este mecanismo es favorecido por los electrones <strong>de</strong><br />

valencia en el caso <strong>de</strong> los metales.<br />

Para profundizar su conocimiento sobre la conducción <strong>de</strong>l calor, añado las siguientes i<strong>de</strong>as, que por<br />

otra parte no constan en el texto.<br />

Si las superficies opuestas <strong>de</strong> un cuerpo se mantienen en contacto con focos caloríficos a<br />

diferente temperatura, la energía calorífica H se transfiere por conducción por el cuerpo en la dirección<br />

en que disminuye la temperatura, como se observa en la figura 7.<br />

Figura 7. El flujo calorífico por conducción H se transfiere en la dirección que disminuye la<br />

temperatura.<br />

Cuando el cuerpo se ha mantenido por mucho tiempo en contacto con los focos caloríficos, el<br />

flujo calorífico <strong>de</strong> conducción H es función directa <strong>de</strong>l área A <strong>de</strong> la sección transversal <strong>de</strong>l cuerpo<br />

perpendicular al flujo y <strong>de</strong> la diferencia <strong>de</strong> temperaturas entre los focos caloríficos ∆T e inversa <strong>de</strong> la<br />

distancia L entre los focos caloríficos. Esto es,


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Relación que introduciendo la constante K, toma la forma:<br />

ecuación que rige la transferencia <strong>de</strong> calor por conducción en el estado estacionario.<br />

don<strong>de</strong> H se expresa ó W, A en m 2 , L en m, ∆T en C O y K la constante <strong>de</strong> conductividad térmica en<br />

, que es específica <strong>de</strong>l material.<br />

Veamos la aplicación <strong>de</strong> esta ecuación en el siguiente ejemplo.<br />

Ejemplo 18<br />

Una pared <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> 20 cm <strong>de</strong> espesor y <strong>de</strong> gran superficie, Se coloca entre dos focos caloríficos,<br />

uno a la izquierda a 120°C y otro a la <strong>de</strong>recha a 20°C. Una vez que la conducción <strong>de</strong> calor alcanza el<br />

estado estacionario, <strong>de</strong>termine (a) la temperatura en el punto medio <strong>de</strong> la pared, y (b) el flujo calorífico<br />

a través <strong>de</strong> ésta. La conductividad térmica <strong>de</strong> la ma<strong>de</strong>ra es 0,08 W/m.°C<br />

Desarrollo<br />

Primero, ilustremos el proceso <strong>de</strong> conducción con el siguiente esquema.<br />

Como se aprecia, el flujo <strong>de</strong> calor por conducción H es <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> alta temperatura a la zona <strong>de</strong><br />

baja temperatura.<br />

Cuando se alcanza el estado estacionario, el flujo calorífico H a través <strong>de</strong> la superficie izquierda es<br />

igual al flujo calorífico a través <strong>de</strong> la superficie <strong>de</strong>recha <strong>de</strong> la pared. Esto es:<br />

H 1 = H 2<br />

don<strong>de</strong> H 1 es el flujo calorífico a través <strong>de</strong> la superficie izquierda y H 2 es el flujo calorífico a través <strong>de</strong> la<br />

superficie <strong>de</strong>recha <strong>de</strong> la pared, respectivamente. Expresando cada una en términos <strong>de</strong> las respectivas<br />

variables, se tiene:<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 115


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Al simplificar los términos semejantes, queda:<br />

Es <strong>de</strong>cir:<br />

116<br />

∆T 1 = ∆T 2<br />

T 1 - T = T - T 2<br />

don<strong>de</strong> T es la temperatura en un punto <strong>de</strong> la superficie media <strong>de</strong> la pared.<br />

Realizando las operaciones algebraicas, se tiene:<br />

Despejando T, tenemos:<br />

T - T = T 1 - T 2<br />

Finalmente, sustituyendo las temperaturas obtenemos:<br />

T = 70 o C<br />

El flujo calorífico por conducción H, se <strong>de</strong>termina con la ecuación:<br />

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SEGUNDO BIMESTRE<br />

Consi<strong>de</strong>rando una superficie <strong>de</strong> 1 m² y los restantes valores dados en el ejemplo, se tiene:<br />

Una vez que hemos terminado este subtema, avancemos con el estudio <strong>de</strong> la transferencia <strong>de</strong> calor por<br />

convección, en este caso, el calor se intercambia entre sustancias en movimiento o entre una sustancia<br />

en movimiento y una superficie; y, es común .en la atmósfera, en la tierra y los mares.<br />

11.6 CONVECCIÓN<br />

El proceso <strong>de</strong> transferencia <strong>de</strong> calor por convección se presenta en las páginas 308 a 310 <strong>de</strong>l texto<br />

básico. Como podrá advertir, una vez leído el tema, es un proceso <strong>de</strong>masiado complejo para en un<br />

curso <strong>de</strong> física abordarlo numéricamente, motivo por el cual no se presenta una expresión matemática<br />

aplicable al caso. Pero es importante que se familiarice con el mecanismo en sí <strong>de</strong>l referido proceso,<br />

trátese <strong>de</strong> convección natural o convección forzada.


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Reflexione.<br />

¿El clima es favorecido por la convección?<br />

Cite ejemplos don<strong>de</strong> predomine la transferencia <strong>de</strong> calor por convección.<br />

Pasemos a estudiar el proceso mediante el cual se transfiere la energía en el universo.<br />

11.7 RADIACIÓN<br />

Este tema se <strong>de</strong>sarrolla en las páginas <strong>de</strong>l texto básico, don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>scribe el proceso <strong>de</strong> radiación y sus<br />

factores: temperatura, superficie y po<strong>de</strong>r emisivo <strong>de</strong> la superficie; la reflexión <strong>de</strong> la energía radiante y el<br />

enfriamiento nocturno por radiación. De manera que le invito ir a las referidas páginas para su estudio<br />

y aprendizaje correspondiente.<br />

De la lectura realizada por usted está capacitado para contestar las siguientes preguntas sugeridas:<br />

¿La energía radiante <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la temperatura?<br />

¿Todos los cuerpos radian energía?<br />

¿La frecuencia <strong>de</strong> la energía radiante se relaciona con la temperatura <strong>de</strong>l cuerpo emisor?<br />

¿Todos los cuerpos absorben energía radiante con el mismo po<strong>de</strong>r?<br />

¿Por qué no es conveniente poner una bebida caliente transparente en un recipiente <strong>de</strong> pare<strong>de</strong>s<br />

brillantes, si <strong>de</strong>be bebérsela inmediatamente?<br />

¿Quién se siente a gusto en una fría noche, una persona vestida <strong>de</strong> negro entero o una persona vestida<br />

<strong>de</strong> blanco entero?<br />

Al <strong>de</strong>sarrollado <strong>de</strong>l texto, añado algunas i<strong>de</strong>as <strong>de</strong> manera que usted pueda <strong>de</strong>terminar numéricamente<br />

la energía radiante.<br />

Como usted sabe, a la vez que un cuerpo emite radiación, <strong>de</strong>l entorno absorbe energía radiante, como<br />

se muestra en la figura 8.<br />

Figura 8. Un cuerpo emite y absorbe energía radiante en forma simultánea.<br />

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Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

118<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

SEGUNDO BIMESTRE<br />

El flujo radiante <strong>de</strong> un cuerpo que se mantiene a la temperatura en una cavidad al vacío, está dado<br />

por:<br />

don<strong>de</strong> es el flujo radiante, A(m 2 ) es la superficie, el po<strong>de</strong>r emisivo, T 1 (K) la temperatura<br />

absoluta <strong>de</strong>l cuerpo, respectivamente. T 2 (K) la temperatura <strong>de</strong> la superficie interna <strong>de</strong> la cavidad, σ es<br />

la constante <strong>de</strong> Stefan–Boltzman igual a<br />

Cabe anotar que el po<strong>de</strong>r emisivo e es 1 para los buenos emisores y 0 para los malos emisores.<br />

Apliquemos la ecuación <strong>de</strong>l flujo radiante.<br />

Ejemplo 19<br />

Refiérase a la figura 5, ¿cuánta energía radiante emite el cuerpo central esférico <strong>de</strong> área 0,020 m²,<br />

<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r emisivo 0,60 y que se mantiene a una temperatura <strong>de</strong> 600°C? La cavidad está al vacío y la<br />

temperatura <strong>de</strong> su superficie interna se mantiene a 25°C.<br />

Desarrollo<br />

El flujo <strong>de</strong> energía radiante, se <strong>de</strong>termina aplicando la ecuación:<br />

Primeramente expresemos las temperaturas en K, así:<br />

T 1 = 600°C + 273,15 = 873,15 K<br />

T 2 = 20°C + 273,15 = 293,15 K<br />

Si sustituimos los datos en la ecuación <strong>de</strong> R, tenemos:<br />

¿Sabía usted que la rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> enfriamiento <strong>de</strong> un cuerpo, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la diferencia entre la temperatura<br />

<strong>de</strong>l cuerpo y la <strong>de</strong>l ambiente?<br />

11.8 LEY DE NEWTON DEL ENFRIAMIENTO<br />

La referida ley se presenta en las páginas <strong>de</strong>l texto básico, por lo que le invito ir a las mismas para que<br />

realice la lectura y el aprendizaje correspondiente.<br />

Antes <strong>de</strong> terminar el estudio <strong>de</strong> esta unidad, es conveniente que haga una recapitulación <strong>de</strong> los temas<br />

estudiados.


