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Densidad

En física y química, la densidad (del latín densĭtas, -ātis) es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Usualmente se simboliza mediante la letra rho ρ del alfabeto griego.

Un cilindro graduado que contiene varias sustancias químicas líquidas de colores con diferentes densidades.

Historia

Según una historia popular, Arquímedes recibió el encargo de determinar si el orfebre de Hierón II de Siracusa había desfalcado el oro durante la fabricación de una corona dedicada a los dioses, sustituyéndolo por otro metal más barato (proceso conocido como aleación).[1]​ Arquímedes sabía que la corona, de forma irregular, podría ser aplastada o fundida en un cubo cuyo volumen se podía calcular fácilmente comparado con la masa. Pero el rey no estaba de acuerdo con este método, pues hubiera supuesto la destrucción de la corona.

Arquímedes se dio un relajante baño de inmersión, y observando la subida del agua caliente cuando él entraba en ella, descubrió que podía calcular el volumen de la corona de oro mediante el desplazamiento del agua. Hallado el volumen, se podía multiplicar por la densidad del oro hallando el peso que debería tener si fuera de oro puro (la densidad del oro es muy alta, 19 300 kg/m³, y cualquier otro metal, aleado con él, la tiene menor), luego si el peso no fuera el que correspondería si fuera de oro, significaría que la corona tendría aleación de otro metal.

Supuestamente, al hacer este descubrimiento salió corriendo desnudo por las calles gritando: «¡Eureka! ¡Eureka!» (Εύρηκα! en griego, que significa: «!!Lo encontré!!»). Como resultado, el término «eureka» entró en el lenguaje común, y se utiliza hoy para indicar un momento de iluminación.

La historia apareció por primera vez de forma escrita en De Architectura, de Marco Vitruvio, dos siglos después de que supuestamente tuviese lugar.[2]​ Sin embargo algunos estudiosos han dudado de la veracidad de este relato, argumentando (entre otras cosas) que el método habría exigido medidas exactas que hubieran sido difíciles de hacer en ese momento.[3][4]

Otra versión de la historia dice que Arquímedes notó que experimentaba un empuje hacia arriba al estar sumergido en el agua, y pensó que pesando la corona, sumergida en agua, y en el otro platillo de la balanza poniendo el mismo peso en oro, también sumergido, la balanza estaría equilibrada si la corona era, efectivamente, de oro. Ciertamente, el empuje hacia arriba del agua sería igual si en los dos platillos había objetos del mismo volumen y el mismo peso. Con ello, la dificultad de conocer con exactitud el volumen del sólido de forma irregular, en la época, se dejaba de lado. De esta otra versión nació la idea del principio de Arquímedes.

Mucho más tarde, nació el concepto de densidad entre los científicos, en tiempos en que las unidades de medida eran distintas en cada país. Para evitar expresarlo en términos de las diversas unidades de medida usuales para cada cual, y no tener que hacer las necesarias conversiones, los físicos asignaron a cada materia un número, adimensional, que era la relación entre la masa de esa materia y la de un volumen igual de agua pura, sustancia que se encontraba en cualquier laboratorio (densidad relativa). Cuando se fijó la unidad de peso en el sistema métrico decimal, el kilogramo, como un decímetro cúbico (un litro) de agua pura, la cifra empleada hasta entonces, coincidió con la densidad absoluta (si se mide en kilogramos por litro, unidad de volumen en el viejo sistema métrico decimal, aunque aceptada por el SI, y no en kilogramos por metro cúbico, que es la unidad de volumen en el SI).

Tipos de densidad

Densidad absoluta

La densidad o densidad absoluta, es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de una sustancia o un objeto sólido . Su unidad en el Sistema Internacional es kilogramo por metro cúbico (kg/m³), aunque frecuentemente también es expresada en g/cm³. La densidad es una magnitud intensiva.

 
Símbolo Nombre
  Densidad
  Masa
  Volumen de la sustancia

Densidad relativa

 
La densidad del aire según la temperatura

La densidad relativa de una sustancia es la relación existente entre su densidad y la de otra sustancia de referencia; en consecuencia, es una magnitud adimensional (sin unidades)

 
Símbolo Nombre
  Densidad relativa
  Densidad de la sustancia
  Densidad de referencia o absoluta

Para los líquidos y los sólidos, la densidad de referencia habitual es la del agua líquida a la presión de 1 atm y la temperatura de 4 °C. En esas condiciones, la densidad absoluta del agua destilada es de 1000 kg/, es decir, 1 kg/dm³.

