Logo Studenta

Presentación Densidad y Usos y Cuidados del Termómetro

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Aplicar los conceptos de masa y volumen para el cálculo de la
densidad de algunas sustancias. 
Continuar desarrollando la destreza para el manejo de la
balanza, la probeta y la pipeta. 
Calcular la densidad de las sustancias señaladas en el objetivo
anterior y la del agua. 
Comparar la densidad del agua midiendo volúmenes con
distintos instrumentos. 
Pronosticar qué instrumento volumétrico es más exacto con
base en la densidad del agua. 
Aprender el uso y manejo adecuado del termómetro.
El termino densidad proviene de dos campos muy
importantes los cuales son la química y la física la
cual aludirá a la relación que existirá entre la masa
de una sustancia y el volumen con el que cuenta
ya que se trata de una propiedad que
habitualmente se expresará en kilogramos por
metro cubico (Kg/m³) o también como gramo
centímetro cubico (g/cm³) esta variará en mayor
o menor medida con función de la presión, la
temperatura y también con los cambios de estado. 
La densidad absoluta es una magnitud intensiva de
la materia la cual se empleará para expresar la
relación que tendrá la masa y el volumen de una
sustancia. La formula que se utiliza para el calculo es
Kg/m³.
Densidad relativa así se le denominara a toda aquella
que hay entre una sustancia en relación con otra
sustancia la cuál es tomada como referencia. ya que
generalmente se usa como una densidad de referencia la
del agua a una presión de una atmosfera a 4°C, y así
estará en condiciones de la densidad del agua es de 1000
Kg/m³. 
Usando un instrumento que se llama
densímetro. Este instrumento sirve
para medir la densidad de
sustancias líquidas. El densímetro se
introduce en el líquido y se mide
directamente el valor de la
densidad. Los liquidos se reportan
en g/mL.
Para conocer la densidad de los
sólidos, inicialmente se determina la
masa de una muestra;
posteriormente, a esa misma
muestra, se le determina su
volumen. Los sólidos se reportan en
g/cm^3.
Para conocer la densidad de los gases,
es necesario determinar la presión y la
temperatura a la cual se encuentra el
gas; además, es necesario conocer de
qué gas se trata para saber cuál es su
masa molecular (MM); teniendo estos
datos, se puede aplicar la fórmula
siguiente:
 ρ=P*MM
 R * T
El principio de Arquímedes se aplica de la forma que, si un
objeto flota al ser sumergido en agua esto significa que el
sólido tiene una densidad inferior, y aquellos que se
hunden tienen una densidad mayor que esta.
La explicación es que el fluido, al tener una mayor
densidad, contiene más masa y, por tanto, más peso en el
mismo volumen. La fuerza de flotación, que es igual al peso
del fluido desplazado, es por tanto mayor que el peso del
objeto.
La densidad de una muestra se define como la
relación de su masa con respecto a su volumen; en
otras palabras, es la masa del objeto por unidad de
volumen. La medida de la masa se hace
directamente en la balanza. La medida del volumen
se puede hacer utilizando cristalería calibrada, como
probetas, para los líquidos: por la medida de largo,
ancho, etc., para objetos sólidos de forma regular, o
por el desplazamiento de un volumen de líquido para
sólidos irregulares. 
La medición de temperatura se realiza con un termómetro. El más utilizado consta de un capilar de vidrio
graduado, conectado con un pequeño depósito que se llena de líquido adecuado, a este líquido se le conoce como
mercurio el cual es el termómetro más utilizado en un laboratorio.
Para medir la temperatura de un material, se debe mantener el bulbo dentro de
este mientras se realiza la medición. Si se lo retira, inmediatamente la
temperatura comienza a modificarse de acuerdo a la temperatura ambiente.
Por esa misma razón el bulbo no debe estar en contacto con las paredes del
recipiente que contiene al material ya que en ese caso la marca del termómetro
puede estar afectada por la temperatura de la pared que este en contacto. En
caso que se esté calentando un material, las paredes y en especial la base del
recipiente tienen mucha mayor temperatura que el material contenido.
Para líquidos que estén en ebullición, el termómetro deberá introducirse sin que esté
en contacto con la paredes del recipiente y a una profundidad que sea la mitad de la
altura de la solución.
En el momento del uso del termómetro se debe tener en cuenta:
Inspección visual para asegurar que la columna de líquido no se haya separado o
degradado.
Inspección visual para asegurar que las graduaciones sean legibles en toda la escala.
Calibración en el punto de frío (u otro punto en el extremo inferior de la escala).
Recalibración completa (en lugar de, o además de, calibración en el punto de frío).
Nunca utilice una aspiradora para limpiar el mercurio. La aspiradora colocará el
mercurio en el aire y aumentará la exposición.
Nunca utilice una escoba para limpiar el mercurio. Dividirá el mercurio en gotas más
pequeñas y las expandirá.
Nunca vierta el mercurio en un desagüe. Puede atascarse en las tuberías y causar
problemas en el futuro durante las reparaciones. Si se descarga, puede causar
contaminación en la fosa séptica o en las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Nunca deambule si sus zapatos podrían estar contaminados con mercurio. La ropa
contaminada también puede expandir el mercurio.
En caso de derrame de Mercurio:
Es la medida de grado de calor de un cuerpo, no mide el
calor, sino el grado de calor. Su medición implica que las
unidades sean en grados y estas son: grados kelvin (°K),
grados Celsius (°C), grados Fahrenheit (°F), cero
absoluto. Se puede definir a la temperatura como la
propiedad de un cuerpo que determina el flujo
espontáneo de calor y directamente la temperatura es
la forma en la que se mide la energía térmica de un
cuerpo
Es la energía transmitida entre diferentes
cuerpos o partes de un mismo organismo u
objeto con diferentes temperaturas (que fluye
del sistema de alta temperatura al sistema de
baja temperatura). 
https://conceptodefinicion.de/energia/
La fusión consiste en un cambio de estado de
una materia en estado sólido a líquida. Este
tipo de transición se produce cuando la
temperatura que adquiere la materia sólida
aumenta hasta una determinada
temperatura llamada punto de fusión.
 Por ejemplo: la temperatura de fusión del
helio es -272 °C.
Cuando se calienta un líquido, alcanza
eventualmente una temperatura en la cual la
presión del vapor es lo bastante grande que se
forman burbujas dentro del cuerpo del líquido.
Esta temperatura se llama punto ebullición.
Ejemplo: Agua: 100 ºC
Es la unidad de medida que corresponde a la
escala de medición de la temperatura "Celsius"
que va de 0° a 100°, donde 0° indica el punto de
fusión (congelamiento) y 100 el punto de
ebullición (vaporización) del agua. Son lo más
usados en los termómetros de laboratorio.
Representado como °F, es una escala de
temperatura propuesta por el físico e
ingeniero polaco de origen alemán Daniel
Gabriel Fahrenheit en 1724. La escala
establece como las temperaturas de
congelación y ebullición del agua, 32 °F y
212 °F, respectivamente.
Los termómetros usados en el laboratorio están divididos en
grados Celsius o centígrados (°C), el
nombre de esta escala es en honor al astrónomo sueco Anders
Celsius. En esta escala el punto de fusión
del agua se hace igual a 0°C, y el punto de ebullición a una
atmósfera de presión a 100°C. (Chang y Goldsby, 2017).

Continuar navegando