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Y qué mejor, si cada concepto se asocia a un caso concreto. ¿Qué le parece si en el resumen incluye<br />

las i<strong>de</strong>as que se han presentado en la guía y que no constan en el texto?<br />

¡Éxitos!<br />

Para concluir esta unidad, le invito a que reflexione sobre la siguiente noticia:<br />

Dentro <strong>de</strong> un millón <strong>de</strong> años todo el sistema solar tendrá la misma temperatura.<br />

¿Qué suce<strong>de</strong>rá con la vida?<br />

¿Ocurrirá proceso alguno?<br />

Estimado estudiante, para contribuir al su aprendizaje <strong>de</strong> los temas estudiados le recomiendo el <strong>de</strong>sarrollo<br />

<strong>de</strong> la siguiente actividad:<br />

Actividad recomendada 11<br />

1. Por qué la energía vibracional y rotacional <strong>de</strong> las moléculas no contribuyen a la temperatura <strong>de</strong><br />

un cuerpo.<br />

2. Establezca semejanzas y diferencias entre una escala <strong>de</strong> temperatura absoluta y una relativa.<br />

3. Haga una analogía entre la estructura atómica <strong>de</strong> los elementos y sus capacida<strong>de</strong>s caloríficas.<br />

4. Haga un cuadro sinóptico <strong>de</strong> los procesos <strong>de</strong> transferencia <strong>de</strong> calor.<br />

5. Un balón <strong>de</strong> vidrio <strong>de</strong> 250 cm³ <strong>de</strong> capacidad se llenó con mercurio a 20°C. Si la temperatura<br />

se eleva a 30°C, <strong>de</strong>termine la cantidad <strong>de</strong> mercurio que se <strong>de</strong>rrama. Información adicional: El<br />

coeficiente <strong>de</strong> expansión volumétrica <strong>de</strong>l vidrio es 9,6 X 10 -6 ( o C) -1 y <strong>de</strong>l mercurio es 1,82 X 10 -4<br />

( o C) -1 , respectivamente.<br />

6. Refiérase al ejemplo 11, <strong>de</strong>termine la temperatura en la pared <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra en un punto sobre la<br />

superficie perpendicular al flujo por conducción distante L/3 <strong>de</strong> la superficie izquierda.<br />

No olvi<strong>de</strong> también <strong>de</strong>sarrollar las activida<strong>de</strong>s que constan al final <strong>de</strong>l capítulo 15 y capítulo 16 <strong>de</strong>l texto,<br />

respectivamente.<br />

Hemos concluido el estudio <strong>de</strong> la unidad 11, ahora conteste el siguiente cuestionario y cerciórese <strong>de</strong>l<br />

nivel <strong>de</strong> conocimiento alcanzado.<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 119


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

120<br />

Autoevaluación 11<br />

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SEGUNDO BIMESTRE<br />

Dentro <strong>de</strong> los paréntesis <strong>de</strong> cada pregunta, escriba una V <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>ro o una F <strong>de</strong> falso, según<br />

corresponda.<br />

1. ( ) La temperatura <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la energía cinética traslacional <strong>de</strong> las moléculas.<br />

2. ( ) Dos sustancias diferentes <strong>de</strong> igual masa y temperatura, reciben la misma cantidad <strong>de</strong><br />

calor, por tanto la temperatura final es igual en ambas sustancias.<br />

3. ( ) Cuando una sustancia se expan<strong>de</strong> por incremento <strong>de</strong> la temperatura, el espacio entre<br />

las moléculas está vacío.<br />

4. ( ) En la transferencia <strong>de</strong> calor por conducción la energía se transfiere por colisiones a<br />

nivel atómico y molecular.<br />

5. ( ) La transferencia <strong>de</strong> calor por convección natural ocurre <strong>de</strong>bido a la diferencia <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>nsida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las sustancias.<br />

6. ( ) La energía calorífica se transfiere por radiación a través <strong>de</strong> ondas electromagnéticas.<br />

7. ( ) La longitud <strong>de</strong> onda <strong>de</strong> la energía radiante <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la temperatura.<br />

8. ( ) El agua <strong>de</strong> los océanos en general regula la temperatura <strong>de</strong> las zonas continentales.<br />

Hemos concluido con la revisión <strong>de</strong> la unidad 11, verifique sus respuestas en el<br />

solucionario que consta al final <strong>de</strong> la guía didáctica, para que se cerciore <strong>de</strong>l avance<br />

<strong>de</strong> su aprendizaje. Si tiene alguna dificultad revise nuevamente los temas y responda<br />

el cuestionario. Si persisten las dificulta<strong>de</strong>s, no du<strong>de</strong> en comunicarse con su tutor.<br />

¡Haga un receso! Después <strong>de</strong> una jornada retome el estudio con la siguiente unidad.


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Texto básico.<br />

UNIDAD 12<br />

CAMBIO DE FASE<br />

Capítulo 17<br />

Continuemos el estudio <strong>de</strong> la asignatura, ahora abor<strong>de</strong>mos los cambios <strong>de</strong> estado físico <strong>de</strong> los cuerpos,<br />

para lo cual le invito primero a que lea globalmente el capítulo 17 <strong>de</strong>l texto básico, don<strong>de</strong> el autor<br />

<strong>de</strong>scribe <strong>de</strong> manera pormenorizada los fenómenos <strong>de</strong> evaporación, con<strong>de</strong>nsación, ebullición, fusión y<br />

congelación; y, la energía requerida para que ocurra un cambio <strong>de</strong> fase o estado <strong>de</strong> la materia.<br />

Luego <strong>de</strong> la lectura realizada, pasemos a estudiar cada uno <strong>de</strong> los contenidos <strong>de</strong> esta unidad.<br />

12.1 EVAPORACIÓN<br />

Este proceso natural mediante el cual las moléculas abandonan la superficie <strong>de</strong> un líquido, <strong>de</strong>bido a su<br />

mayor energía cinética respecto <strong>de</strong> las restantes, se presenta en las páginas <strong>de</strong>l texto básico. Una vez<br />

que usted realice la lectura comprensiva <strong>de</strong> este punto, le sugiero conteste las siguientes preguntas:<br />

¿La evaporación es un proceso <strong>de</strong> enfriamiento?<br />

¿El agua se evapora in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> la temperatura?<br />

¿Las moléculas <strong>de</strong> hielo también se evaporan?<br />

¿La rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la evaporación <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la temperatura?<br />

¿Depen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la presión la velocidad <strong>de</strong> evaporación <strong>de</strong> un líquido?<br />

¿Se pue<strong>de</strong> enfriar un recipiente evaporando agua la superficie?<br />

¿Ha visto usted agua en la superficie interna <strong>de</strong> la tapa <strong>de</strong> un recipiente con agua en ebullición?<br />

Ahora analizamos este fenómeno.<br />

12.2 CONDENSACIÓN<br />

El paso <strong>de</strong>l estado gaseoso al estado líquido se <strong>de</strong>nomina con<strong>de</strong>nsación, el mismo que se presenta en<br />

las páginas <strong>de</strong>l texto básico, a las que le remito para su estudio correspondiente.<br />

Ahora le invito a que conteste las siguientes preguntas:<br />

¿El proceso <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsación precisa <strong>de</strong> calor?<br />

¿La energía <strong>de</strong> las moléculas aumenta?<br />

¿Humedad absoluta es lo mismo que humedad relativa?<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 121


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

¿Hay más con<strong>de</strong>nsación en aire frío?<br />

¿Hay más vapor <strong>de</strong> agua en aire caliente?<br />

Veamos ahora el proceso <strong>de</strong> ebullición <strong>de</strong>l que todos tenemos experiencia.<br />

12.3 EBULLICIÓN<br />

122<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

SEGUNDO BIMESTRE<br />

El proceso <strong>de</strong> ebullición -paso <strong>de</strong> una sustancia <strong>de</strong>l estado líquido a vapor sin cambios en la temperatura-<br />

se presenta en las páginas <strong>de</strong>l texto básico, por lo que le invito revisarlas para la comprensión <strong>de</strong> este<br />

importante fenómeno <strong>de</strong>l que nos valemos al cocer nuestros alimentos, por ejemplo.<br />

Observemos:<br />

En el punto normal <strong>de</strong> ebullición las moléculas<br />

<strong>de</strong>l vapor tienen mayor energía cinética que las<br />

moléculas <strong>de</strong>l líquido<br />

¿Qué calor se requiere por unidad <strong>de</strong> masa para convertir el líquido en vapor en el punto normal <strong>de</strong><br />

ebullición?<br />

¿Por qué se precisa <strong>de</strong> energía calorífica en un cambio <strong>de</strong> estado si la temperatura permanece<br />

constante?<br />

¿La temperatura <strong>de</strong> ebullición <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la presión?<br />

¿Un alimento se cuece más rápido a alta presión?<br />

¿La ebullición es un proceso <strong>de</strong> enfriamiento?<br />

Avancemos con el estudio <strong>de</strong>l siguiente cambio <strong>de</strong> estado.<br />

12.4 FUSIÓN Y CONGELACIÓN<br />

El paso <strong>de</strong> una sustancia <strong>de</strong>l estado sólido a líquido <strong>de</strong>nominado fusión y el proceso inverso <strong>de</strong>nominado<br />

congelación, se presenta en las páginas <strong>de</strong>l texto básico. Observemos también el fenómeno <strong>de</strong>nominado<br />

regelamiento, paso <strong>de</strong> una cuerda por una porción <strong>de</strong> hielo sin <strong>de</strong>jar rastro.<br />

Ahora le invito a trazar un diagrama “temperatura versus calor” y ubicar en el mismo - mediante trazos<br />

a color- el proceso <strong>de</strong> fusión y <strong>de</strong> congelación, respectivamente.<br />

¿Por qué se producen los cambios <strong>de</strong> estado? ¿Qué papel <strong>de</strong>sempaña la energía calorífica? Demos<br />

respuesta a estas inquietu<strong>de</strong>s revisando el siguiente punto.


