Temperatura absoluta (Kelvin) equivalencia a ° Celcius
°K= a °C+273
°K-Grados Kelvin
L=Lo+ΔL
L=Lo+αLoΔT
Dilatación Volumétrica
°C-Grados Celsius
L=Lo(1+αΔT)
α=Coeficiente de dilatación= ΔL/Lo+ΔT
L= Longitud
Lo= Longitud inicial
ΔL= Diferencia de Longitudes
ΔT= Diferencia de Temperatura
A=Ao+ΔA
ΔA=γAoΔT
A=Ao+γAoΔT
A=Ao(1+γΔT)
γ=2α=Coeficiente de dilatación= 2(ΔA/Ao+ΔT)
A= Área
Ao= Área inicial
ΔA= Diferencia de Áreas
ΔT= Diferencia de Temperatura
V=Vo+ΔV
ΔV=βVoΔT
V=Vo+βVoΔT
V=Vo(1+βΔT)
β=3α= Coeficiente de dilatación= 3(ΔV/Vo+ΔT)
V= Volumen
Vo= Volumen inicial
ΔV= Diferencia de Volumenes
ΔT= Diferencia de Temperatura
ΔL/θ = π*D/360°
ΔL= θ*π*D/360°
Q= Calor absorbido
m= masa
Ce= Calor especificoΔT= Diferencia en la temperatura
°K= a °C+273
°K-Grados Kelvin
L=Lo+ΔL
L=Lo+αLoΔT
Dilatación Volumétrica
°C-Grados Celsius
DILATACIÓN
Dilatación lineal
ΔL=αLoΔTL=Lo(1+αΔT)
α=Coeficiente de dilatación= ΔL/Lo+ΔT
L= Longitud
Lo= Longitud inicial
ΔL= Diferencia de Longitudes
ΔT= Diferencia de Temperatura
Dilatación Superficial
A=Ao+ΔA
ΔA=γAoΔT
A=Ao+γAoΔT
A=Ao(1+γΔT)
γ=2α=Coeficiente de dilatación= 2(ΔA/Ao+ΔT)
A= Área
Ao= Área inicial
ΔA= Diferencia de Áreas
ΔT= Diferencia de Temperatura
Dilatación Volumétrica
V=Vo+ΔVΔV=βVoΔT
V=Vo+βVoΔT
V=Vo(1+βΔT)
β=3α= Coeficiente de dilatación= 3(ΔV/Vo+ΔT)
V= Volumen
Vo= Volumen inicial
ΔV= Diferencia de Volumenes
ΔT= Diferencia de Temperatura
Ecuación de Cowan
ΔL/θ = π*D/360°
ΔL= θ*π*D/360°
Calor absorbido
Q=mCeΔTQ= Calor absorbido
m= masa
Ce= Calor especificoΔT= Diferencia en la temperatura
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