{"id":112989,"date":"2021-08-30T18:49:25","date_gmt":"2021-08-30T17:49:25","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/que-es-el-calor-latente-de-vaporizacion-de-materiales-definicion\/"},"modified":"2021-10-04T08:58:05","modified_gmt":"2021-10-04T07:58:05","slug":"que-es-el-calor-latente-de-vaporizacion-de-materiales-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/es\/que-es-el-calor-latente-de-vaporizacion-de-materiales-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el calor latente de vaporizaci\u00f3n de materiales? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\"> Calor latente de fusi\u00f3n de materiales. En caso de cambio de fase s\u00f3lida a l\u00edquida, el cambio de entalp\u00eda requerido para cambiar su estado se conoce como entalp\u00eda de fusi\u00f3n, (s\u00edmbolo \u2206Hfus; unidad: J) tambi\u00e9n conocido como calor (latente) de fusi\u00f3n. <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong>Las propiedades t\u00e9rmicas<\/strong>\u00a0\u00a0de los materiales se refieren a la respuesta de los materiales a los cambios de\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/<a href=\"https:\/\/modern-physics.org\/thermodynamics\/\">thermodynamics<\/a>\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/\u00bb>temperatura\u00a0y a la aplicaci\u00f3n de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/heat-transfer\/introduction-to-heat-transfer\/heat-in-physics-definition-of-heat\/\">calor<\/a>.\u00a0A medida que un s\u00f3lido absorbe\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/<a href=\"https:\/\/modern-physics.org\/thermodynamics\/\">thermodynamics<\/a>\/what-is-energy-physics\/\u00bb>energ\u00eda\u00a0en forma de calor, su temperatura aumenta y sus dimensiones aumentan.\u00a0Pero los\u00a0<strong>diferentes materiales reaccionan<\/strong>\u00a0a la aplicaci\u00f3n de calor de manera\u00a0<strong>diferente<\/strong>.<\/p>\n<p>La capacidad calor\u00edfica, la expansi\u00f3n t\u00e9rmica y la conductividad t\u00e9rmica son propiedades que a menudo son cr\u00edticas en el uso pr\u00e1ctico de s\u00f3lidos.<\/p>\n<h2>Calor latente de fusi\u00f3n de materiales<\/h2>\n<p>En caso de cambio de fase s\u00f3lida a l\u00edquida, el cambio de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-enthalpy-definition\/\">entalp\u00eda<\/a>\u00a0requerido para cambiar su estado se conoce como\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/material-properties.org\/latent-heat-of-fusion-of-chemical-elements\/\"><strong>entalp\u00eda de fusi\u00f3n<\/strong><\/a>, (s\u00edmbolo \u2206H\u00a0<sub>fus<\/sub>; unidad: J) tambi\u00e9n conocido como\u00a0\u00a0<strong>calor (latente) de fusi\u00f3n<\/strong>.\u00a0El calor latente es la cantidad de calor que se agrega o elimina de una sustancia para producir un cambio de fase.\u00a0Esta energ\u00eda descompone las fuerzas de atracci\u00f3n intermoleculares y tambi\u00e9n debe proporcionar la energ\u00eda necesaria para expandir el sistema (el\u00a0\u00a0<strong>trabajo p\u0394V<\/strong>).<\/p>\n<p>La fase l\u00edquida tiene una energ\u00eda interna m\u00e1s alta que la fase s\u00f3lida.\u00a0Esto significa que se debe suministrar energ\u00eda a un s\u00f3lido para derretirlo y la energ\u00eda se libera de un l\u00edquido cuando se congela, porque las mol\u00e9culas en el l\u00edquido experimentan fuerzas intermoleculares m\u00e1s d\u00e9biles y, por lo tanto, tienen una energ\u00eda potencial m\u00e1s alta (una especie de energ\u00eda de enlace-disociaci\u00f3n para fuerzas intermoleculares).<\/p>\n<p>La temperatura a la que se produce la transici\u00f3n de fase es el\u00a0\u00a0<strong>punto de fusi\u00f3n<\/strong>.\u00a0El\u00a0\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/melting-point-of-chemical-elements\/\">punto de fusi\u00f3n<\/a>\u00a0<\/strong>\u00a0tambi\u00e9n define una condici\u00f3n en la que el s\u00f3lido y el l\u00edquido pueden existir en equilibrio.\u00a0Agregar calor convertir\u00e1 el s\u00f3lido en l\u00edquido sin cambios de temperatura.\u00a0En el punto de fusi\u00f3n, las dos fases de una sustancia, l\u00edquido y vapor, tienen energ\u00edas libres id\u00e9nticas y, por lo tanto, es igualmente probable que existan.