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

12.5 ENERGIA Y CAMBIOS DE FASE<br />

Le invito ahora ir a las páginas <strong>de</strong>l texto básico, don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>scribe la necesidad <strong>de</strong> energía para que<br />

ocurra un cambio <strong>de</strong> estado. En el esquema bajo el título práctica física, se aprecia el proceso <strong>de</strong><br />

fusión <strong>de</strong>l hielo seguido <strong>de</strong>l calentamiento <strong>de</strong>l agua y culmina con el proceso <strong>de</strong> vaporización. En<br />

estos procesos, hay dos cambios <strong>de</strong> estado y uno <strong>de</strong> elevación <strong>de</strong> temperatura, que como sabemos<br />

requieren energía. Observe qué calor interviene en cada etapa.<br />

Como en los cambios <strong>de</strong> estado y <strong>de</strong> cambios <strong>de</strong> temperatura <strong>de</strong> una sustancia, interviene el calor, se<br />

habla <strong>de</strong> dos calores:<br />

• Calor sensible, es el calor requerido para cambiar en un grado <strong>de</strong> temperatura la unidad <strong>de</strong><br />

masa <strong>de</strong> una sustancia en una fase dada. Este calor se expresa en cal/g.°C<br />

• Calor latente, es el calor requerido por unidad <strong>de</strong> masa para cambiar la fase <strong>de</strong> una sustancia sin<br />

cambios en la temperatura. Este calor también <strong>de</strong>nominado calor <strong>de</strong> transformación se expresa<br />

en cal/g.<br />

Desarrollemos un ejemplo sobre estos conceptos.<br />

Ejemplo 20<br />

En un calorímetro <strong>de</strong> aluminio <strong>de</strong> 40 g que contiene 125 g <strong>de</strong> agua a 30°C, se transfieren 10 g <strong>de</strong> hielo<br />

a -10°C. Si la temperatura <strong>de</strong> equilibrio es <strong>de</strong> 22°C. Determine el calor latente <strong>de</strong> fusión <strong>de</strong>l hielo.<br />

Observación: calor específico <strong>de</strong>l aluminio 0,217 cal/g.°C, <strong>de</strong>l hielo 0,5 cal/g.°C y agua 1cal/g.°C,<br />

respectivamente.<br />

Desarrollo<br />

Como se trata <strong>de</strong> una mezcla calorimétrica, entonces la expresión <strong>de</strong>l balance calorífico, es:<br />

Q cedido = Q ganado<br />

Q calorímetro = Q agua + Q hielo<br />

Concretándonos en el ejercicio y como la temperatura <strong>de</strong> equilibrio es mayor <strong>de</strong> 0°C, todo el hielo se<br />

fun<strong>de</strong>, <strong>de</strong> manera que la ecuación <strong>de</strong>sarrollada tiene la forma:<br />

Q calorímetro + Q agua = Q hielo + Q fusión <strong>de</strong>l hielo + Q agua <strong>de</strong>l hielo fundido<br />

Expresemos cada calor Q en función <strong>de</strong> la masa m, el calor específico c y la diferencia <strong>de</strong> temperatura<br />

∆T correspondiente; y, el calor <strong>de</strong> fusión <strong>de</strong>l hielo en función <strong>de</strong> la masa m y el calor latente L f ,<br />

respectivo. La ecuación, entonces tiene la forma:<br />

(mc∆T) cal + (mc∆T) agua = (mc∆T) hielo + (mL f ) fusión hielo + (mc∆T) agua <strong>de</strong>l hielo fundido<br />

Ahora, sustituyamos los datos:<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 123


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Finalmente, <strong>de</strong>spejemos L f :<br />

124<br />

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SEGUNDO BIMESTRE<br />

Estimado estudiante, antes <strong>de</strong> terminar el estudio <strong>de</strong> esta unidad, le sugiero que haga<br />

un resumen <strong>de</strong> la misma.<br />

Si tiene acceso a la bibliografía complementaria o a otra fuente bibliográfica, <strong>de</strong>muestre<br />

su competencia para la búsqueda <strong>de</strong> información <strong>de</strong> fuentes diversas. Elabore una<br />

tabla <strong>de</strong> calores <strong>de</strong> transformación y temperaturas correspondientes para sustancias<br />

sólidas y líquidas.<br />

Ahora para reforzar los conocimientos adquiridos en la presente unidad, seguidamente le recomiendo<br />

el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la siguiente actividad.<br />

Actividad recomendada 12<br />

1. Analice si en la naturaleza la materia se presenta únicamente en los estados sólido, líquido,<br />

gaseoso o, sólido - líquido, líquido - gas, y sólido - líquido - gas.<br />

2. ¿Por qué en un cambio <strong>de</strong> estado no hay cambio <strong>de</strong> temperatura?<br />

3. ¿Por qué se dice que el proceso <strong>de</strong> vaporización es un medio <strong>de</strong> enfriamiento <strong>de</strong>l entorno?<br />

4. Explique las distancias interatómicas <strong>de</strong> la materia en el estado sólido, líquido y gaseoso.<br />

5. Cuando una sustancia alcanza el punto <strong>de</strong> combustión libera calor manteniendo la temperatura<br />

constante. ¿Cómo se <strong>de</strong>nomina esta energía?<br />

6. ¿Cuánto calor se requiere extraer <strong>de</strong> 1kg <strong>de</strong> vapor <strong>de</strong> agua a 100°C para convertirlo en hielo a<br />

-10°C? El calor <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsación <strong>de</strong>l vapor <strong>de</strong> agua es 540 cal/g.<br />

7. ¿Cuánto calor <strong>de</strong>be transferirse a una mezcla <strong>de</strong> hielo y agua, para que por segundo se fundan<br />

10 g <strong>de</strong> hielo a 0°C?


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

No olvi<strong>de</strong> también <strong>de</strong>sarrollar las activida<strong>de</strong>s que constan al final <strong>de</strong>l capítulo 17 <strong>de</strong>l texto estudiado.<br />

Hemos concluido el estudio <strong>de</strong> la unidad 12. Dispóngase a contestar el siguiente cuestionario y<br />

cerciórese <strong>de</strong>l nivel <strong>de</strong> aprendizaje logrado.<br />

Autoevaluación 12<br />

Dentro <strong>de</strong> los paréntesis <strong>de</strong> cada pregunta, escriba una V <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>ro o una F <strong>de</strong> falso, según<br />

corresponda.<br />

1. ( ) La temperatura a la que ocurre un cambio <strong>de</strong> estado <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la presión.<br />

2. ( ) En el proceso <strong>de</strong> evaporación la energía <strong>de</strong> las moléculas <strong>de</strong> la fase líquida es igual a las<br />

<strong>de</strong>l vapor.<br />

3. ( ) El calor latente <strong>de</strong> fusión es igual al calor latente <strong>de</strong> solidificación.<br />

4. ( ) Calor latente y calor sensible son sinónimos.<br />

5. ( ) Cuando se con<strong>de</strong>nsa vapor, en el punto <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsación, la sustancia recibe calor <strong>de</strong>l<br />

entorno.<br />

6. ( ) El cambio <strong>de</strong> estado <strong>de</strong> la materia, <strong>de</strong> un nivel molecular más organizado a un menos<br />

organizado, se <strong>de</strong>be a la ganancia <strong>de</strong> energía calorífica.<br />

7. ( ) El hielo y el agua coexisten en equilibrio a 0°C. Hay también un estado <strong>de</strong> equilibrio<br />

en el que coexisten las fases sólida, líquida y gaseosa<br />

8. ( ) En el punto normal <strong>de</strong> ebullición, la distancia interatómica entre los átomos <strong>de</strong> la fase<br />

líquida y <strong>de</strong> vapor es la misma.<br />

Estimado estudiante, se ha concluido la revisión <strong>de</strong> la unidad 12, verifique sus<br />

respuestas en el solucionario que consta al final <strong>de</strong> la guía didáctica, para que se<br />

cerciore <strong>de</strong>l avance <strong>de</strong> su aprendizaje. Si tiene alguna dificultad revise nuevamente los<br />

temas y responda el cuestionario. Si persisten las dificulta<strong>de</strong>s, no du<strong>de</strong> en comunicarse<br />

con su tutor.<br />

¡Vamos avanzando! ¿Verdad? Como usted sabe, nos faltan 3 unida<strong>de</strong>s para terminar el curso, por tanto<br />

<strong>de</strong>bemos poner mayor empeño y <strong>de</strong>dicación. Tómese un breve <strong>de</strong>scanso y luego pase a la siguiente<br />

unidad.<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 125


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

126<br />

Texto básico.<br />

UNIDAD 13<br />

TERMODINÁMICA<br />

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Capítulo 18<br />

SEGUNDO BIMESTRE<br />

Continuemos el estudio <strong>de</strong> la asignatura con la revisión <strong>de</strong> la termodinámica, cuyas leyes son <strong>de</strong><br />

aplicación universal. Es conveniente que usted haga una lectura global <strong>de</strong>l capítulo 18 <strong>de</strong>l texto básico,<br />

don<strong>de</strong> el autor explica la temperatura termodinámica y el cero absoluto, la conversión <strong>de</strong> calor en<br />

energía interna y trabajo, la conservación <strong>de</strong> la energía, el proceso adiabático <strong>de</strong> un gas, el clima y<br />

la primera ley <strong>de</strong> la termodinámica, la imposibilidad <strong>de</strong> convertir el calor en equivalente <strong>de</strong> trabajo<br />

mecánico, la constante <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>n en los procesos naturales, y la entropía o direccionalidad <strong>de</strong> los<br />

procesos espontáneos. En esta etapa <strong>de</strong>l estudio <strong>de</strong> la física, usted tiene la oportunidad <strong>de</strong> analizar los<br />

fenómenos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un enfoque macroscópico a pesar que las interacciones son <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n atómico y<br />

molecular. Esto, gracias a las leyes <strong>de</strong> la termodinámica.<br />

Luego que usted ha revisado el capítulo 18, veamos cada uno <strong>de</strong> los temas <strong>de</strong> la presente unidad.<br />

