Volver a la portadaFísica y Química · 4º ESO A · Cambiar asignaturaEmpezar gratis
Apuntes

Ejercicios: Temperatura y diferencia de temperatura

Practica★☆☆
Dejas un café a $80\ \celsius$ sobre la mesa de una cocina que está a $20\ \celsius$, como se muestra en la figura. a) ¿En qué sentido fluye el calor: del café al aire o…

Dejas un café a $80\ \celsius$ sobre la mesa de una cocina que está a $20\ \celsius$, como se muestra en la figura.

café 80 °C aire 20 °C calor: ?
  1. a) ¿En qué sentido fluye el calor: del café al aire o del aire al café?
  2. b) ¿Hacia qué temperatura tiende el café si lo dejas mucho tiempo?
Resolver
Practica★☆☆
Aitana deja la cuchara dentro de la olla de sopa caliente mientras pone la mesa. Cuando vuelve, la cuchara está tan caliente como la sopa. a) Explica con tus palabras…

Aitana deja la cuchara dentro de la olla de sopa caliente mientras pone la mesa. Cuando vuelve, la cuchara está tan caliente como la sopa.

  1. a) Explica con tus palabras qué es el equilibrio térmico usando este ejemplo.
  2. b) Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, ¿sigue pasando calor de uno a otro?
Resolver
Practica★☆☆
Un hervidor eléctrico calienta el agua desde los $20\ \celsius$ del grifo hasta los $70\ \celsius$ que necesita la abuela para su infusión. Calcula la variación de…

Un hervidor eléctrico calienta el agua desde los $20\ \celsius$ del grifo hasta los $70\ \celsius$ que necesita la abuela para su infusión. Calcula la variación de temperatura $\Delta T$ del agua.

Resolver
Practica★☆☆
El calor que hay que comunicar a una masa $m$ de una sustancia para elevar su temperatura $\Delta T$ se calcula con $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, donde $c$ es el calor…

El calor que hay que comunicar a una masa $m$ de una sustancia para elevar su temperatura $\Delta T$ se calcula con $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, donde $c$ es el calor específico. Para el agua, $c = 4180\ \text{J}/(\text{kg}\cdot\celsius)$. Calcula el calor necesario para calentar $1\ \text{kg}$ de agua y que suba $10\ \celsius$.

Resolver
Practica★☆☆
Quieres calentar agua para los macarrones y dudas entre un cazo con $1\ \text{kg}$ de agua y una olla con $2\ \text{kg}$, en ambos casos subiendo la temperatura lo…

Quieres calentar agua para los macarrones y dudas entre un cazo con $1\ \text{kg}$ de agua y una olla con $2\ \text{kg}$, en ambos casos subiendo la temperatura lo mismo.

  1. a) ¿Cuál de los dos necesita más calor?
  2. b) Justifícalo usando la fórmula $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.
Resolver
Practica★☆☆
En la fórmula $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, indica qué representa cada letra, qué magnitud mide y en qué unidad se expresa en el Sistema Internacional.

En la fórmula $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, indica qué representa cada letra, qué magnitud mide y en qué unidad se expresa en el Sistema Internacional.

Resolver
Practica★☆☆
El calor específico del agua es $c = 4180\ \text{J}/(\text{kg}\cdot\celsius)$. Explica con tus palabras qué significa ese número: ¿cuántos julios hacen falta y para…

El calor específico del agua es $c = 4180\ \text{J}/(\text{kg}\cdot\celsius)$. Explica con tus palabras qué significa ese número: ¿cuántos julios hacen falta y para conseguir qué, exactamente?

Resolver
Practica★☆☆
Di si la frase es verdadera o falsa y corrige la idea: «Cuanto mayor es el aumento de temperatura que quiero conseguir en un cazo de agua, menos calor necesito…

Di si la frase es verdadera o falsa y corrige la idea: «Cuanto mayor es el aumento de temperatura que quiero conseguir en un cazo de agua, menos calor necesito comunicarle».

Resolver
Practica★★☆
Una olla con $2\ \text{kg}$ de agua se calienta desde $20\ \celsius$ hasta $70\ \celsius$. Recuerda que para el agua $c = 4180\ \text{J}/(\text{kg}\cdot\celsius)$. a)…

Una olla con $2\ \text{kg}$ de agua se calienta desde $20\ \celsius$ hasta $70\ \celsius$. Recuerda que para el agua $c = 4180\ \text{J}/(\text{kg}\cdot\celsius)$.

  1. a) Calcula la variación de temperatura.
  2. b) Calcula el calor que ha recibido el agua.
Resolver
Practica★★☆
Un calentador comunica $83\,600\ \text{J}$ a una cierta masa de agua y su temperatura sube $20\ \celsius$. a) Despeja la masa de la fórmula…

Un calentador comunica $83\,600\ \text{J}$ a una cierta masa de agua y su temperatura sube $20\ \celsius$.