Para los gases, la densidad de referencia habitual es la del aire a la presión de 1 atm y la temperatura de 0 °C.

Densidad media y densidad puntual

Para un sistema homogéneo, la expresión masa/volumen puede aplicarse en cualquier región del sistema obteniendo siempre el mismo resultado.

Sin embargo, un sistema heterogéneo no presenta la misma densidad en partes diferentes. En este caso, hay que medir la "densidad media", dividiendo la masa del objeto por su volumen o la "densidad puntual" que será distinta en cada punto, posición o porción "infinitesimal" del sistema, y que vendrá definida por:

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las hipótesis de la mecánica de medios continuos solo son válidas hasta escalas de 10-8 m, ya que a escalas atómicas la densidad no está bien definida. Por ejemplo, el tamaño del núcleo atómico es aproximadamente de 10-13 m y en él se concentra la inmensa mayor parte de la masa atómica, por lo que su densidad (2,3·1017  kg/m³) es muy superior a la de la materia ordinaria. Es decir, a escala atómica la densidad dista mucho de ser uniforme, ya que los átomos están esencialmente vacíos, con prácticamente toda la masa concentrada en el núcleo atómico.

Densidad aparente

La densidad aparente es una magnitud aplicada en materiales de constitución heterogénea, y entre ellos, los porosos como el suelo, los cuales forman cuerpos heterogéneos con intersticios de aire u otra sustancia, de forma que la densidad total de un volumen del material es menor que la densidad del material poroso si se compactase. En el caso de un material mezclado con aire se tiene:

 

La densidad aparente de un material no es una propiedad intrínseca del material y depende de su compactación. La densidad aparente del suelo ( ) se obtiene secando una muestra de suelo de un volumen conocido a 105 °C hasta peso constante.

 
Símbolo Nombre
  Densidad aparente del suelo
  Peso de suelo secado a 105 °C hasta peso constante
  Volumen original de la muestra de suelo

Se debe considerar que para muestras de suelo que varíen su volumen al momento del secado, como suelos con alta concentración de arcillas 2:1, se debe expresar el contenido de agua que poseía la muestra al momento de tomar el volumen.

En construcción se considera la densidad aparente de elementos de obra, como por ejemplo de un muro de ladrillo, que contiene ladrillos, mortero de cemento o de yeso y huecos con aire (cuando el ladrillo es hueco o perforado).

Cambios de densidad

En general, la densidad de una sustancia varía cuando cambia la presión o la temperatura, y en los cambios de estado. En particular se ha establecido empíricamente:

  • Cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta, notablemente en los gases, casi inapreciablemente en líquidos y sólidos.
  • Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye (si la presión permanece constante). Sin embargo, existen notables excepciones a esta regla. Por ejemplo, la densidad del agua dulce crece entre el punto de fusión (a 0 °C) y los 4 °C;[5]​ algo similar ocurre con el silicio a bajas temperaturas.[cita requerida]
  • De manera práctica y dependiendo del tipo de problema que se esté solucionando, para los líquidos y sólidos se puede considerar la densidad constante. Esto es debido a que las variaciones que presentan en cuanto a dilatarse o contraerse debido a cambios de presión y/o temperatura son relativamente pequeños.[6]

El efecto de la temperatura y de la presión en los sólidos y líquidos es muy pequeño, por lo que típicamente la compresibilidad de un líquido o sólido es de 10−6 bar−1 (1 bar=0,1 MPa) y el coeficiente de dilatación térmica es del orden de 10−5 K−1 Las consideraciones anteriores llevan a que una ecuación de estado para una sustancia ordinaria debe satisfacer las siguientes restricciones:

(*) 

Por otro lado, la densidad de los gases se ve notablemente afectada por la presión y la temperatura. La ley de los gases ideales describe matemáticamente la relación entre estas tres magnitudes:

(**) 

donde   es la constante universal de los gases ideales,   es la presión del gas,   su masa molar y   la temperatura absoluta. Eso significa que un gas ideal a 300 K (27 °C) y 1 atm duplicará su densidad si se aumenta la presión a 2 atm manteniendo la temperatura constante o, alternativamente, se reduce su temperatura a 150 K manteniendo la presión constante. Como puede comprobarse las relaciones (*) también se satisfacen en (**)