13.1 CERO ABSOLUTO<br />

En las páginas <strong>de</strong>l texto básico, se <strong>de</strong>scribe el comportamiento <strong>de</strong> la materia al nivel más bajo <strong>de</strong><br />

temperatura posible, el cero absoluto.<br />

Observemos que el cero absoluto, significa:<br />

• Nivel más bajo <strong>de</strong> temperatura.<br />

• Átomos y moléculas pier<strong>de</strong>n la energía cinética disponible.<br />

• Imposibilidad <strong>de</strong> extraer calor a esta temperatura.<br />

Consulte sobre lo siguiente: ¿Qué propieda<strong>de</strong>s físicas son afectadas por bajas<br />

temperaturas? ¿y por altas temperaturas?<br />

Por otra parte, la escala termodinámica <strong>de</strong> temperatura es absoluta, por tanto no hay temperaturas<br />

negativas.<br />

¿La escala Celsius o centígrada es absoluta?<br />

¿Se ha preguntado usted en qué se convierte la energía que absorbe un cuerpo? Ahora analizamos esta<br />

cuestión en el siguiente numeral.


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

13.2 ENERGÍA INTERNA<br />

La energía interna es la suma <strong>de</strong> las energías asociadas a los átomos y moléculas <strong>de</strong> una sustancia.<br />

Tengamos presente que sólo la energía cinética traslacional afecta al nivel térmico o temperatura <strong>de</strong> la<br />

sustancia. Por tanto, cuando un sistema (sustancia) recibe calor se incrementa la energía interna. Ésto<br />

también se aprecia en los cambios <strong>de</strong> fase. El <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> este concepto se presenta en el texto básico,<br />

a la que le invito remitirse para su estudio.<br />

Observemos:<br />

La energía interna es la suma <strong>de</strong> todas las formas <strong>de</strong> energía<br />

asociadas a los átomos y moléculas <strong>de</strong> una sustancia.<br />

Con lo visto, usted pue<strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r a la pregunta<br />

¿Qué suce<strong>de</strong> con la energía interna <strong>de</strong> un cuerpo que ce<strong>de</strong> calor?<br />

Sabemos que la energía se conserva, ¿cómo se presenta este principio en el campo <strong>de</strong> la termodinámica?<br />

La respuesta a esta pregunta es el tema <strong>de</strong>l siguiente numeral.<br />

13.3 PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA<br />

En las páginas <strong>de</strong>l texto básico, se presenta esta ley <strong>de</strong> la termodinámica, por lo que le invito ir a las<br />

mismas para su estudio y aprendizaje correspondiente.<br />

Algunos aspectos <strong>de</strong> la termodinámica no los <strong>de</strong>sarrolla el autor, y para facilitar su estudio a continuación<br />

los <strong>de</strong>scribo.<br />

SISTEMA<br />

Un sistema es una porción <strong>de</strong>l universo <strong>de</strong>limitada <strong>de</strong>l entorno o alre<strong>de</strong>dores, como se muestra en la<br />

figura 6. Los sistemas son cerrados y abiertos. Los primeros intercambian calor y trabajo con el entorno,<br />

un caso especial es el sistema aislado que no intercambia calor ni trabajo con el entorno; los sistemas<br />

abiertos intercambian calor, trabajo y masa con el entorno.<br />

Q<br />

Sistema<br />

cerrado<br />

a)<br />

w<br />

Sistema<br />

aislado<br />

b)<br />

me ms<br />

Sistema<br />

abierto<br />

Figura 9. Sistemas termodinámicos e interacciones con el entorno: a) cerrado, b) aislado y c) abierto.<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 127<br />

c)


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

FORMULACIÓN DE LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA<br />

128<br />

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SEGUNDO BIMESTRE<br />

Apliquemos la ley <strong>de</strong> conservación <strong>de</strong> la energía al caso <strong>de</strong> un sistema cerrado (figura 6.a). Como la<br />

energía (calor y trabajo) pue<strong>de</strong> transferirse <strong>de</strong>l sistema a los alre<strong>de</strong>dores o <strong>de</strong> éstos al sistema, <strong>de</strong>bemos<br />

asignar un signo + o – al calor y el trabajo a la hora <strong>de</strong> hacer el balance energético. Por tanto, el<br />

calor es positivo si el sistema recibe calor, el trabajo es positivo si el sistema realiza trabajo sobre los<br />

alre<strong>de</strong>dores.<br />

Por otra lado, una parte <strong>de</strong>l calor que recibe un sistema lo convierte en trabajo mecánico y el resto en<br />

energía interna. Al hacer el balance energético, tenemos:<br />

Q - W = ∆U<br />

Expresión que se conoce como la primera ley <strong>de</strong> la termodinámica, don<strong>de</strong> Q es el calor intercambiado,<br />

W el trabajo realizado y ∆U el cambio o variación <strong>de</strong> la energía interna <strong>de</strong>l sistema. El signo menos que<br />

prece<strong>de</strong> a W se <strong>de</strong>be a que una parte <strong>de</strong>l calor que recibe el sistema se convierte en trabajo y el resto<br />

incrementa su energía interna.<br />

Como se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> <strong>de</strong> la ecuación <strong>de</strong> conservación <strong>de</strong> la energía, todas las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ben expresarse<br />

en unida<strong>de</strong>s idénticas, en el sistema SI en J o kJ.<br />

Veamos a continuación un ejemplo <strong>de</strong> sobre <strong>de</strong> esta ley.<br />

Ejemplo 21<br />

Un sistema cerrado recibe 1000 cal <strong>de</strong> calor y reliza 3000 J <strong>de</strong> trabajo. ¿En cuánto cambia la energía<br />

interna?<br />

Desarrollo<br />

Tenemos los siguientes datos:<br />

Q = 1000 cal<br />

W = 3000 J<br />

1 cal = 4,186 J<br />

Primero, expresemos el calor en J, así:<br />

Q=4186 J<br />

Segundo, sustituyamos los datos <strong>de</strong> Q y W en la ecuación <strong>de</strong> la primera ley <strong>de</strong> la termodinámica y<br />

<strong>de</strong>terminemos ∆U. Entonces:<br />

Q - W = ∆U<br />

4186 J - 3000 J = ∆U


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

∆U=1186J<br />

Una vez comprendida esta ley, pue<strong>de</strong> pasar al siguiente punto. ¿Cómo se comporta un gas aislado?<br />

13.4 PROCESO ADIABÁTICO<br />

Este tema está <strong>de</strong>sarrollado en el texto básico. Un proceso adiabático ocurre cuando no se intercambia<br />

calor entre el sistema y los alre<strong>de</strong>dores. En la práctica, los procesos instantáneos se consi<strong>de</strong>ran<br />

adiabáticos. En estos procesos un sistema realiza trabajo sobre los alre<strong>de</strong>dores a expensas <strong>de</strong> la energía<br />

interna. En general la temperatura <strong>de</strong>scien<strong>de</strong>. Este <strong>de</strong>scenso <strong>de</strong> la temperatura se aprecia cuando<br />

un fluido pasa por un estrechamiento, proceso <strong>de</strong>nominado estrangulación, don<strong>de</strong> la temperatura y<br />

presión elevadas <strong>de</strong>l fluido cambia a bajas temperatura y presión.<br />

Cite ejemplos don<strong>de</strong> intervienen procesos adiabáticos.<br />

¿Ha sentido usted un cambio en la temperatura y presión <strong>de</strong>l ambiente antes que llueva? Veamos esto<br />

en seguida.<br />

13.5 METEOROLOGÍA Y LA PRIMERA LEY<br />

Una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la meteorología y su relación con la primera ley <strong>de</strong> la termodinámica y los procesos<br />

adiabáticos <strong>de</strong> las masas <strong>de</strong> aire, se presenta en las páginas <strong>de</strong>l texto básico, Por lo que le invito ir a las<br />

referidas páginas para el aprendizaje <strong>de</strong> este importante tema medioambiental <strong>de</strong> su interés.<br />

¿En la atmósfera ocurren procesos adiabáticos?<br />

¿Por qué mecanismo la neblina se con<strong>de</strong>nsa en vapor en las montañas?<br />

¿En la atmósfera constantemente se intercambia calor?<br />

Sabemos que la energía se conserva, y que el trabajo equivale a energía. ¿Qué tiene más valor, la<br />

energía o el trabajo? Usted ¿qué piensa al respecto? Ahora vemos esto.<br />

13.6 SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA<br />

En la naturaleza los procesos espontáneos se realizan en una dirección <strong>de</strong>terminada, esta direccionalidad<br />

se ha postulado <strong>de</strong> diferentes formas, y todas son maneras <strong>de</strong> expresar la segunda ley <strong>de</strong> la termodinámica.<br />

