EL CALOR Y LA TEMPERATURA DOCUMENTAL COMPLETO

Datra Meklar
7 Jan 201815:52

Summary

TLDREl script explora el concepto de calor y temperatura, explicando que el calor es la energía que se transfere de un cuerpo caliente a uno frío y que la temperatura mide la energía cinética media de las partículas. Destaca que el calor puede causar dilataciones y cambios de estado, y se puede generar a través de la fricción. También menciona la importancia de la energía calórica en la vida cotidiana, desde calentar agua hasta la generación de energía mecánica. Finalmente, se habla de las fuentes de calor, desde los combustibles fósiles hasta las alternativas renovables como la energía solar, eólica y nuclear.

Takeaways

  • 🔥 El calor es una energía que se transfere de un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor temperatura al contacto.
  • 🌡️ La temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas de un cuerpo y se relaciona con sensaciones de frío y calor.
  • 🌡️ El termómetro es el instrumento utilizado para medir la temperatura.
  • 📉 Un cuerpo que absorbe calor aumenta su temperatura, mientras que uno que emite calor disminuye su temperatura.
  • 🔄 El equilibrio térmico se alcanza cuando dos cuerpos tienen la misma temperatura y el intercambio de calor cesa.
  • 🔨 La fricción es una forma de generar calor y se utiliza para encender fuego y a veces produce calor no deseado.
  • 💧 La temperatura de un líquido puede aumentar a través de la agitación o fricción.
  • 🔥 La energía calórica es diferente de la temperatura; objetos a la misma temperatura pueden tener cantidades diferentes de calor.
  • 🌟 Los cambios de estado de la materia, como la transformación de sólido a líquido o líquido a gas, son efectos del calor.
  • 🌡️ El calor puede provocar dilatación en los objetos y cambios en su volumen.
  • 🔧 El calor se transmite en sólidos a través de la conducción, en gases y líquidos a través de la convección y puede viajar por el vacío a través de la radiación.

Q & A

  • ¿Qué es el calor y cómo se transmite entre dos cuerpos?

    -El calor es una energía que se transmite de un cuerpo con mayor temperatura a otro con temperatura más baja cuando están en contacto. Se mide con un termómetro y se produce cuando un cuerpo absorbe o cede calor, aumentando o disminuyendo su temperatura respectivamente.

  • ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura?

    -La temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas de un cuerpo y da origen a las sensaciones de frío y calor, mientras que el calor es la energía en sí que fluye entre cuerpos con temperaturas diferentes.

  • ¿Cómo se puede aumentar la temperatura de un líquido mediante fricción?

    -Al agitar un líquido, se aumenta el movimiento de las moléculas, lo que provoca un aumento en la temperatura. En el script se menciona que después de dos minutos de agitación, la temperatura del agua se elevó ligeramente.

  • ¿Por qué es importante no malgastar agua caliente?

    -Al malgastar agua caliente, se malgasta una gran cantidad de energía, ya que para calentar el agua se requiere una gran cantidad de energía que podría ser utilizada para otras tareas, como elevar un hombre a cinco mil metros de altura.

  • ¿Qué es la conducción y cómo se relaciona con la transmisión del calor en sólidos?

    -La conducción es el proceso por el cual el calor se transmite a través de un sólido. Cuando un extremo de un objeto, como una varilla de acero, se calienta, el calor se propaga lentamente分子 a分子 por toda la varilla.

  • ¿Qué es la convección y cómo afecta el aire cuando se calienta?

    -La convección es el movimiento de un fluido, como el aire, debido a las diferencias en temperatura. Cuando el aire se calienta, sus moléculas se mueven con más energía y ocupan más espacio, lo que provoca el movimiento de la convección.

  • ¿Cómo se relaciona la radiación con la transmisión del calor?

    -La radiación es la transmisión del calor a través de ondas, sin necesidad de un medio físico. El calor radiante, así como la luz del sol, puede viajar a través del vacío espacial hasta llegar a la Tierra.

  • ¿Por qué los astronautas necesitan trajes especiales para mantener una temperatura adecuada?

    -Los astronautas necesitan trajes especiales porque el espacio no tiene atmósfera que actúe como filtro para la radiación calórica. Estos trajes son diseñados para protegerlos del exceso de calor y mantenerlos a una temperatura segura.