\u00a0Por debajo del punto de fusi\u00f3n, el s\u00f3lido es el estado m\u00e1s estable de los dos, mientras que por encima se prefiere la forma l\u00edquida.\u00a0El punto de fusi\u00f3n de una sustancia depende de la presi\u00f3n y generalmente se especifica a presi\u00f3n est\u00e1ndar.\u00a0Cuando se considera como la temperatura del cambio inverso de l\u00edquido a s\u00f3lido, se denomina punto de congelaci\u00f3n o punto de cristalizaci\u00f3n.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/heat-of-fusion-and-vaporization-chemical-elements-chart-min.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-large wp-image-18827\" src=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/heat-of-fusion-and-vaporization-chemical-elements-chart-min-1024x373.png\" alt=\"calor de fusi\u00f3n y vaporizaci\u00f3n\" width=\"1024\" height=\"373\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion su-u-trim\"> <div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>References:<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\u00a0<strong>Ciencia de los materiales:<\/strong>\n<ol>\n<li>Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., Ciencia de Materiales.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volumen 1 y 2. Enero de 1993.<\/li>\n<li>Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., Ciencia de Materiales.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volumen 2 y 2. Enero de 1993.<\/li>\n<li>William D. Callister, David G. Rethwisch.\u00a0Ciencia e Ingenier\u00eda de Materiales: Introducci\u00f3n 9\u00aa Edici\u00f3n, Wiley;\u00a09a edici\u00f3n (4 de diciembre de 2013), ISBN-13: 978-1118324578.<\/li>\n<li>Eberhart, Mark (2003).\u00a0Por qu\u00e9 se rompen las cosas: comprender el mundo a trav\u00e9s de la forma en que se desmorona.\u00a0Armon\u00eda.\u00a0ISBN 978-1-4000-4760-4.<\/li>\n<li>Gaskell, David R. (1995).\u00a0Introducci\u00f3n a la Termodin\u00e1mica de Materiales (4\u00aa ed.).\u00a0Taylor y Francis Publishing.\u00a0ISBN 978-1-56032-992-3.<\/li>\n<li>Gonz\u00e1lez-Vi\u00f1as, W. y Mancini, HL (2004).\u00a0Introducci\u00f3n a la ciencia de los materiales.\u00a0Prensa de la Universidad de Princeton.\u00a0ISBN 978-0-691-07097-1.<\/li>\n<li>Ashby, Michael;\u00a0Hugh Shercliff;\u00a0David Cebon (2007).\u00a0Materiales: ingenier\u00eda, ciencia, procesamiento y dise\u00f1o (1\u00aa ed.).\u00a0Butterworth-Heinemann.\u00a0ISBN 978-0-7506-8391-3.<\/li>\n<li>JR Lamarsh, AJ Baratta, Introducci\u00f3n a la ingenier\u00eda nuclear, 3d ed., Prentice-Hall, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/div> <\/div> <div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <\/div><\/div> <div class=\"su-divider su-divider-style-default\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<h2>V\u00e9ase m\u00e1s arriba:<\/h2>\n<p>Propiedades t\u00e9rmicas <a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/thermal-properties-of-materials\/\" class=\"su-button su-button-style-flat\" style=\"color:#FFFFFF;background-color:#2D89EF;border-color:#246ec0;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px\" target=\"_self\"><span style=\"color:#FFFFFF;padding:0px 16px;font-size:13px;line-height:26px;border-color:#6cadf4;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none\">  <\/span><\/a> <\/p><\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<p>Esperamos que este art\u00edculo,\u00a0<strong>Calor latente de vaporizaci\u00f3n de materiales<\/strong>\u00a0, le ayude.\u00a0Si es as\u00ed,\u00a0<strong>danos un me gusta<\/strong>\u00a0en la barra lateral.\u00a0El objetivo principal de este sitio web es ayudar al p\u00fablico a conocer informaci\u00f3n importante e interesante sobre los materiales y sus propiedades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esperamos que este art\u00edculo,\u00a0Calor latente de vaporizaci\u00f3n de materiales\u00a0, le ayude.\u00a0Si es as\u00ed,\u00a0danos un me gusta\u00a0en la barra lateral.\u00a0El objetivo principal de este sitio web es ayudar al p\u00fablico a conocer informaci\u00f3n importante e interesante sobre los materiales y sus propiedades.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00bfQu\u00e9 es el calor latente de vaporizaci\u00f3n de materiales? 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