Usted se cerciorará <strong>de</strong> lo señalado revisando el <strong>de</strong>sarrollo que presenta el autor en el texto básico.<br />

Observemos que la segunda ley <strong>de</strong> la termodinámica es un postulado y que no se formula con expresión<br />

matemática alguna.<br />

Sin embargo, es costumbre hacer referencia a esta ley, remitiéndose al rendimiento <strong>de</strong> la máquina<br />

térmica <strong>de</strong> Carnot, tema que se presenta en las páginas <strong>de</strong>l texto básico.<br />

Como sabemos, el calor es energía no direccionada; en cambio el trabajo es energía que en cierta<br />

forma tiene dirección, y para direccionar la energía, es <strong>de</strong>cir convertirla en energía mecánica o trabajo,<br />

se precisa <strong>de</strong> máquinas, las cuales tienen una eficiencia <strong>de</strong>terminada.<br />

Veamos la eficiencia <strong>de</strong> una máquina térmica en función <strong>de</strong> los calores intercambiados.<br />

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Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

130<br />

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SEGUNDO BIMESTRE<br />

Como se aprecia en la figura 18.11 <strong>de</strong>l texto básico, una máquina térmica opera entre dos focos<br />

caloríficos: Uno a alta temperatura T caliente <strong>de</strong>l que absorbe el calor Q caliente , y otro a baja temperatura<br />

T frio al que ce<strong>de</strong> el calor Q frio<br />

El trabajo W que genera la máquina, es la diferencia entre el calor absorbido y el calor <strong>de</strong>sechado o<br />

cedido, esto es:<br />

W = Q caliente - Q frio<br />

Como la eficiencia i<strong>de</strong>al e es el trabajo dividido entre el calor absorbido, es <strong>de</strong>cir:<br />

Sustituyendo W, tenemos:<br />

Tenga presente por otra parte que, la eficiencia <strong>de</strong> la máquina térmica <strong>de</strong> Carnot, únicamente <strong>de</strong>pen<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> las temperaturas absolutas entre las que opera (ver página 352 <strong>de</strong>l texto básico).<br />

Ahora, revisemos el siguiente ejemplo referido a una máquina térmica.<br />

Ejemplo 22<br />

Una máquina <strong>de</strong> Carnot funciona entre un foco caliente a 300°C y un foco frío a 30°C. Si absorbe 4000<br />

cal <strong>de</strong> calor <strong>de</strong>l foco a alta temperatura, <strong>de</strong>termine (a) la eficiencia i<strong>de</strong>al, (b) el trabajo producido, y (c)<br />

el calor <strong>de</strong>sechado al foco frío.<br />

Desarrollo<br />

Tenemos los siguientes datos:<br />

T caliente = 300°C + 273,15 = 573,15 K<br />

T fría = 30°C + 273,15 = 303,15 K<br />

Q absorbido = 4000 cal = 16 744 J<br />

Primero, <strong>de</strong>terminemos la eficiencia; para lo cual aplicamos la expresión indicada en la página 352 <strong>de</strong>l<br />

texto básico. Es <strong>de</strong>cir:<br />

Sustituyamos los datos, tenemos:


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Segundo, el trabajo lo <strong>de</strong>terminamos <strong>de</strong> la expresión <strong>de</strong> la eficiencia i<strong>de</strong>al. Don<strong>de</strong> el trabajo W es<br />

equivalente a:<br />

W = e x Q absorbido<br />

Sustituyendo el valor <strong>de</strong> la eficiencia y <strong>de</strong>l calor absorbido, encontramos W. Así:<br />

W = 0,47 x x16744 J<br />

W = 7869,68 J<br />

Tercero, finalmente el calor <strong>de</strong>sechado lo <strong>de</strong>terminamos <strong>de</strong> la expresión <strong>de</strong>l trabajo W, dado por:<br />

Don<strong>de</strong>, Q frío es:<br />

W = Q caliente - Q frío<br />

Q frío = Q caliente - W<br />

Finalmente, sustituyendo los valores conocidos, tenemos:<br />

<strong>Respuestas</strong>:<br />

(a) 0,47<br />

(b) 7 869,68 J<br />

(c) 8 874,32 J<br />

Q frío =16744 J - 7869,68 J<br />

Q frío = 8874,32 J<br />

¿Cree usted que la termodinámica rige todo proceso natural y espontáneo?<br />

13.7 ORDEN Y DESORDEN. ENTROPÍA<br />

En las páginas <strong>de</strong>l texto básico, el autor aborda los temas <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n y <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>n en la naturaleza,<br />

y la ten<strong>de</strong>ncia a aumentar el <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>n en todo proceso natural y espontáneo. Es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong>scribe la<br />

propiedad conocida como entropía, la misma que nos afecta en todo momento.<br />

Por cuanto en el texto no se profundiza sobre esta propiedad, a continuación presento las ecuaciones<br />

aplicables al cálculo <strong>de</strong> la entropía y <strong>de</strong>sarrollo algunos ejemplos.<br />

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Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

132<br />

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SEGUNDO BIMESTRE<br />

Como se indica en la página 356 <strong>de</strong>l texto básico, el cambio <strong>de</strong> entropía ∆S <strong>de</strong> un sistema está dado<br />

por:<br />

don<strong>de</strong> ∆Q es el calor intercambiado en J o kJ y T la temperatura absoluta en K a la que se intercambia<br />

el calor. Por tanto ∆S se expresa en J/K o kJ/K.<br />

En el caso <strong>de</strong> la entropía como en la conservación <strong>de</strong> la energía, hay que tener en cuenta el signo <strong>de</strong>l<br />

calor intercambiado, como se indicó anteriormente.<br />

En un proceso <strong>de</strong> enfriamiento o calentamiento <strong>de</strong> una sustancia (sistema termodinámico, p. ej., agua),<br />

el aumento o disminución <strong>de</strong> entropía ∆S, se <strong>de</strong>termina con la siguiente expresión:<br />

don<strong>de</strong> m es la masa en g o kg, c el calor específico en J/g.K o kJ/kg.K, T i y T f las temperaturas inicial y<br />

final en K, respectivamente.<br />

Desarrollemos ahora dos ejemplos sobre la entropía.<br />

Ejemplo 23<br />

En el punto normal <strong>de</strong> fusión <strong>de</strong>l hielo se fun<strong>de</strong>n 200 g <strong>de</strong> hielo. ¿En cuánto se incrementa la<br />

entropía?<br />

Desarrollo<br />

Tenemos los siguientes datos:<br />

T = 0°C + 273,15 = 273,15 K<br />

m = 200 g <strong>de</strong> hielo<br />

L f = 80 cal/g<br />

Primero, <strong>de</strong>terminemos el calor requerido para fundir los 200 g <strong>de</strong> hielo en el punto <strong>de</strong> fusión. Esto<br />

es:<br />

Sustituyendo los datos, tenemos:<br />

Expresado en J, resulta:<br />

Q fusión = m x L f<br />

Q fusión = 200g x 80 cal⁄g<br />

Q fusión = 16000 cal<br />

Q fusión = 66976 J


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Segundo, <strong>de</strong>terminemos el cambio en la entropía <strong>de</strong>l sistema (hielo), esto es:<br />

Como<br />

Sustituyendo los datos correspondientes, tenemos:<br />

Continuemos con el siguiente ejemplo.<br />

Ejemplo 24<br />

Q fusión = ∆ Q<br />

Una masa <strong>de</strong> 100 g <strong>de</strong> agua se calienta <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>de</strong> 0°C hasta 100°C, ¿en cuánto cambia la entropía?<br />

Desarrollo<br />

Tenemos los siguientes datos:<br />

m = 100 g<br />

c = 4,186 J/g.K<br />

T i = 0°C + 273,15 = 273,15 K<br />

T f = 100°C + 273,15 = 373,15 K<br />

El calor específico se expresa J/g.K, ya que en valor absoluto °C es equivalente a K.<br />

El cambio <strong>de</strong> entropía ∆S está dado por:<br />

Si sustituimos los datos correspondientes en la expresión <strong>de</strong> ∆S , obtenemos:<br />

Observación. Para el cálculo que antece<strong>de</strong> se requiere disponer <strong>de</strong> una calculadora que contenga la<br />

función Ln o logaritmo natural.<br />

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Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

134<br />

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SEGUNDO BIMESTRE<br />

Una vez que hemos revisado todos los temas <strong>de</strong> la unidad 13, le sugiero lo<br />

siguiente:<br />

Establezca las semejanzas y diferencias entre la primera y segunda leyes <strong>de</strong> la<br />

termodinámica.<br />

¿Cómo la inversión <strong>de</strong> temperatura enmascara el calentamiento global?<br />

Antes <strong>de</strong> terminar el estudio <strong>de</strong> esta unidad, reflexione sobre lo siguiente:<br />

La segunda ley <strong>de</strong> la termodinámica rige la historia <strong>de</strong> los pueblos.<br />

Estimado estudiante, para reforzar los conocimientos adquiridos, seguidamente le recomiendo el<br />

<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la siguiente actividad:<br />

Actividad recomendada 13<br />

1. Redacte con sus propias palabras las leyes <strong>de</strong> la termodinámica.<br />

2. Describa la energía interna <strong>de</strong> un sistema.<br />

3. Explique en términos <strong>de</strong> la eficiencia <strong>de</strong> las máquinas térmicas la segunda ley <strong>de</strong> la<br />

termodinámica.<br />

4. Formule la segunda ley <strong>de</strong> la termodinámica en términos <strong>de</strong> la entropía.<br />

5. Realice un breve ensayo en alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> diez líneas sobre la entropía <strong>de</strong>l universo.<br />

6. Un sistema cerrado (gas i<strong>de</strong>al) mientras realiza 5000 J <strong>de</strong> trabajo ce<strong>de</strong> al entorno 500 cal <strong>de</strong><br />

calor. ¿En cuánto cambia la energía interna <strong>de</strong>l gas?<br />

7. Una máquina <strong>de</strong> Carnot tiene una eficiencia i<strong>de</strong>al equivalente a 0,25. ¿Cuánto calor absorbe <strong>de</strong>l<br />

foco caliente para producir 10 000 J <strong>de</strong> trabajo?<br />

8. Una masa <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> 100 g se enfría <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 28°C a 0°C. Determine la variación <strong>de</strong> la entropía?<br />

No olvi<strong>de</strong> también <strong>de</strong>sarrollar las activida<strong>de</strong>s que constan al final <strong>de</strong>l capítulo 18 páginas 358 a 360<br />

<strong>de</strong>l texto estudiado.<br />

Hemos concluido con el estudio <strong>de</strong> la termodinámica, es conveniente que conteste el siguiente<br />

cuestionario y se percate <strong>de</strong>l nivel <strong>de</strong> aprendizaje alcanzado.<br />

Tenga presente que ya falta poco para concluir con el estudio <strong>de</strong> este ciclo. Así que ¡a<strong>de</strong>lante! y<br />

¡muchos éxitos!