  • ¿Qué son los aislantes y cómo funcionan para proteger de la energía calórica?

    -Los aislantes son materiales que no conducen bien el calor, como la madera, el papel, la lana y la fibra de vidrio. Funcionan impidiendo que el calor se transmita fácilmente a través de ellos, ayudándonos a mantener una temperatura deseada.

  • ¿Cuáles son algunas alternativas a los combustibles fósiles para producir energía calórica?

    -Algunas alternativas a los combustibles fósiles incluyen la energía eólica, la energía geotermal, la energía nuclear y la energía solar, todas ellas son fuentes renovables y sostenibles de energía calórica.

  • ¿Cómo pueden los cambios de estado de la materia ser utilizados para obtener energía mecánica?

    -Los cambios de estado de la materia, como la expansión del agua al convertirse en vapor, pueden ser utilizados para empujar un pistón y mover una máquina, como una máquina de vapor, transformando así el calor en energía mecánica.

Outlines

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🔥 Concepto de Calor y Temperatura

El primer párrafo explica el calor como energía que se transfere de un cuerpo caliente a uno frío y la temperatura como medida de la energía cinética media de las partículas. Se describe cómo el calor puede aumentar o disminuir la temperatura y menciona los efectos del calor, como la dilatación y los cambios de estado de la materia. También se explora la fricción como una forma de generar calor y cómo la energía calórica se puede medir y malgastar. Finalmente, se compara la cantidad de calor en objetos a la misma temperatura pero de diferentes tamaños o composiciones.

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🌡 Cambios de Estado y Transmisión del Calor

El segundo párrafo profundiza en cómo el calor puede cambiar el estado de la materia, transformando sólidos en líquidos, líquidos en vapor y viceversa, debido a la expansión y contracción de la materia. Se ilustra con ejemplos como la pompa de jabón, el agua caliente en un tubo y un modelo de cristal sólido. Además, se explican los métodos de transmisión del calor: conducción, convección y radiación, y cómo estos pueden ser utilizados para obtener energía mecánica, como en una máquina de vapor. Se menciona también cómo el aire y los gases se mueven en convección y cómo la radiación calórica puede ser enfocada y viajar a través del vacío.

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🚀 Aplicaciones y Fuentes de Calor

El tercer párrafo habla sobre la importancia de la radiación calórica y cómo el sol, a través de la radiación, alcanza la Tierra a pesar de la distancia. Se discute cómo la radiación calórica puede ser absorbida o reflejada y la necesidad de trajes especiales para los astronautas en el espacio. También se menciona el uso de aislantes en la Tierra para protegerse del exceso de calor y la historia de la explotación de combustibles fósiles, desde la revolución industrial hasta el presente. Se plantea la posibilidad de un futuro sin combustibles fósiles y las alternativas energéticas disponibles, como la energía eólica, geotérmica, nuclear y solar.

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🔧 Calor y Fricción como Herramientas

El cuarto párrafo vuelve a enfocarse en la fricción como un método sencillo para producir calor y cómo ha sido utilizado históricamente para encender fuego. Se repite la idea de que el calor es energía que se transfere de un cuerpo caliente a uno frío y cómo esto afecta las temperaturas de los cuerpos. Se sugiere que el conocimiento y el uso de la fricción son fundamentales para entender los conceptos básicos de calor y temperatura.

Mindmap

Keywords

💡Calor

El calor es una forma de energía que se transmite de un cuerpo con una temperatura más alta a otro con una temperatura más baja al ponerlos en contacto. Es central en el tema del video, ya que se discute cómo el calor se transfere y sus efectos en los cuerpos. Por ejemplo, cuando se menciona que 'el calor es una energía que pasa de un cuerpo con mayor temperatura a otro cuya temperatura es más baja', se ilustra cómo el calor fluye entre dos cuerpos en contacto.

💡Temperatura

La temperatura es una magnitud física que mide la energía cinética media de las partículas de un cuerpo y es fundamental para entender el calor. En el video, se utiliza para medir si un objeto está caliente o frío y se relaciona con el calor, como cuando se dice que 'un cuerpo que absorbe calor aumenta su temperatura'.

💡Fricción

La fricción es una forma de generar calor, como se muestra en el video cuando se menciona que 'el sistema más sencillo de producir calor es la fricción'. Es un proceso por el cual el movimiento de las moléculas aumenta y genera calor, como cuando se roza la broca contra la madera.

