PREGUNTAS PROBLEMA:
1. ¿Cómo SE CALIBRA UN
NANOMETRO?
RTA: Un nanómetro es una unidad de medida como el centímetro,
el metro, el kilómetro, la pulgada, el pie o la milla. Se define al nanómetro
como la millonésima parte de un milímetro o la mil-millonésima parte del metro.
Ahora escribamos esto en números: hay 1,000,000,000 nanómetros en un metro.
Este es un número grande y si dividiéramos al metro en mil millones de pedazos
lo que obtendríamos es algo muy pequeño. Algo que tiene el tamaño de un
nanómetro es tan pequeño que no lo puedes ver, a menos que uses un microscopio
muy poderoso como el Un nanómetro es una unidad de medida como el centímetro,
el metro, el kilómetro, la pulgada, el pie o la milla. Se define al nanómetro
como la millonésima parte de un milímetro o la mil-millonésima parte del metro.
Ahora escribamos esto en números: hay 1,000,000,000 nanómetros en un metro.
Este es un número grande y si dividiéramos al metro en mil millones de pedazos
lo que obtendríamos es algo muy pequeño. Algo que tiene el tamaño de un
nanómetro es tan pequeño que no lo puedes ver, a menos que uses un microscopio
muy poderoso como el microscopio de fuerza atómica.
Los
manómetros son los instrumentos utilizados para medir la presión de fluidos
(líquidos y gases). Lo común es que ellos determinen el valor de la presión
relativa, aunque pueden construirse también para medir presiones absolutas.
Todos los
manómetros tienen un elemento que cambia alguna propiedad cuando son sometidos
a la presión, este cambio se manifiesta en una escala o pantalla calibrada
directamente en las unidades de presión correspondientes.
Cuando el
aparato de medición sirve para medir presiones que cambian muy rápidamente con
el tiempo como por ejemplo, dentro del cilindro del motor de combustión interna,
recibe el nombre de transductor (que no será tratado aquí), reservándose el
nombre de manómetro para aquellos que miden presiones estáticas o de cambio
lento.
Hay
muchas maneras de convertir los valores de presión en otra magnitud cambiante
que pueda convertirse en el movimiento de una aguja indicadora o en un número
en una pantalla digital.
2. ¿Cómo SE CALIBRA UN TERMOMETRO?
RTA: La mayoría de los termómetros se calibran de dos
maneras:
·
El método de punto de congelación.
·
El método de punto de ebullición.
Un termómetro se
calibra poniéndolo en hielo y marcando el nivel alcanzado. Luego se lo coloca
en agua que hierve y también se marca el nivel. Entre estas dos marcas, se
divide la columna en cien espacios: los grados centígrados de la escala
Celsius. A la marca del hielo, se le asigna Un termómetro se calibra poniéndolo
en hielo y marcando el nivel alcanzado. Luego se lo coloca en agua que hierve y
también se marca el nivel. Entre estas dos marcas, se divide la columna en cien
espacios: los grados centígrados de la escala Celsius. A la marca del hielo, se
le asigna el valor cero, y a la otra, cien.
Cabe aclarar que es similar la metodología para cualquier tipo de termómetro.
Cabe aclarar que es similar la metodología para cualquier tipo de termómetro.
PREGUNTAS GENERADORAS
1.
¿ CUAL ES LA
DIFERENCIA FUNDAMENTAL ENTRE UNA PRESION BAROMETRICA Y LA MANOMETRICA
RTA: Presión
Atmosférica
El hecho de estar rodeados por una masa gaseosa AIRE,
y al tener este aire un peso actuando sobre la TIERRA, quiere decir que estamos
sometidos a una presión (atmosférica), la presión ejercida por la ATMOSFERA de
la TIERRA, tal como se mide normalmente por medio del barómetro (presión
barométrica). Al nivel del mar o a las alturas próximas a este, el valor de la
presión es cercano a 14.7 lb/plg2 (101,35Kpa) disminuyendo estos VALORES con la
altitud.
Presión Manométrica
Son normalmente las presiones superiores a la
atmosférica, que se mide por medio de un elemento que se define la diferencia
entre la presión que es desconocida y la presión atmosférica que existe, si el
valor absoluto de la presión es constante y la presión atmosférica aumenta, la
presión manométrica disminuye; esta diferencia generalmente es pequeña mientras
que en las mediciones de presiones superiores, dicha diferencia es
insignificante, es evidente que el valor absoluto de la presión puede
abstenerse adicionando el valor real de la presión atmosférica a la LECTURA del
manómetro.
La presión puede obtenerse adicionando el valor
real de la presión atmosférica a la LECTURA del manómetro.
2. ¿ CUAL ES LA
RELACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA CON LA TEMPERATURA
RTA: Si al agua le aumentas la
temperatura sus átomos se comienzan a separar, cuando tu pones a hervir agua
los átomos vibran, se separan y el agua se hace menos densa en forma de vapor
(por eso el vapor sube, porque es menos denso que en forma líquida)
Si al agua le disminuye la temperatura sus
átomos se juntan y se hace más denso (esto es cuando está en forma de agua)
porque si al agua le sigues bajando la temperatura cambiara a la fase solida
pero aquí hay algo muy importante, cuando el agua está en la fase solida
(hielo) no quiere decir que sus átomos se juntaron mas sino que se separaron
mas, el hielo es menos denso que el agua es por la forma de los átomos, esto se
debe a los puentes de hidrogeno.
Entonces a mayor temperatura
el agua se hace menos densa y su volumen aumenta (el agua se hace vapor y se
expande) y a menor temperatura el agua se hace más densa y su volumen es menor
(únicamente si lo vez de la fase vapor a liquido) porque si disminuye la
temperatura más abajo del punto de congelación del agua, el agua no se hace más
densa sino que el agua se hace menos densa.
3. ¿Cuál ES LA RELACIÓN DEL VOLUMEN DE AIRE CON LA
TEMPERATURA?
RTA: cualquier elemento ocupa un volumen matérico, es decir,
un espacio. Las moléculas (partículas pequeñitas que componen un material)
vibran, tienen movimiento y normalmente están enlazadas con puentes
electromagnéticos o químicos. La temperatura hace variar este movimiento, es
decir, cuando hay más temperatura, se mueven más y se separan, por lo tanto su
VOLUMEN varía, aumenta. Y con una bajada de temperatura pasa lo contrario. La
presión solo se contabiliza si el elemento está en un espacio determinado que
condiciones su expansión. Y la temperatura o aplicación de calor es algo
fundamental para que eso variara. Por ejemplo: si ponemos un globo con aire a
temperatura ambiente, y lo calentamos, veremos como el globo se hincha un poco
más. Esto es debido al aumento de volumen del aire por el calor; y por lo tanto
aumenta la presión que se registra en las paredes del globo.
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