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Autoevaluación 13<br />

Dentro <strong>de</strong> los paréntesis <strong>de</strong> cada pregunta, escriba una V <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>ro o una F <strong>de</strong> falso, según<br />

corresponda.<br />

1. ( ) En el cero absoluto cesa la actividad atómica y molecular.<br />

2. ( ) De un foco calorífico a 0 K se pue<strong>de</strong> obtener energía calorífica.<br />

3. ( ) En el aire, la temperatura y la presión guardan una relación directa.<br />

4. ( ) En valor absoluto 1 °C es igual a 1 K. Esto significa que la temperatura Celsius es igual<br />

a la temperatura Kelvin.<br />

5. ( ) La primera ley <strong>de</strong> la termodinámica establece la equivalencia entre calor y trabajo,<br />

quiere <strong>de</strong>cir que es posible convertir todo el calor en trabajo.<br />

6. ( ) La segunda ley <strong>de</strong> la termodinámica indica la dirección en que se transfiere la energía<br />

calorífica en la naturaleza.<br />

7. ( ) La eficiencia <strong>de</strong> una máquina térmica i<strong>de</strong>al es <strong>de</strong>l 100%.<br />

8. ( ) Todos los procesos naturales y espontáneos implican un incremento <strong>de</strong> la entropía.<br />

Hemos concluido la revisión <strong>de</strong> la unidad 13, es momento <strong>de</strong> verificar sus respuestas<br />

en el solucionario que consta al final <strong>de</strong> la guía didáctica, y se cerciore <strong>de</strong>l avance <strong>de</strong><br />

su aprendizaje. Si tiene alguna dificultad revise nuevamente los temas y responda el<br />

cuestionario. Si persisten las dificulta<strong>de</strong>s, no du<strong>de</strong> en comunicarse con su tutor.<br />

!Qué interesante! ¡Las leyes <strong>de</strong> la termodinámica nos afectan a cada instante!<br />

Tómese un receso y luego retome el estudio. Vuelvo a recordarle que falta por estudiar la última<br />

unidad. Conviene poner todo el esfuerzo posible para coronar con éxito.<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 135


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

136<br />

Texto básico.<br />

UNIDAD 14<br />

SONIDO<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

Capítulo 20<br />

SEGUNDO BIMESTRE<br />

¡Cuánto hemos caminado! Parecería que recién iniciamos el aprendizaje <strong>de</strong> la física, sin embargo,<br />

estamos por abordar la última unidad <strong>de</strong> la asignatura. ¿Quién no se siente feliz al acercarse a la meta?<br />

Dispongámonos con mucho entusiasmo a culminar el estudio <strong>de</strong> esta apasionante ciencia.<br />

¡A<strong>de</strong>lante!<br />

Revisemos finalmente la última unidad <strong>de</strong> la asignatura: el sonido, fenómeno físico común para la mayoría<br />

<strong>de</strong> la humanidad. Es conveniente que usted haga una lectura global <strong>de</strong>l capítulo 20, páginas 380 a 394<br />

<strong>de</strong>l texto básico, don<strong>de</strong> el autor <strong>de</strong>scribe con un lenguaje asequible el sonido y sus propieda<strong>de</strong>s.<br />

Estimado estudiante, <strong>de</strong>bido a la amplitud <strong>de</strong> los fenómenos físicos, no es posible abarcar en un capítulo<br />

todo lo que en verdad <strong>de</strong>searíamos, por tal razón hemos omitido el tema sobre vibraciones y las ondas<br />

(capítulo 19 <strong>de</strong>l texto básico), sin embargo por su importancia para una mejor comprensión <strong>de</strong>l sonido,<br />

brevemente me permito resumir aquellos aspectos más significativos.<br />

DESCRIPCIÓN DE UNA ONDA<br />

Tome como ejemplo <strong>de</strong> una onda, la que se forma al lanzar una piedra al agua.<br />

La onda tiene la forma <strong>de</strong> una sinusoi<strong>de</strong> o cosenoi<strong>de</strong> cuyas características son la amplitud y longitud<br />

<strong>de</strong> onda. La amplitud es la distancia que existe entre la cresta <strong>de</strong> la onda y la posición <strong>de</strong> equilibrio,<br />

la longitud <strong>de</strong> onda es la distancia entre dos crestas sucesivas o dos <strong>de</strong>presiones o valles sucesivos, o<br />

entre dos puntos sucesivos <strong>de</strong> la onda que tengan el mismo movimiento, como se aprecia en la figura<br />

19.3 <strong>de</strong>l texto básico.<br />

MOVIMIENTO ONDULATORIO<br />

Las ondas originadas en la vibración <strong>de</strong> un cuerpo elástico se propagan por el medio a través <strong>de</strong><br />

un movimiento ondulatorio, así el sonido, la luz, las señales electromagnéticas, etc. En la medida<br />

que perdura el movimiento ondulatorio, las partículas <strong>de</strong>l medio oscilan alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> la posición <strong>de</strong><br />

equilibrio. Lo que se propaga es la perturbación.<br />

Rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> una onda<br />

La rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> una onda v es está dada por<br />

don<strong>de</strong> λ es la longitud <strong>de</strong> onda en m o cm y f la frecuencia en c/s o Hertz La unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la rapi<strong>de</strong>z<br />

v son m/s, cm/s u otras unida<strong>de</strong>s.


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

La frecuencia es el número <strong>de</strong> oscilaciones o vibraciones por unidad <strong>de</strong> tiempo. El período T (en s) es<br />

el tiempo que <strong>de</strong>mora en propagarse una longitud <strong>de</strong> onda. El período es por tanto el inverso <strong>de</strong> la<br />

frecuencia.<br />

La rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> una onda en función <strong>de</strong>l período viene dada por:<br />

Cabe indicar que las ondas se propagan con rapi<strong>de</strong>ces que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> las propieda<strong>de</strong>s mecánicas<br />

<strong>de</strong>l medio y también <strong>de</strong> la temperatura.<br />

ONDAS TRANSVERSALES<br />

Se originan cuando las partículas <strong>de</strong>l cuerpo o medio en el que se propaga la onda se mueven<br />

perpendicularmente a la dirección <strong>de</strong> propagación <strong>de</strong> la perturbación, como se aprecia en la figura<br />

19,8 <strong>de</strong>l texto básico.<br />

ONDAS LONGITUDINALES<br />

Se originan cuando las partículas <strong>de</strong>l cuerpo vibrante o medio en el que se propaga la onda se mueven<br />

en la misma dirección en la que se propaga la perturbación, como se muestra en la figura 19,9 <strong>de</strong>l texto<br />

básico. El sonido es una onda longitudinal.<br />

INTERFERENCIA<br />

Cuando en el mismo instante coinci<strong>de</strong>n dos crestas o dos valles <strong>de</strong> dos ondas <strong>de</strong> la misma frecuencia,<br />

éstas se refuerzan o amplifican, se trata <strong>de</strong> una interferencia constructiva; si en el mismo instante<br />

coinci<strong>de</strong> una cresta con un valle <strong>de</strong> dos ondas <strong>de</strong> la misma frecuencia se <strong>de</strong>bilitan, se trata <strong>de</strong> una<br />

interferencia <strong>de</strong>structiva. La situaciones antes referidas, se muestran en la figura 19.11 <strong>de</strong>l texto.<br />

Existen otros fenómenos ondulatorios como el efecto Doppler que le invito a revisar en la página 372<br />

<strong>de</strong>l texto básico.<br />

Los conceptos <strong>de</strong>scritos nos permiten a<strong>de</strong>ntrarnos en el estudio <strong>de</strong>l sonido, que a continuación<br />

iniciamos.<br />

14.1 ORIGEN DEL SONIDO<br />

¿Cómo se produce el sonido? ¿El sonido requiere <strong>de</strong> un medio mecánico para transmitirse? Si <strong>de</strong><br />

pronto <strong>de</strong>saparece el aire ¿es posible escuchar sonido alguno?<br />