💡Dilatación

La dilatación se refiere al aumento de las dimensiones de un objeto debido al calor. Es un efecto del calor sobre los cuerpos que se discute en el video, como cuando se calienta el aire en un vaso y la burbuja crece debido al aumento del volumen del gas.

💡Cambio de estado

El cambio de estado es el proceso por el cual la materia pasa de un estado físico a otro, como del sólido a líquido o líquido a gas, debido al calor. En el video, se menciona que 'la energía calórica puede cambiar el estado de la materia', ejemplificado con la transformación de un sólido en líquido o vapor.

💡Conductividad

La conductividad es el proceso por el cual el calor se transmite a través de un sólido. Es importante en el video al discutir cómo el calor se propaga, como cuando se calienta una varilla de acero y el calor se transmite lentamente a lo largo de ella.

💡Convección

La convección es el movimiento de un fluido (gas o líquido) debido a las diferencias de temperatura. En el video, se utiliza como ejemplo el movimiento de las nubes, que es una forma de convección del calor.

💡Radiación

La radiación es la transferencia de energía calórica a través de ondas, que puede viajar a través del vacío. En el video, se muestra cómo el calor radiante y la luz del sol atraviesan el espacio vacío para alcanzar la Tierra.

💡Combustibles fósiles

Los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, son mencionados en el video como fuentes de energía históricas que se han utilizado para producir calor y electricidad. Se discute su importancia en la Revolución Industrial y el potencial agotamiento de estos recursos.

💡Energías alternativas

Las energías alternativas son fuentes de energía que se mencionan en el video como posibles sustitutos a los combustibles fósiles, incluyendo la energía del viento, el calor interno de la tierra, la energía nuclear y la energía solar.

Highlights

El calor es una energía que se transfiere de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura al contacto.

La temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas de un cuerpo y relacionada con las sensaciones de frío y calor.

El calor puede ser absorbido o cedido por un cuerpo, alterando su temperatura.

El equilibrio térmico entre dos cuerpos se alcanza cuando tienen la misma temperatura y cesa el tránsito de calor.

Las dilataciones y cambios de estado de la materia son efectos del calor sobre los cuerpos.

La fricción es un método sencillo para producir calor, como en encender fuego o calentar agua.

La energía mecánica se puede convertir en energía calórica mediante la fricción.

El calor es una forma de energía que puede ser medida y utilizada para calentar agua, a pesar de que requiere grandes cantidades de energía.

La combustión de combustibles como gas natural, carbón o petróleo es una forma común de producir calor para necesidades cotidianas.

La confusión entre calor y temperatura se debe a que a veces se usan indistintamente, pero representan conceptos diferentes.

La energía calórica puede cambiar el estado de la materia, como transformar sólidos en líquidos o líquidos en gases.

El calor hace que la materia se expanda o contraiga, lo que puede ser utilizado para obtener energía mecánica.

El calor se transmite en sólidos a través de la conducción, donde la agitación molecular se propaga de un extremo a otro.

La convección es el movimiento de los gases y líquidos al ser calentados, lo que difiere de la conducción en sólidos.

La radiación es la transmisión del calor en forma de onda, que no necesita materia para propagarse y puede atravesar el vacío.

El sol envía calor radiante a la Tierra a través del espacio vacío, lo cual es una forma de energía calórica.

Los aislantes son materiales que no conducen bien el calor y son útiles para protegerse del exceso de calor.

La energía de los combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas, es una forma de energía solar almacenada y utilizada por la humanidad.

La búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles es necesaria y se contemplan fuentes de energía renovable como la eólica, geotérmica, nuclear y solar.

