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las colecciones del instituto de canarias - IES Canarias Cabrera Pinto

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# Prestando atención a los aparatos expuestos, po<strong>de</strong>mos notar que varios <strong>de</strong> ellos tienen<br />

entre sus elementos, incorporadas bombas expelentes y/o aspirantes. ¿Pue<strong>de</strong>s i<strong>de</strong>ntificar qué<br />

aparatos son estos?<br />

# Observando cuidadosamente el aparato, dibujar un esquema y <strong>de</strong>scribir el funcionamiento<br />

<strong>de</strong> la bomba <strong>de</strong> incendios.<br />

# Dibujar un esquema y <strong>de</strong>scribe el funcionamiento <strong>de</strong> una prensa hidráulica, sabrías <strong>de</strong>cir<br />

en que principio se fundamenta?<br />

# Escribe la expresión <strong><strong>de</strong>l</strong> Principio <strong>de</strong> Pascal.<br />

− La prensa hidráulica sirve para aumentar el efecto <strong>de</strong> una fuerza. La fuerza aplicada<br />

sobre la superficie <strong>de</strong> un émbolo se transmite a la superficie, mucho mayor, <strong>de</strong> otro. Se<br />

establece la relación entre presiones: F/S = f/s<br />

− Calcular qué fuerza habrá que realizar para levantar un cuerpo <strong>de</strong> 1000 kg <strong>de</strong> masa, si<br />

los diámetros <strong>de</strong> los émbolos son respectivamente 1 m y 10 cm.<br />

# Un Baroscopio es útil para comprobar el Principio <strong>de</strong> Arquíme<strong>de</strong>s, relacionando con el<br />

empuje que experimenta un cuerpo sumergido en un líquido o en un gas. Dibujar <strong>las</strong> fuerzas que<br />

actúan sobre cada uno <strong>de</strong> los dos cuerpos <strong><strong>de</strong>l</strong> baroscopio, mediante un diagrama, e intentar dar<br />

una explicación <strong>de</strong> los hechos.<br />

CALOR Y ENERGÍA<br />

# Todos los cuerpos poseen energía. Ésta recibe el nombre energía interna. La<br />

temperatura indica la mayor o menor energía interna <strong>de</strong> un cuerpo. Cuando dos cuerpos a<br />

diferente temperatura se ponen en contacto pasa energía <strong><strong>de</strong>l</strong> más caliente al más frío hasta que<br />

ambos alcanza la misma temperatura.<br />

La temperatura se mi<strong>de</strong> con un termómetro (68, 142, 148).<br />

EL CONCEPTO DE CALOR<br />

# Hasta principios <strong><strong>de</strong>l</strong> s. XIX la i<strong>de</strong>a predominante entre los científicos era la <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar<br />

el calor como un fluido <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong>s muy especiales que podía impregnar los cuerpos y al que<br />

se daba el nombre <strong>de</strong> calórico o materia calorífica. Junto a la teoría <strong><strong>de</strong>l</strong> calórico hubo otra<br />

corriente científica, menos influyente, que pensaba que el concepto <strong>de</strong> calor podía explicarse<br />

como una vibración <strong>de</strong> <strong>las</strong> partícu<strong>las</strong> atómicas <strong>de</strong> los cuerpos.<br />

Las i<strong>de</strong>as empiezan a cambiar lentamente cuando, a principios <strong><strong>de</strong>l</strong> s. XIX aparecen <strong>las</strong><br />

experiencias <strong>de</strong> Rumford y Davy sobre el calor generado por fricción. Pero es en la década <strong>de</strong><br />

184 cuando la teoría <strong><strong>de</strong>l</strong> calórico se abandona <strong>de</strong>finitivamente <strong>de</strong>bido a la formulación <strong>de</strong> la ley<br />

<strong>de</strong> conservación <strong>de</strong> la energía, que aparece como consecuencia <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> numerosos<br />

científicos entre los que <strong>de</strong>stacan a Maye y Joule.. En la actualidad, el calor se <strong>de</strong>fine energía<br />

que pasa <strong>de</strong> un sistema caliente a otro frío al ponerlos en contacto.<br />

El calor se transmite mediante tres mecanismos. Conducción. A través <strong>de</strong> cuerpos<br />

conductores (metales). Convección: a través <strong>de</strong> cuerpos no conductores, pero con movilidad<br />

molecular (aire, agua), la parte en contacto con el foco <strong>de</strong> calor es menos <strong>de</strong>nsa, por lo que<br />

tien<strong>de</strong> a subir, originando <strong>las</strong> llamadas corrientes <strong>de</strong> convección que transportan el calor.<br />

Radiación: no necesita materia, pue<strong>de</strong> hacerlo incluso en el vacío (calor <strong><strong>de</strong>l</strong> Sol), es un tipo <strong>de</strong><br />

propagación igual que la luz.

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