¿Verdad que se formularían muchas preguntas al respecto? ¡Pues el sonido es una maravilla <strong>de</strong> la<br />

naturaleza! ¡Cuán felices <strong>de</strong>bemos sentirnos quienes somos afortunados al disfrutar <strong>de</strong>l sentido <strong>de</strong>l<br />

oído!<br />

El sonido es una onda mecánica que se origina en la vibración <strong>de</strong> un cuerpo elástico y se propaga en<br />

un medio sólido, líquido a gaseoso. Es una forma <strong>de</strong> energía. Estimado estudiante, vaya a las páginas<br />

380 a 381 <strong>de</strong>l texto básico, don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>sarrolla este tema.<br />

Lo invito a reflexionar respondiendo las preguntas.<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 137


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

¿La frecuencia <strong>de</strong>l sonido <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l objeto vibratorio?<br />

138<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

SEGUNDO BIMESTRE<br />

¿La capacidad auditiva <strong>de</strong> las personas compren<strong>de</strong> las frecuencias infrasónicas y ultrasónicas?<br />

¿En un medio sin aire es posible la transmisión <strong>de</strong>l sonido?<br />

Pasemos a revisar a qué clase <strong>de</strong> onda pertenece el sonido.<br />

14.2 NATURALEZA DEL SONIDO EN EL AIRE<br />

El sonido es una onda longitudinal que se propaga en el aire <strong>de</strong>bido a concentraciones y rarefacciones<br />

<strong>de</strong> las moléculas adyacentes al cuerpo vibrante, y <strong>de</strong> éstas a las vecinas, y así sucesivamente. El <strong>de</strong>sarrollo<br />

<strong>de</strong> este punto se presenta en las páginas <strong>de</strong>l texto básico, al que le remito para su estudio respectivo.<br />

¿Un impulso ondulatorio se propaga en todas direcciones? Dé razones para justificar su respuesta.<br />

En un equipo <strong>de</strong> sonido, la energía electromagnética se convierte en energía mecánica. ¿Por qué?<br />

¿Ha visto una escena <strong>de</strong> una película <strong>de</strong>l oeste, don<strong>de</strong> los indios colocan el oído sobre el suelo, para<br />

<strong>de</strong>tectar la presencia <strong>de</strong>l enemigo? ¿Por qué lo hacen así? La respuesta a esta interrogante pue<strong>de</strong> darle<br />

<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> abordar el siguiente punto.<br />

14.3 MEDIOS QUE TRANSMITEN EL SONIDO<br />

El sonido se propaga por medios elásticos sólidos, líquidos, gaseosos y plasma, con una rapi<strong>de</strong>z que<br />

<strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l material. En las páginas <strong>de</strong>l texto básico se aborda el este punto, por<br />

lo que le invito a leerlas para su aprendizaje.<br />

¿Se pue<strong>de</strong> analizar la rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l sonido en base <strong>de</strong>l comportamiento atómico <strong>de</strong>l mismo?<br />

¿La distancia interatómica <strong>de</strong>l medio se pone <strong>de</strong> manifiesto en la rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l sonido?<br />

Piense. ¿Usted escucha con la misma niti<strong>de</strong>z en un día caluroso que un día frío? ¿Afecta a la rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l<br />

sonido en el aire su temperatura? Conozcamos la respuesta estudiando el siguiente punto.<br />

14.4 RAPIDEZ DEL SONIDO EN EL AIRE<br />

La <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l sonido en el aire se presenta en el texto básico. Remítase a ellas para<br />

su estudio y aprendizaje.<br />

Reflexione con las siguientes preguntas:<br />

¿El vapor <strong>de</strong> agua afecta la rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l sonido?<br />

¿Hay una relación directa entre el sonido y la temperatura <strong>de</strong>l aire?<br />

La composición <strong>de</strong>l aire y la temperatura<br />

influyen en la rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l sonido.


SEGUNDO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Has gritado y ha transcurrido un tiempo. Luego has es escuchado tu propio grito. ¿Por qué suce<strong>de</strong>?<br />

Veamos a continuación la física <strong>de</strong>l eco.<br />

14.5 REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DEL SONIDO<br />

El sonido es un movimiento ondulatorio y como tal se refleja en una superficie, también es absorbido<br />

como la luz, pues se trata <strong>de</strong> una forma <strong>de</strong> energía. La explicación <strong>de</strong> esta propiedad la encuentra en<br />

la página 384 <strong>de</strong>l texto. El fenómeno <strong>de</strong> la refracción o <strong>de</strong>sviación <strong>de</strong> las ondas sonoras por diferencias<br />

<strong>de</strong> rapi<strong>de</strong>ces, se <strong>de</strong>scribe en las páginas 385 a 386 <strong>de</strong>l texto básico.<br />

Ahora pue<strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r a las siguientes preguntas:<br />

¿El eco <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la naturaleza <strong>de</strong> la superficie reflectora?<br />

¿La refracción <strong>de</strong>l sonido permite localizar un submarino?<br />

¿Qué animales son sensibles a sonidos ultrasónicos? ¿los leones? ¿los murciélagos? ¿los <strong>de</strong>lfines? ¿las<br />

águilas?<br />

¿Podrá la técnica <strong>de</strong>l eco contribuir a salvar vidas humanas?<br />

Recuer<strong>de</strong>:<br />

Ahora le invito a pasar al siguiente punto.<br />

14.6 ENERGÍA EN LAS ONDAS SONORAS<br />

El sonido se refleja como la luz<br />

El sonido es una forma <strong>de</strong> energía, se convierte en energía interna o se disipa en forma <strong>de</strong> calor. La<br />

<strong>de</strong>scripción energética <strong>de</strong>l sonido se presenta en la página 387 <strong>de</strong>l texto básico al que le remito para<br />

su aprendizaje.<br />

Luego <strong>de</strong> la lectura usted pue<strong>de</strong> dar respuesta a lo siguiente:<br />

¿Las ondas sonoras transportan tanta energía como las ondas electromagnéticas?<br />

¿El sonido <strong>de</strong> altas frecuencias se absorbe y se convierte en energía interna?<br />

¿El sonido <strong>de</strong> bajas frecuencias tiene mayor alcance que el <strong>de</strong> las altas fecuencias?<br />

¿La energía <strong>de</strong>l sonido <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la frecuencia?<br />

Continuemos el estudio con el siguiente tema.<br />

14.7 VIBRACIONES FORZADAS<br />

Las vibraciones forzadas ocurren cuando un cuerpo pone a vibrar a cualquier frecuencia. La <strong>de</strong>scripción<br />

<strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> vibración se <strong>de</strong>scribe en la página 387 <strong>de</strong>l texto.<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 139


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

140<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

SEGUNDO SOLUCIONARIO BIMESTRE<br />

¿Las cajas <strong>de</strong> resonancia <strong>de</strong> un instrumento musical son ejemplos <strong>de</strong> sistemas vibratorios forzados?<br />

¿Sería perceptible el sonido <strong>de</strong> las cuerdas <strong>de</strong> una guitarra sin caja <strong>de</strong> resonancia?<br />

¿Se ha dado cuenta que los materiales con propiedad elástica tienen un sonido característico? Enseguida<br />

vemos esto.<br />

14.8 FRECUENCIA NATURAL Y RESONANCIA<br />

El <strong>de</strong>sarrollo sobre frecuencia natural se presenta en las páginas <strong>de</strong>l texto básico y sobre la resonancia<br />

en la página 388 a 389, las cuales le invito a leerlas.<br />

Si ha leído con <strong>de</strong>tenimiento, estará en capacidad <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r a preguntas como:<br />

¿Por qué es posible distinguir los sonidos <strong>de</strong> cuerpos vibrantes?<br />

¿Los cuerpos tienen una sola frecuencia natural?<br />

¿En resonancia los cuerpos vibran con la misma frecuencia?<br />

¿La resonancia la experimentan los átomos?<br />

14.9 INTERFERENCIA<br />

Aprendizaje activo.<br />

Si don<strong>de</strong> vive dispone <strong>de</strong> un parque infantil, realice la siguiente experiencia.<br />

Suba un niño a un columpio e impúlselo. Cuando el columpio está <strong>de</strong> regreso,<br />

impúlselo en sentido contrario. Al final el columpio se <strong>de</strong>tiene. ¿Por qué ocurre<br />

esto? La explicación se presenta en el siguiente punto.<br />

La <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l fenómeno <strong>de</strong> la interferencia <strong>de</strong>l sonido se presenta en las páginas 389 a 391 <strong>de</strong>l<br />

texto básico, a las que le remito para su estudio y aprendizaje correspondiente.<br />

Observemos que éste como otros fenómenos naturales pue<strong>de</strong> resultar beneficioso o perjudicial. Así,<br />

la interferencia constructiva es conveniente en salas <strong>de</strong> concierto, cine, etc., pero no es apropiada en<br />

áreas <strong>de</strong> alto ruido, por ejemplo.<br />

¿La interferencia <strong>de</strong>structiva y constructiva ocurre con sonidos <strong>de</strong> iguales frecuencias?<br />

¿Los audífonos antirruido producen sonidos <strong>de</strong> igual frecuencia que el ruido pero <strong>de</strong>sfasados?<br />

Si coinci<strong>de</strong>n dos ondas <strong>de</strong> diferente frecuencia, ¿hay sonido? La explicación la encuentra en el siguiente<br />

tema.<br />

14.10 PULSACIONES<br />

Para el aprendizaje <strong>de</strong> este tema, le remito a la lectura <strong>de</strong> las páginas <strong>de</strong>l texto básico, don<strong>de</strong> se<br />

<strong>de</strong>scriben las pulsaciones, su utilidad en el afinamiento <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> cuerda y en la <strong>de</strong>tección <strong>de</strong><br />

vehículos que superan los límites <strong>de</strong> velocidad permitidos.


