Fisicoquimi Lab 1

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE INGENIERIA DE PETROLEO Y GAS LAB # 1 FISICOQUIMICA PRESION ATMOSFERICA NOMBRE: Eduardo Chavarría S DOCENTE: Víctor Antezana

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

INGENIERIA DE PETROLEO Y GAS

LAB # 1 FISICOQUIMICA

PRESION ATMOSFERICA

NOMBRE: Eduardo Chavarría S

DOCENTE: Víctor Antezana

GRUPO: A

CBBA – BOLIVIA

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PRACTICA # 1

PRESION ATMOSFERICA

1.- OBJETIVOS

Determinar la presión atmosférica mediante ecuaciones y el punto de ebullición de un elemento como el agua destilada, etanol.

2.- MARCO TEORICO

La presión atmosférica es la presión ejercida por el aire atmosférico en cualquier punto de la atmósfera. Normalmente se refiere a la presión atmosférica terrestre, pero el término es generalizable a la atmósfera de cualquier planeta o satélite.

La presión atmosférica en un punto coincide numéricamente con el peso de una columna estática de aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. Como la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura, no se puede calcular ese peso a menos que seamos capaces de expresar la variación de la densidad del aire ρ en función de la altitud z o de la presión p. Por ello, no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre la superficie terrestre; por el contrario, es muy fácil medirla.

La presión atmosférica en un lugar determinado experimenta variaciones asociadas con los cambios meteorológicos. Por otra parte, en un lugar determinado, la presión atmosférica disminuye con la altitud, como se ha dicho. La presión atmosférica decrece a razón de 1 mmHg o Torr por cada 10 m de elevación en los niveles próximos al del mar. En la práctica se utilizan unos instrumentos, llamados altímetros, que son simples barómetros aneroides calibrados en alturas; estos instrumentos no son muy precisos.

La presión atmosférica normalizada, 1 atmósfera, fue definida como la presión atmosférica media al nivel del mar que se adoptó como exactamente 101 325 Pa o 760 Torr. Sin embargo, a partir de 1982, la IUPAC recomendó que se trata de especificar las propiedades físicas de las sustancias "el estándar de presión" debía definirse como exactamente 100 kPa o (≈750,062 Torr). Aparte de ser un número redondo, este cambio tiene una ventaja práctica porque 100 kPa equivalen a una altitud aproximada de 112 metros, que está cercana al promedio de 194 m de la población mundial.

La ecuación altimétrica establece una relación entre la altitud de un lugar (altura sobre el nivel del mar) con la presión atmósférica en ese lugar.

Para deducir una expresión elemental de la ecuación altimétrica, será suficiente con suponer que el aire se comporta como un gas ideal o perfecto y que su densidad viene dada en función de la presión y de la temperatura por

donde es la masa molar media del aire (≈ 28,9 g/mol). Entonces, sustituyendo la densidad en la expresión

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se sigue

En una primera aproximación, podemos considerar constante la temperatura en el intervalo de integración (atmósfera isoterma) y que se desprecia la variación de g en dicho intervalo. En esta condiciones, podemos integrar entre el nivel z=0 (v.g., el nivel del mar) y una altura z sobre dicho nivel, resultando

donde hemos tenido en cuenta que .

Así, la presión atmosférica disminuye con la altitud según una ley exponencial:

(1)

Tomando los valores normales:

= 1,292 kg/m3, = 9,80665 m/s2 y

= 760 mmHg = 101 325 Pa,

la constante α toma el valor

≈ 8 000 m

La expresión (1) nos permite despejar la altitud z en función de la presión:

(2) (en metros)

que es la ecuación altimétrica.

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3.- MATERIALES, REACTIVOS

Cronometro Hornalla Probeta Termómetro Etanol Cloroformo Aceite comestible

4.- PROCEDIMIENTO

Para poder obtener el punto de ebullición del agua, inicialmente se mide en un vaso precipitado 50 ml de liquido midiendo la temperatura ambiente del mismo, para luego llevarlo a la hornalla e iniciar la toma de datos con respecto al incremento de temperatura hasta que alcance su punto de ebullición.

5.- MEDICION, CALCULOS

Con la información recopilada experimentalmente y haciendo uso de las tablas de presión de vapor de los líquidos estudiados y por consiguiente la presión atmosférica en cbba.

Agua destilada tiene un punto de ebullición de 92 ºC en CBBA. La tabla de datos es la siguiente.

Cloroformo tiene un punto de ebullición de 74 ºC en CBBA.

Etanol tiene un punto de ebullición de 55 ºC en CBBA.

Sustancia AGUA

Sustancia ETANOL

0 23 296,15 3,37x10-3

2 41 314,15 3,18x10-3

4 67 477,2 340,15 2,93x10-3 6,16795 72 588,5 345,15 2,89x10-3 3,37766 74 638,8 347,15 2,88x10-3 6,45960 30 303.15 2,29x10-3

1 42 315,15 3,17x10-3

2 54 327,15 3,05x10-3

3 55 328,15 3,04x10-3 3,3776

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6.- CUESTIONARIO

- ¿Cómo va la presión atmosférica con respecto a la altura sobre el nivel del mar?Graficar altura vs presión.

Altura Presión atmosférica Ln presión atmosferica0 760 6,63

200 742.4983 6,61600 708,6948 6,56800 692,3745 6,541000 638,1582 6,51

7.- CONCLUSION

Además, el aire frío y el cálido rehúsan a mezclarse, debido a la diferencia de densidades; y cuando se encuentran en superficie, el aire frío empuja hacia arriba al aire caliente provocando un descenso de la presión e inestabilidad, por causas dinámicas. Se forma entonces un ciclón, o borrasca dinámica. Esta zona de contacto es la que se conoce como frente.

8.-BIBLIOGRAFIA

es.wikipedia.org/wiki/Presión_atmosférica

www.atmosfera.cl/HTML/antiguo/.../INSTR1.htm