  1. a) Despeja la masa de la fórmula $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.
  2. b) Calcula cuántos kilogramos de agua se han calentado.
Resolver
Practica★★☆
En el laboratorio calientas $500\ \text{mL}$ de agua desde $20\ \celsius$ hasta $60\ \celsius$. Recuerda que $1\ \text{L}$ de agua tiene una masa de $1\ \text{kg}$. a)…

En el laboratorio calientas $500\ \text{mL}$ de agua desde $20\ \celsius$ hasta $60\ \celsius$. Recuerda que $1\ \text{L}$ de agua tiene una masa de $1\ \text{kg}$.

  1. a) Expresa la masa del agua en kilogramos.
  2. b) Calcula el calor que ha absorbido el agua.
Resolver
Practica★★☆
Un termo eléctrico de vivienda almacena $150\ \text{L}$ de agua (unos $150\ \text{kg}$) y la calienta desde $15\ \celsius$ hasta $55\ \celsius$. a) Calcula el calor…

Un termo eléctrico de vivienda almacena $150\ \text{L}$ de agua (unos $150\ \text{kg}$) y la calienta desde $15\ \celsius$ hasta $55\ \celsius$.

  1. a) Calcula el calor total que necesita el agua del termo.
  2. b) Expresa el resultado en notación científica.
Resolver
Practica★★☆
En un cazo mezclas $1\ \text{L}$ de agua a $80\ \celsius$ con $1\ \text{L}$ de agua a $20\ \celsius$, como se muestra en la figura. a) Calcula la temperatura final de la…

En un cazo mezclas $1\ \text{L}$ de agua a $80\ \celsius$ con $1\ \text{L}$ de agua a $20\ \celsius$, como se muestra en la figura.

1 kg 80 °C + 1 kg 20 °C T = ? 2 kg
  1. a) Calcula la temperatura final de la mezcla suponiendo que no hay pérdidas.
  2. b) Explica por qué, al ser masas iguales de la misma sustancia, la temperatura final es justo la media de las dos.
Resolver
Practica★★☆
En un termo mezclas $2\ \text{kg}$ de agua a $60\ \celsius$ con $1\ \text{kg}$ de agua a $30\ \celsius$. El calor cedido por el agua caliente es igual al ganado por el…

En un termo mezclas $2\ \text{kg}$ de agua a $60\ \celsius$ con $1\ \text{kg}$ de agua a $30\ \celsius$. El calor cedido por el agua caliente es igual al ganado por el agua fría.

  1. a) Plantea el balance y calcula la temperatura final.
  2. b) Explica por qué el resultado no es $45\ \celsius$, la media simple entre $60\ \celsius$ y $30\ \celsius$.
Resolver
Practica★★☆
Una olla con $2\ \text{kg}$ de agua a $90\ \celsius$ se aparta del fuego y cede $167\,200\ \text{J}$ al ambiente de la cocina. a) Calcula cuántos grados baja la…

Una olla con $2\ \text{kg}$ de agua a $90\ \celsius$ se aparta del fuego y cede $167\,200\ \text{J}$ al ambiente de la cocina.

  1. a) Calcula cuántos grados baja la temperatura del agua.
  2. b) ¿A qué temperatura queda finalmente el agua?
Resolver
Practica★★☆
En una sartén hay $1\ \text{kg}$ de aceite ($c = 2000\ \text{J}/(\text{kg}\cdot\celsius)$) y en un cazo, $1\ \text{kg}$ de agua (…

En una sartén hay $1\ \text{kg}$ de aceite ($c = 2000\ \text{J}/(\text{kg}\cdot\celsius)$) y en un cazo, $1\ \text{kg}$ de agua ($c = 4180\ \text{J}/(\text{kg}\cdot\celsius)$). Ambos reciben el mismo calor: $41\,800\ \text{J}$, como se muestra en la figura.

aceite (1 kg) c = 2000 J/(kg·°C) ΔT = ? Q = 41 800 J agua (1 kg) c = 4180 J/(kg·°C) ΔT = ? Q = 41 800 J
  1. a) Calcula el aumento de temperatura de cada uno.
  2. b) Explica con estos números por qué el aceite de la sartén se calienta mucho más deprisa que el agua del cazo.
Resolver
Practica★★★
En un termo mezclas $3\ \text{kg}$ de agua a $80\ \celsius$ con $1\ \text{kg}$ de agua a $20\ \celsius$. a) Plantea el balance $Q_{\text{cedido}} = Q_{\text{ganado}}$…

En un termo mezclas $3\ \text{kg}$ de agua a $80\ \celsius$ con $1\ \text{kg}$ de agua a $20\ \celsius$.

  1. a) Plantea el balance $Q_{\text{cedido}} = Q_{\text{ganado}}$ con la fórmula $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.
  2. b) Observa que el calor específico $c$ aparece en los dos miembros y se simplifica: explica por qué no hace falta conocerlo cuando las dos masas son de la misma sustancia.
  3. c) Calcula la temperatura final de la mezcla.
Resolver
Practica★★★
Tienes $2\ \text{kg}$ de agua muy caliente, a $80\ \celsius$, y quieres dejarla a $50\ \celsius$ añadiendo agua fría del grifo, que sale a $20\ \celsius$, como se…

Tienes $2\ \text{kg}$ de agua muy caliente, a $80\ \celsius$, y quieres dejarla a $50\ \celsius$ añadiendo agua fría del grifo, que sale a $20\ \celsius$, como se muestra en la figura.