SEGUNDO SOLUCIONARIO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Le propongo las siguientes preguntas para que las responda.<br />

¿El sonido <strong>de</strong> pulsaciones es idéntico al sonido <strong>de</strong> mayor frecuencia?<br />

¿La frecuencia <strong>de</strong> una pulsación es igual a la diferencia <strong>de</strong> las frecuencias <strong>de</strong> las fuentes sonoras?<br />

¿Los <strong>de</strong>lfines <strong>de</strong>tectan la presencia <strong>de</strong> objetos estáticos por medio <strong>de</strong> pulsaciones?<br />

¿Las pistolas <strong>de</strong> radar mi<strong>de</strong>n la diferencia <strong>de</strong> frecuencia entre la señal emitida y la reflejada en el<br />

vehículo en movimiento?<br />

Antes <strong>de</strong> concluir con el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> esta unidad. Le invito a que reflexione sobre<br />

lo siguiente:<br />

Importancia <strong>de</strong>l sonido en la convivencia humana.<br />

Estimado estudiante, para reforzar los conocimientos adquiridos en la presente unidad, le recomiendo<br />

el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la siguiente actividad:<br />

Actividad recomendada 14<br />

1. Justifique científicamente el hecho <strong>de</strong> que los indios <strong>de</strong> Norteamérica acercan el oído al suelo<br />

para <strong>de</strong>tectar al enemigo.<br />

2. El sonido es un movimiento ondulatorio como las ondas electromagnéticas; por tanto, éste viaja<br />

en el vacío.<br />

3. Realice un breve ensayo sobre el sonido y la temperatura <strong>de</strong>l aire.<br />

4. Una onda se propaga con una rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> 340 m/s. Si la longitud <strong>de</strong> onda es <strong>de</strong> 5 cm, <strong>de</strong>termine<br />

(a) la frecuencia y (b) el período.<br />

5. El sonido se propaga a 0°C con una rapi<strong>de</strong>z aproximada <strong>de</strong> 330 m/s, si el sonido se origina en<br />

una fuente sonora con frecuencia <strong>de</strong> 1000 c/s o Hertz, <strong>de</strong>termine (a) el período y (b) la longitud<br />

<strong>de</strong> onda.<br />

6. Repita el ejercicio 2, si la temperatura <strong>de</strong>l aire es <strong>de</strong> 30°C. Observación: Por cada grado <strong>de</strong><br />

aumento <strong>de</strong> temperatura sobre 0°C, la rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l sonido en el aire aumenta 0,6 m/s.<br />

7. ¿A qué distancia entre dos bocinas se anula el sonido producido a frecuencias iguales <strong>de</strong> 300<br />

Hz?<br />

8. Dos bocinas ubicadas juntas suenan simultáneamente a 400 Hz. ¿A qué distancia <strong>de</strong> las fuentes<br />

sonoras el sonido es máximo y mínimo, respectivamente? La temperatura <strong>de</strong>l aire es 01C<br />

No olvi<strong>de</strong> también <strong>de</strong>sarrollar las activida<strong>de</strong>s que constan al final <strong>de</strong>l capítulo 20 <strong>de</strong>l texto estudiado.<br />

Hemos concluido el estudio <strong>de</strong> la unidad 14, ahora conviene que conteste el siguiente cuestionario y<br />

compruebe el nivel <strong>de</strong> conocimientos sobre el sonido.<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 141


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

142<br />

Autoevaluación 14<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

SOLUCIONARIO<br />

Dentro <strong>de</strong> los paréntesis <strong>de</strong> cada pregunta, escriba una V <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>ro o una F <strong>de</strong> falso, según<br />

corresponda.<br />

1. ( ) Las ondas se producen al hacer vibrar un cuerpo elástico.<br />

2. ( ) A medida que se propagan las ondas sonoras, también se propagan las moléculas <strong>de</strong><br />

aire.<br />

3. ( ) El sonido es una onda longitudinal y se propaga en todo medio o material elástico.<br />

4. ( ) La rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l sonido en el aire aumenta con el incremento <strong>de</strong> la temperatura.<br />

5. ( ) Las ondas sonoras poseen tanta energía como las ondas electromagnéticas.<br />

6. ( ) Un sonido <strong>de</strong> alta frecuencia transfiere más energía que otro <strong>de</strong> baja frecuencia.<br />

7. ( ) Todos los materiales elásticos tienen frecuencias naturales.<br />

8. ( ) La resonancia es una propiedad <strong>de</strong>l sonido en virtud <strong>de</strong> la cual se pue<strong>de</strong> sintonizar una<br />

estación <strong>de</strong> radio.<br />

Apreciado estudiante, hemos concluido el estudio <strong>de</strong> la unidad 14, verifique sus respuestas en<br />

el solucionario que consta al final <strong>de</strong> la guía didáctica, para que se cerciore <strong>de</strong>l avance <strong>de</strong> su<br />

aprendizaje. Si tiene alguna dificultad revise nuevamente los temas y responda el cuestionario. Si<br />

persisten las dificulta<strong>de</strong>s, no du<strong>de</strong> en comunicarse con su tutor.<br />

De esta manera, estimado estudiante, damos por finalizado el estudio <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s correspondientes<br />

al segundo bimestre. Su <strong>de</strong>dicación y compromiso con su formación se pondrá <strong>de</strong> manifiesto en la<br />

calidad <strong>de</strong>l trabajo a distancia y el éxito en la prueba presencial.<br />

Usted como estudiante <strong>de</strong> ingeniería, es un trabajador <strong>de</strong>l conocimiento, y para avanzar en este inusitado<br />

campo, va a requerir a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la física - ciencia fundamental <strong>de</strong> la naturaleza- <strong>de</strong> otros conocimientos<br />

que los obtendrá <strong>de</strong>l aprendizaje <strong>de</strong> las restantes asignaturas contempladas en el pensum <strong>de</strong> estudios.<br />

Tenga presente que sus competencias <strong>de</strong>ben traducirse por una parte, en un aprovechamiento<br />

sustentante <strong>de</strong> los recursos y las fuerzas <strong>de</strong> la naturaleza en beneficio <strong>de</strong> la humanidad, y por otra, en<br />

su accionar personal como promotor e impulsor <strong>de</strong>l cambio social.<br />

Después <strong>de</strong> haber compartido un ciclo <strong>de</strong> sus estudios, quiero expresarle mi satisfacción por el esfuerzo<br />

diario <strong>de</strong>splegado, pues no es posible éxito alguno, sin el correspondiente sacrificio <strong>de</strong> tiempo y empleo<br />

<strong>de</strong> energía. ¡El camino que ha <strong>de</strong>cido recorrer es el correcto! Avance con paso <strong>de</strong>cidido y la vista puesta<br />

en el horizonte ¡su proyecto <strong>de</strong> vida!<br />

!Mucha felicidad y ventura en lo que le queda <strong>de</strong> estudios universitarios y en su vida<br />

familiar y próxima profesional!


PRIMER SOLUCIONARIO BIMESTRE Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

7. Solucionario<br />

Le presentamos las respuestas a las autoevaluaciones planteadas en cada una <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la guía<br />

didáctica, con la finalidad que usted pueda verificar sus aciertos.<br />

Autoevaluación 1. Unidad 1<br />

1. V 2. V 3. F 4. V<br />

5. V 6. V 7. V 8. V<br />

Autoevaluación 2. Unidad 2<br />

1. V 2. F 3. V 4. V<br />

5. V 6. V 7. F 8. F<br />

Autoevaluación 3. Unidad 3<br />

1. V 2. F 3. F 4. V<br />

5. V 6. V 7. F 8. V<br />

Autoevaluación 4. Unidad 4<br />

1. F 2. F 3. F 4. V<br />

5. V 6. F 7. F 8. V<br />

Autoevaluación 5. Unidad 5<br />

1. F 2. F 3. F 4. F<br />

5. F 6. V 7. F 8. F<br />

Autoevaluación 6. Unidad 6<br />

1. F 2. V 3. F 4. F<br />

5. V 6. V 7. F 8. V<br />

Autoevaluación 7. Unidad 7<br />

1. F 2. V 3. V 4. V<br />

5. F 6. F 7. V 8. F<br />

PRIMER BIMESTRE<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong> 143


Guía didáctica: Física para las Ciencias Biológicas<br />

Autoevaluación 8. Unidad 8<br />

1. V 2. F 3. V 4. V<br />

5. F 6. F 7. F 8. F<br />

Autoevaluación 9. Unidad 9<br />

1. V 2. F 3. V 4. F<br />

5. V 6. V 7. V 8. V<br />

Autoevaluación 10. Unidad 10<br />

1. V 2. V 3. V 4. V<br />

5. F 6. F 7. F 8. V<br />

Autoevaluación 11. Unidad 11<br />

1. V 2. F 3. V 4. V<br />

5. V 6. V 7. V 8. V<br />

Autoevaluación 12. Unidad 12<br />

1. F 2. V 3. V 4. F<br />

5. F 6. F 7. V 8. V<br />

Autoevaluación 12. Unidad 13<br />

1. F 2. F 3. V 4. F<br />

5. F 6. V 7. F 8. V<br />

Autoevaluación 12. Unidad 14<br />

1. V 2. F 3. V 4. V<br />

5. F 6. V 7. V 8. V<br />

144<br />

SEGUNDO BIMESTRE<br />

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La <strong>Universidad</strong> Católica <strong>de</strong> <strong>Loja</strong><br />

PRIMER BIMESTRE<br />

TVJJ/mfn/05-07-10/148<br />

cll/2011-10-26/144

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