Transcripts

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el calor y temperatura el calor es una

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energía que pasa de un cuerpo con mayor

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temperatura a otro cuya temperatura es

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más baja cuando ambos se ponen en

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contacto en tanto la temperatura es una

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magnitud física que mide la energía

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cinética media de las partículas de un

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cuerpo y que da origen a las sensaciones

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de frío y calor esta magnitud se mide

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con el termómetro

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un cuerpo que absorbe calor aumenta su

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temperatura mientras que un cuerpo que

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cede calor disminuye su temperatura

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cuando los dos cuerpos se encuentran a

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la misma temperatura es decir cuando

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alcanzan el equilibrio térmico cesa el

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tránsito de calor entre ambos otros

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efectos de calor sobre los cuerpos son

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las dilataciones o aumento de las

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dimensiones de un objeto y los cambios

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de estado a continuación veremos el

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documental completo

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antes de que se descubriera el fuego el

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sol era una de nuestras pocas fuentes de

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calor

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sin embargo no siempre se podía confiar

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en él

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el sistema más sencillo de producir

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calor es la fricción

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y la fricción todavía se usa para

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encender fuego

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y algunas veces origina calor aunque no

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se quiera

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cuando la broca roza la madera el

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movimiento de las moléculas aumenta

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y la madera se calienta

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y la temperatura de este agua es ahora

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de 22 a 4 grados centígrados

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podemos aumentar la temperatura de un

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líquido mediante fricción

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después de dos minutos de agitación la

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temperatura se ha elevado ligeramente

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unas dos décimas hasta alcanzar 22 6

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grados centígrados

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la fricción es una de las formas en que

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la energía mecánica se convierte en

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energía calórica

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esta relación se demostró por primera

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vez con un aparato como éste

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cuando el peso cae las paletas se

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empiezan a girar y la temperatura del

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agua se va elevando ligeramente

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para calentar agua se necesita una gran

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cantidad de energía

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cuando malgastamos agua caliente se

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malgasta una gran cantidad de energía

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y la energía necesaria para calentar el

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agua de este baño podría elevar a un

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hombre hasta cinco mil metros de altura

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ni el sol ni la fricción son las fuentes

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de calor que normalmente utilizamos para

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calentar el agua del baño o para otras

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necesidades cotidianas

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cuando necesitamos calor quemamos un

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combustible

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frecuentemente gas natural

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algunas veces carbón o petróleo

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el calor es una forma de energía y como

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otras también se puede medir

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una medida es la temperatura es decir

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determinar si el objeto está caliente o

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frío

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algunas personas utilizan las palabras

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calor y temperatura para expresar lo

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mismo

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esto es un error pues los objetos pueden

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tener la misma temperatura pero contener

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cantidades diferentes de calor

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veámoslo y la cerilla y la hoguera están

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ardiendo a la misma temperatura

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pero despiden la misma cantidad de calor

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por supuesto que no dado que la hoguera

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contiene mayor cantidad de madera libera

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también más energía calórica

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pobre del que intentará calentarse con

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la energía de una cerilla

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y la energía calórica puede cambiar el

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estado de la materia

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puede transformar un sólido en un

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líquido o un líquido en vapor y el vapor

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y gas

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estos cambios de estado de la materia

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suceden porque el calor hace que la

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materia se expanda o se contraiga

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formando una pompa de jabón con este

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embudo se puede demostrar lo que ocurre

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cuando se calienta el aire

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al calentar el interior de este vaso el

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aire se expande y la burbuja crece

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porque aumenta el volumen del gas

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cuando se calienta un gas el movimiento

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de las moléculas se hace más enérgico

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con lo cual ocupa más espacio

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esto es lo que hace crecer a la burbuja

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ahora vamos a examinar un líquido

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observemos el tubo de cristal mientras

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calentamos el agua coloreada

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una vez más el movimiento molecular

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aumenta y el líquido se expande

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lo mismo ocurre con los sólidos

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este es un modelo de cristal sólido

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cuando se calienta y las moléculas

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empiezan a separarse y la materia se

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expande

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cuando se calienta un sólido incluidos

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los metales los enlaces que mantienen

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unidas sus moléculas se rompen y el

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sólido se expande hasta convertirse en

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el líquido

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si se calienta más el líquido se expande

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hasta convertirse en gas los cambios de

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estado pueden utilizarse para obtener

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energía mecánica

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el calor expande el agua hasta

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convertirla en vapor que empuja un

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pistón y este a su vez hace girar la

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rueda

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proporcionando nos una máquina de vapor

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utilizando agua el calor puede

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convertirse en energía mecánica

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el calor es un tipo de energía que se

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transmite

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en un sólido el calor se transmite por

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conducción

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estos soldados de juguete están pegados

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con cera a una varilla de acero que

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ocurrirá si calentamos el extremo de la

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varilla

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el calor avanza lentamente por ella y

