Una tabla de factores de conversión se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.inoxidable.com/tablas_utiles.htm
martes, 2 de septiembre de 2008
Método de Víctor Meyer para medir peso (masa) molecular
El peso (masa) molecular de una sustancia se puede medir mediante el método de Víctor Meyer:
Primero: Se mide la masa en gramos de la sustancia en su fase líquida, que llamaremos masa de la muestra.
Segundo: Se evapora y se mide P, V y T del gas que se obtiene.
Tercero: Se calcula el número de moles mediante alguna ecuación de estado y se calcula mediante la expresión:
Cuarto: Denotando como M a la masa de la muestra como n al número de moles y como Na al número de Avogadro, se calcula
masa molecular = M/(n*Na)
Quién fue Víctor Meyer?
Fué un químico alemán que nació el 8 de septiembre de 1848 y murió el 8 de agosto de 1897. Estudió el benceno y descubrió el tiofeno, una sustancia que aparece en cantidades muy pequeñas en el carbón mineral. Se trata de un hidrocarburo clasificado entre las sustancias aromáticas.
Primero: Se mide la masa en gramos de la sustancia en su fase líquida, que llamaremos masa de la muestra.
Segundo: Se evapora y se mide P, V y T del gas que se obtiene.
Tercero: Se calcula el número de moles mediante alguna ecuación de estado y se calcula mediante la expresión:
Cuarto: Denotando como M a la masa de la muestra como n al número de moles y como Na al número de Avogadro, se calcula
masa molecular = M/(n*Na)
Quién fue Víctor Meyer?
Fué un químico alemán que nació el 8 de septiembre de 1848 y murió el 8 de agosto de 1897. Estudió el benceno y descubrió el tiofeno, una sustancia que aparece en cantidades muy pequeñas en el carbón mineral. Se trata de un hidrocarburo clasificado entre las sustancias aromáticas.
¿Qué es un estado estacionario?
En términos macroscópicos, un estado estacionario se presenta cuando las magnitudes termodinámicas que describen al sistema físico no cambian en el tiempo. En este caso, la gráfica respecto al tiempo de cualquier magnitud termodinámica es una recta horizontal.
¿Cómo tiende un sistema al equilibrio?
Si las constricciones del sistema termodinámico son modificadas bruscamente, aparece un reacomodo interno en el sistema.
Macroscópicamente, éste es percibido como una alteración de las magnitudes termodinámicas, hasta el punto de tener diferentes densidades de partículas en distintas regiones del sistema. Puede ser imposible asociarle una temperatura, etcétera.
Si el sistema es removido ligeramente de su estado de equilibrio, puede regresar a el en un intervalo de tiempo que se llama tiempo de relajación. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente:
Sea un sistema de partículas que golpean al azar sobre una pared.
Un detector de área dada registra los golpes sobre la pared y los va sumando, pero parte de las partículas chocan fuera del detector, lo cual da como resultado que no todas son registradas.
Una simulación en computadora de este fenómeno produce una curva de registro de golpes a la pared (eje vertical) con respecto al tiempo (eje horizontal)
Macroscópicamente, éste es percibido como una alteración de las magnitudes termodinámicas, hasta el punto de tener diferentes densidades de partículas en distintas regiones del sistema. Puede ser imposible asociarle una temperatura, etcétera.
Si el sistema es removido ligeramente de su estado de equilibrio, puede regresar a el en un intervalo de tiempo que se llama tiempo de relajación. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente:
Sea un sistema de partículas que golpean al azar sobre una pared.
Un detector de área dada registra los golpes sobre la pared y los va sumando, pero parte de las partículas chocan fuera del detector, lo cual da como resultado que no todas son registradas.
Una simulación en computadora de este fenómeno produce una curva de registro de golpes a la pared (eje vertical) con respecto al tiempo (eje horizontal)
Conducta de las fluctuaciones clásicas
En la figura se observan dos situaciones diferentes: una en que la magnitud física oscila al azar de manera muy brusca. Otra en que las fluctuaciones son mucho menores y los valores tienden a moverse en torno a una línea invisible: es el valor en equilibrio.
En general, el tamaño de esas oscilaciones depende de la cantidad de eventos involucrados. Esos eventos pueden ser de características muy diferentes, por ejemplo: puede tratarse de moléculas encerradas en un recipiente, de fotones detectados en una pantalla con compuesto de fósforo, etcétera.
En las fluctuaciones clásicas, llamadas así porque no se consideran los efectos cuánticos, las fluctuaciones son del orden de la raíz cuadrada del número de eventos involucrados elevado a la potencia -1. Por ejemplo, tratándose de un gase encerrado en un pequeño recipiente, las fluctuaciones termodinámicas son del orden de 3x10-10
La pequeñez de este número hace que sea prácticamente indetectable con instrumentos de medida útiles en aplicaciones genéricas. Eso no quiere decir que las fluctuaciones aleatorias carecen de importancia.
En general, el tamaño de esas oscilaciones depende de la cantidad de eventos involucrados. Esos eventos pueden ser de características muy diferentes, por ejemplo: puede tratarse de moléculas encerradas en un recipiente, de fotones detectados en una pantalla con compuesto de fósforo, etcétera.
En las fluctuaciones clásicas, llamadas así porque no se consideran los efectos cuánticos, las fluctuaciones son del orden de la raíz cuadrada del número de eventos involucrados elevado a la potencia -1. Por ejemplo, tratándose de un gase encerrado en un pequeño recipiente, las fluctuaciones termodinámicas son del orden de 3x10-10
La pequeñez de este número hace que sea prácticamente indetectable con instrumentos de medida útiles en aplicaciones genéricas. Eso no quiere decir que las fluctuaciones aleatorias carecen de importancia.
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