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Evaporación

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En el proceso de evaporación moléculas en el liquido tienen suficiente energía para poder escapar de este formando un estado gaseoso que denominamos el vapor del liquido. Las moléculas del vapor pueden ser reabsorbidas por el liquido en la medida que se aproximen a su superficie. El proceso lleva a que cada vez mas moléculas escapen aumentando la concentración del vapor hasta el punto que existe una re absorción que iguala la evaporación.

>Modelo

ID:(661, 0)



Calor latente

Descripción

El principio de la medición del calor latente implica llevar a cabo el cambio de fase y medir la energía requerida, como se ilustra en la siguiente imagen:<br> <br> <druyd>image</druyd><br> <br> De esta manera, es posible estimar la energía necesaria para evaporar una cantidad determinada de masa, lo que se traduce en la medición del calor latente, expresado en J/kg o J/mol.<br>

ID:(13543, 0)



Cantidad de vapor de agua

Descripción

<var>5239</var>, al cambiar de fase de un líquido a un gas, se puede expresar como:<br> <br> <meq>\Delta V = V_{\text{gas}} - V_{\text{líquido}}</meq><br> <br> Dado que el volumen del gas es significativamente mayor que el del líquido,<br> <br> <meq>V_{\text{gas}} \gg V_{\text{líquido}}</meq><br> <br> podemos aproximar:<br> <br> <meq>\Delta V \approx V_{\text{gas}}</meq><br> <br> Debido a que el vapor de agua exhibe un comportamiento similar al de un gas ideal, podemos afirmar que con los valores de <var>4957</var>, <var>9339</var>, <var>5177</var> y <var>6215</var>:<br> <br> <druyd>equation=3183,1</druyd><br> <br> por lo que <var>5239</var> es<br> <br> <meq>\Delta V = \displaystyle\frac{nRT}{p_v}</meq><br>

ID:(3185, 0)



Mecanismos

Descripción

<br> <druyd>mechanisms</druyd>

ID:(15288, 0)



Medición de calor de evaporación

Descripción

La medición del calor de evaporación se realiza calentando una muestra, lo que provoca su evaporación, mientras se registra la cantidad de calor suministrada a la muestra. Luego, se enfría el vapor generado y se lo hace condensar, midiendo la masa originalmente evaporada.<br> <br> <druyd>image</druyd><br> <br> De esta manera, podemos calcular la energía necesaria para evaporar una masa determinada, lo que se expresa como <var>5238,0</var> y se mide en julios por kilogramo (J/kg) o julios por mol (J/mol).<br>

ID:(1662, 0)



Medición de calor de fusión

Descripción

La medición del calor de evaporación se lleva a cabo calentando una muestra, lo que la hace evaporarse, mientras al mismo tiempo se mide el calor suministrado a la muestra. Luego, el vapor se enfría y se condensa, y se mide la masa que originalmente se evaporó.<br> <br> <druyd>image</druyd><br> <br> Este proceso permite estimar la energía necesaria para evaporar una cantidad dada de masa, lo que corresponde al calor latente medido en J/kg o J/mol.

ID:(13541, 0)



Modelo

Descripción

<br> <druyd>model</druyd><br>

ID:(15346, 0)



Evaporación

Descripción

Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS

Cálculos


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Ecuaciones

(ID 16078)


Ejemplos

Los valores de K_c<br> <br> dependen del tipo de vegetaci n o superficie:<br> <br> Superficies impermeables: 0.1-0.2.<br> Cultivos (fase inicial): 0.3-0.5.<br> Praderas y c sped: 0.8-1.0.<br> Bosques densos: 1.0-1.2.<br> Suelos desnudos: 0.1-0.3.<br>

(ID 16099)

$ET$ Evapotranspiraci n real (mm/d a o mm/h).<br> $ET_0$ Evapotranspiraci n potencial o de referencia (mm/d a o mm/h).<br> $K_c$ Coeficiente de cultivo, que var a seg n la vegetaci n o el tipo de suelo.<br> <br> <druyd>kyon</druyd><br> <br> Coeficientes $K_c$ <br> <br> <btable>hlc<br> Tipo de suelo &&& K_c<br> Superficies impermeables &&& 0.1 - 0.2<br> Cultivos (fase inicial) &&& 0.3 - 0.5<br> Praderas y c sped &&& 0.8 - 1.0<br> Bosques densos &&& 1.0 - 1.2<br> Suelos desnudos &&& 0.1 - 0.3</btable><br>

(ID 16077)

ET_0 =0.0023sqrt(T_max - T_min )(T_mean + 17.8)R_a <br> <br> R_a : Radiaci n solar extraterrestre (MJ/m /d a).<br> T_max, T_min, T_mean : Temperaturas m xima, m nima y media ( C).<br>

(ID 16098)

$ET$ Evapotranspiraci n real (mm/d a o mm/h).<br> $ET_0$ Evapotranspiraci n potencial o de referencia (mm/d a o mm/h).<br> $K_c$ Coeficiente de cultivo, que var a seg n la vegetaci n o el tipo de suelo.<br> <br> <druyd>kyon</druyd><br> <br> Coeficientes $K_c$ <br> <br> <btable>hlc<br> Tipo de suelo &&& K_c<br> Superficies impermeables &&& 0.1 - 0.2<br> Cultivos (fase inicial) &&& 0.3 - 0.5<br> Praderas y c sped &&& 0.8 - 1.0<br> Bosques densos &&& 1.0 - 1.2<br> Suelos desnudos &&& 0.1 - 0.3</btable><br>

(ID 16078)


ID:(2131, 0)