2 kg 80 °C + m = ? 20 °C T = 50 °C
  1. a) Plantea el balance de calor llamando $m$ a la masa de agua fría que hay que añadir.
  2. b) Calcula esa masa.
  3. c) Comprueba el resultado verificando que el calor cedido por el agua caliente coincide con el ganado por la fría.
Resolver
Practica★★★
En la ducha de un gimnasio, el agua caliente sale a $70\ \celsius$ y la fría a $20\ \celsius$. Quieres llenar un cubo de $50\ \text{L}$ con agua a $40\ \celsius$ para…

En la ducha de un gimnasio, el agua caliente sale a $70\ \celsius$ y la fría a $20\ \celsius$. Quieres llenar un cubo de $50\ \text{L}$ con agua a $40\ \celsius$ para fregar el suelo, como se muestra en la figura.

70 °C ? L 20 °C ? L 50 L · 40 °C
  1. a) Plantea el balance de calor y halla en qué proporción debes mezclar agua caliente y fría.
  2. b) Calcula cuántos litros de cada grifo necesitas para los $50\ \text{L}$.
  3. c) Comprueba que la mezcla de esos litros queda efectivamente a $40\ \celsius$.
Resolver
Practica★★★
Has llenado la bañera con $100\ \text{L}$ de agua a $50\ \celsius$, demasiado caliente para bañarte. Abres el grifo de agua fría, que sale a $10\ \celsius$, y quieres…

Has llenado la bañera con $100\ \text{L}$ de agua a $50\ \celsius$, demasiado caliente para bañarte. Abres el grifo de agua fría, que sale a $10\ \celsius$, y quieres dejar la bañera a $30\ \celsius$.

  1. a) Plantea el balance de calor entre el agua de la bañera y el agua fría que añades.
  2. b) Calcula cuántos litros de agua fría necesitas.
  3. c) ¿Cuál será el volumen total de agua en la bañera al final?
Resolver
Practica★★★
En el laboratorio mezclas masas iguales de agua a $80\ \celsius$ y a $20\ \celsius$ dentro de un vaso de precipitados. El cálculo ideal predice una temperatura final de…

En el laboratorio mezclas masas iguales de agua a $80\ \celsius$ y a $20\ \celsius$ dentro de un vaso de precipitados. El cálculo ideal predice una temperatura final de $50\ \celsius$, pero el termómetro marca $47\ \celsius$.

  1. a) Explica a qué cuerpos, aparte del agua fría, ha cedido calor el agua caliente en la realidad.
  2. b) ¿Contradice este resultado el primer principio? Justifícalo indicando dónde está la energía «que falta».
Resolver
Practica★★★
Un compañero afirma: «Si mezclo mucha agua fría con poca agua caliente, la mezcla puede acabar más caliente que el agua caliente del principio, porque hay mucha más…

Un compañero afirma: «Si mezclo mucha agua fría con poca agua caliente, la mezcla puede acabar más caliente que el agua caliente del principio, porque hay mucha más agua».

  1. a) Razona, pensando en quién cede calor y quién lo gana, entre qué dos valores debe quedar siempre la temperatura final de una mezcla de dos masas de agua.
  2. b) Explica entonces si la afirmación del compañero es posible.
  3. c) ¿Qué condición haría que la temperatura final se acercara mucho a la del agua caliente?
Resolver
Practica★★★
Para enfriar un té, echas $0,1\ \text{kg}$ de agua fría a $10\ \celsius$ en la taza, que contiene $0,3\ \text{kg}$ de té (prácticamente agua) a $80\ \celsius$. a)…

Para enfriar un té, echas $0,1\ \text{kg}$ de agua fría a $10\ \celsius$ en la taza, que contiene $0,3\ \text{kg}$ de té (prácticamente agua) a $80\ \celsius$.

  1. a) Plantea el balance de calor con los datos en kilogramos.
  2. b) Calcula la temperatura final de la mezcla.
  3. c) Si te parece todavía demasiado caliente, ¿añadirías más agua fría o esperarías a que la taza ceda calor al aire? Justifica cuál enfriará antes y por qué.
Resolver
Practica★★★
Una piscina hinchable de jardín contiene $2000\ \text{kg}$ de agua. Un día soleado el agua solo consigue subir $1\ \celsius$. a) Calcula la energía que ha tenido que…

Una piscina hinchable de jardín contiene $2000\ \text{kg}$ de agua. Un día soleado el agua solo consigue subir $1\ \celsius$.

  1. a) Calcula la energía que ha tenido que absorber el agua para subir ese único grado y exprésala en notación científica.
  2. b) Compara ese resultado con los $41\,800\ \text{J}$ que hacen falta para subir $10\ \celsius$ un litro de agua de la cocina.
  3. c) Usa la comparación para explicar por qué las piscinas y el mar se calientan tan despacio aunque el Sol caliente todo el día.
Resolver