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LEY DE BOYLE RESUMEN


Enviado por   •  7 de Mayo de 2022  •  Apuntes  •  558 Palabras (3 Páginas)  •  140 Visitas

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LEY DE BOYLE

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La ley cero de la termodinámica, fue dicha mucho tiempo después de que se mencionara la primera y segunda ley de la termodinámica,

Por consiguiente, los gases ideales son aquellos que están en escala real, ya que sus moléculas no van a interactuar entre si debido a los choques que estos presentan, es casi lo mismo para gases reales por los límites de bajas presiones que presentan, con la diferencia de a mayor presión es gas ideal. En consecuencia, a esto es más relevante hablar de gas ideal el cual se le da la siguiente ecuación.

[pic 1]

Figura 1. Ecuación de los gases ideales

Así pues, por medio de esta ecuación da inicio a un descubrimiento que esencialmente se baso en variar casi todos los componentes de que tanto la parte externa como interna del experimento lo que es una propiedad del gas y es sumamente importante tener en cuenta esto para calcular la presión tanto hidrostática como la del gas, como se puede observar a continuación por medio de las siguientes ecuaciones.

[pic 2]

Figura 2. Ecuación para calcular la presión de gas.

[pic 3]

Figura 3. Ecuación para calcular la presión hidrostática.

Tabla 1. Datos obtenidos en el laboratorio.

Altura del embudo de separación (m)

Altura de Bureta (m)

Diferencia del embudo con la bureta (m)

Volumen (mL)

0,254

0,218

0,036

27,79

0,282

0,219

0,063

27,70

0,335

0,226

0,114

27,40

0,376

0,228

0,148

27,10

0,411

0,229

0,182

26,90

0,440

0,232

0,208

25,00

0,463

0,233

0,230

24,90

0,489

0,235

0,245

24,85

Para calcular la presión hidrostática, se debe de emplear la siguiente ecuación:

[pic 4]

Teniendo los valores establecidos se va a calcular para los ocho datos que se tienen.

[pic 5]

[pic 6]

[pic 7]

 [pic 8]

Tabla 2. Datos obtenidos para la presión hidrostática.

Presión hidrostática

(mm Hg)

2,6402

4,6208

8,3615

10,855

13,349

15,256

16,869

17,990

Tabla 3.Datos calculados de la presión total del gas.

Presión total del gas (mm Hg)

642,48

644,46

648,2

650,69

653,19

655,09

656,71

657,81

 

Como se pudo evidenciar, luego se procedió a calcular la presión total de gas por medio de la presión hidrostica, atmosférica y la de vapor del agua con el objetivo de observar como la presión del sistema se vio afectada, se evidenció que fue creciendo en cada uno de nuestros datos.

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