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Páginas: 6 (1299 palabras) Publicado: 20 de enero de 2014
Formulario Física II Módulo I “Calor y Sonido”
Escalas de temperatura

º F  32
1.8

º F  1.8  º C   32

º R  1.8  º K 

º R º F  460

ºC 

º C º K  273

º K º C  273.

º F º R  460

Dilatación

Coeficientes Dilatación Lineal

Dilatación
Lineal

L   Lo t

Dilatación
Superficial

A   Ao t

  2

Dilatación
Volumétrica

V  Vo t  3

Cantidad de Calor
Calor

Calores Específicos

Q  mct

Masa
Calor
Específico

1Joule  0.238calorias
1Lt  .001m3

Q
ct
Q
c
mt
m

1Lt  1000cm3
1kg  1000 gr

Termodinámica

Condiciones

Variación
de Energía

U  Q  W

Cantidad
de Calor

Q  U  W

Trabajo

W  Q  U
Q
S 
T

Entropía

Conversiones:








Si elcalor entra al sistema es positivo
Si el calor sale del sistema es negativo
Si el sistema realiza el trabajo es
positivo
Si al sistema se le aplica el trabajo es
negativo

T es la temperatura en K del sistema

swqs
wqsqwswd3rdw
Formulario Física II Módulo I “Calor y Sonido”
Escalas de temperatura

º F  32
1.8

º F  1.8  º C   32

º R  1.8  º K 

º R º F  460

ºC º C º K  273

º K º C  273.

º F º R  460

Dilatación

Coeficientes Dilatación Lineal

Dilatación
Lineal

L   Lo t

Dilatación
Superficial

A   Ao t

  2

Dilatación
Volumétrica

V  Vo t

  3

Cantidad de Calor
Calor

Calores Específicos

Q  mct

Masa
Calor
Específico

1Joule  0.238calorias
1Lt  .001m3

Q
ct
Q
c
mt
m1Lt  1000cm3
1kg  1000 gr

Termodinámica

Condiciones

Variación
de Energía

U  Q  W

Cantidad
de Calor

Q  U  W

Trabajo

W  Q  U
Q
S 
T

Entropía

Conversiones:








Si el calor entra al sistema es positivo
Si el calor sale del sistema es negativo
Si el sistema realiza el trabajo es
positivo
Si al sistema se le aplica el trabajo esnegativo

T es la temperatura en K del sistema

swqs
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Formulario Física II Módulo I “Calor y Sonido”
Escalas de temperatura

º F  32
1.8

º F  1.8  º C   32

º R  1.8  º K 

º R º F  460

ºC 

º C º K  273

º K º C  273.

º F º R  460

Dilatación

Coeficientes Dilatación Lineal

Dilatación
Lineal

L   Lo t

DilataciónSuperficial

A   Ao t

  2

Dilatación
Volumétrica

V  Vo t

  3

Cantidad de Calor
Calor

Calores Específicos

Q  mct

Masa
Calor
Específico

1Joule  0.238calorias
1Lt  .001m3

Q
ct
Q
c
mt
m

1Lt  1000cm3
1kg  1000 gr

Termodinámica

Condiciones

Variación
de Energía

U  Q  W

Cantidad
de Calor

Q  U  W

Trabajo

W  Q U
Q
S 
T

Entropía

Conversiones:








Si el calor entra al sistema es positivo
Si el calor sale del sistema es negativo
Si el sistema realiza el trabajo es
positivo
Si al sistema se le aplica el trabajo es
negativo

T es la temperatura en K del sistema

swqs
wqsqwswd3rdwFormulario Física II Módulo I “Calor y Sonido”
Escalas de temperatura

º F  32
1.8

ºF  1.8  º C   32

º R  1.8  º K 

º R º F  460

ºC 

º C º K  273

º K º C  273.

º F º R  460

Dilatación

Coeficientes Dilatación Lineal

Dilatación
Lineal

L   Lo t

Dilatación
Superficial

A   Ao t

  2

Dilatación
Volumétrica

V  Vo t

  3

Cantidad de Calor
Calor

Calores Específicos

Q  mct

Masa
CalorEspecífico

1Joule  0.238calorias
1Lt  .001m3

Q
ct
Q
c
mt
m

1Lt  1000cm3
1kg  1000 gr

Termodinámica

Condiciones

Variación
de Energía

U  Q  W

Cantidad
de Calor

Q  U  W

Trabajo

W  Q  U
Q
S 
T

Entropía

Conversiones:








Si el calor entra al sistema es positivo
Si el calor sale del sistema es negativo
Si el sistema...
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