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funde la acera

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el calor ha hecho que se aplicaran las

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moléculas del extremo de la varilla y

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esta agitación se transmite molécula a

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molécula por toda la varilla

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el aire al ser calentado se pone en

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movimiento

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a diferencia de los sólidos al ser

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calentadas las moléculas de los gases y

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de los líquidos no sólo vibran sino que

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se mueven por todas partes

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este tipo de movimiento se llama

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convección

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el movimiento de las nubes es un buen

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ejemplo de convección del calor la

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energía calórica no solo puede pasar de

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molécula a molécula sino que también

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puede desplazarse a modo de onda esto es

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lo que se llama radiación he aquí una

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demostración hemos puesto un calentador

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eléctrico frente a este reflector a un

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metro de distancia hay un colector

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enfocado hacia la fuente de calor

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cerca del calentador el calor no es muy

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intenso

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pero en el punto focal del colector es

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mucho mayor

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y las ondas calóricas siguieron este

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recorrido

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puesto que el calor puede desplazarse

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como una onda puede ser enfocado lo

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mismo que los rayos x- las ondas de

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radio y los rayos luminosas

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y puede también propagarse a través del

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espacio vacío el calor radiante y la luz

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del sol atraviesan 144 millones de

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kilómetros de vacío para alcanzar la

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tierra el calor radiante puede viajar

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por el vacío y no precisa la mediación

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de la materia como la conducción del

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calor y la convección

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y la lona al estar desprovista de

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atmósfera que actúe de filtro se

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calienta más

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puesto que la radiación calórica puede

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ser absorbida o reflejada se han

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diseñado trajes especiales a fin de

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mantener a los astronautas a una

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temperatura conveniente

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en la tierra a menudo es útil protegerse

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del exceso de calor

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y generalmente se consigue utilizando

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aislantes

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un aislante es en realidad un mal

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conductor del calor

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materiales como la madera el papel la

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lana y la fibra de vidrio son buenos

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aislantes puesto que el calor no pasa

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por ellos con facilidad

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nuestros antepasados demostraban su

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sentido común calentándose al sol

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pero pocos se imaginaban que estaban

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sentados sobre yacimientos de carbón

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petróleo y gas combustibles fósiles

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creados por la energía solar

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y no fue hasta la revolución industrial

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cuando la gente empezó a explotar esta

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energía almacenada

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primero se utilizó el carbón

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para producir calor y hacer funcionar

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las máquinas a vapor

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para fabricar acero

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y en la industria

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más tarde se perforaron pozos de

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petróleo

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y la energía almacenada durante millones

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de años de luz solar se consumió para

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impulsar las máquinas

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pero en la actualidad todavía confiamos

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en los combustibles fósiles para

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calentar nuestros hogares generar

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electricidad y hacer funcionar los

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motores

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algunos dicen que pronto se terminará el

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combustible fósil

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no hay duda de que a la larga así será y

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tendremos que hallar un sustituto

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qué haremos cuando ya no dispongamos de

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combustibles fósiles

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tendremos que volver al estilo de vida

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de la era primaria

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por suerte hay alternativas

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la energía del viento el calor interno

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de la tierra

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y la energía nuclear

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y naturalmente la energía del sol

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y que da origen a las sensaciones de

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frío y calor esta magnitud se mide con

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el termómetro

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un cuerpo que absorbe calor aumenta su

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temperatura mientras que un cuerpo que

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cede calor disminuye su temperatura

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cuando los dos cuerpos se encuentran a

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la misma temperatura es decir cuando

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alcanzan el equilibrio térmico cesa el

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sistema más sencillo de producir calor

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es la fricción

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y la fricción todavía se usa para

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encender fuego

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x

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sin embargo no siempre se podía confiar

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en él

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el calor y temperatura el calor es una

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energía que pasa de un cuerpo con mayor

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temperatura a otro cuya temperatura es

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más baja cuando ambos se ponen en

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contacto en tanto la temperatura es una

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magnitud física que mide la energía

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cinética media de las partículas de un

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cuerpo tránsito de calor entre ambos

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otros efectos de calor sobre los cuerpos

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son las dilataciones o aumento de las

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dimensiones de un objeto y los cambios

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de estado a continuación veremos el

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documental completo

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antes de que se descubriera el fuego el

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sol era una de nuestras pocas fuentes de

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cal

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