Medición

 
Un densímetro automático que utiliza el principio del tubo en U oscilante

La densidad puede obtenerse de forma indirecta y de forma directa. Para la obtención indirecta de la densidad, se miden la masa y el volumen por separado y posteriormente se calcula la densidad. La masa se mide habitualmente con una balanza, mientras que el volumen puede medirse determinando la forma del objeto y midiendo las dimensiones apropiadas o mediante el desplazamiento de un líquido, entre otros métodos. Los instrumentos más comunes para medir la densidad son:

  • El densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido.
  • El picnómetro, que permite la medida precisa de la densidad de sólidos, líquidos y gases (picnómetro de gas).
  • La balanza hidrostática, que permite calcular densidades de sólidos.
  • La balanza de Mohr (variante de balanza hidrostática), que permite la medida precisa de la densidad de líquidos.

Otra posibilidad para determinar las densidades de líquidos y gases es utilizar un instrumento digital basado en el principio del tubo en U oscilante. Cuyo frecuencia de resonancia está determinada por los materiales contenidos, como la masa del diapasón es determinante para la altura del sonido[7]

Unidades

Las unidades de medida más usadas son:

En el Sistema Internacional de Unidades (SI):

Otras unidades para expresar la densidad son:

 

En el Sistema anglosajón de unidades:

Densidad de los elementos químicos

Densidad de los elementos químicos en condiciones de laboratorio, expresadas en g·cm-3 (los elementos de una densidad mayor que la del osmio o el iridio solo tienen una densidad teóricaː los elementos radiactivos super-pesados se producen en cantidades demasiado bajas o se desintegran demasiado rápidamente para permitir la medición):

H
0,0709
He
0,126
Li
0,534
Be
1,848
B
2,34
C
2
N
0,81
O
1,14
F
1,505
Ne
1,2
Na
0,971
Mg
1,738
Al
2,6989
Si
2,33
P
1,82
S
2,07
Cl
1,56
Ar
1,4
K
0,89
Ca
1,54
Sc
2,989
Ti
4,51
V
6
Cr
7,15
Mn
7,3
Fe
7,874
Co
8,9
Ni
8,902
Cu
8,96
Zn
7,134
Ga
5,904
Ge
5,323
As
5,72
Se
4,79
Br
3,12
Kr
2,6
Rb
1,532
Sr
2,64
Y
4,469
Zr
6,52
Nb
8,57
Mo
10,22
Tc
11,5
Ru
12,1
Rh
12,41
Pd
12,02
Ag
10,5
Cd
8,69
In
7,31
Sn
7,29
Sb
6,68
Te
6,23
I
4,93
Xe
3,06
Cs
1,87
Ba
3,62
*
Hf
13,31
Ta
16,4
W
19,3
Re
20,8
Os
22,587
Ir
22,562
Pt
21,45
Au
19,3
Hg
13,546
Tl
11,85
Pb
11,35
Bi
9,79
Po
9,2
At Rn
Fr
1,87
Ra
5
**
Rf
23,2
Db
29,3
Sg
35
Bh
37,1
Hs
40,7
Mt
37,4
Ds
34,8
Rg
28,7
Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
*
La
6,145
Ce
6,77
Pr
6,773
Nd
7,008
Pm
7,264
Sm
7,52
Eu
5,244
Gd
7,901
Tb
8,23
Dy
8,551
Ho
8,795
Er
9,066
Tm
9,321
Yb
6,9
Lu
9,841
**
Ac
10
Th
11,72
Pa
15,37
U
19,1
Np
20,25
Pu
19,816
Am
12
Cm
13,51
Bk
13,25
Cf
15,1
Es
8,84
Fm
1,69
Md No
11,4
Lr
81


Densidad de los elementos en su punto de fusión[8]​ en g·cm-3ː

H
0,071
He
Li
0,512
Be
1,69
B
2,08
C
2,26
N O F Ne
Na
0,927
Mg
1,584
Al
2,375
Si
2,57
P S
1,819
Cl Ar
1,4
K
0,828
Ca
1,378
Sc
2,8
Ti
4,11
V
5,5
Cr
6,3
Mn
5,95
Fe
6,98
Co
7,75
Ni
7,81
Cu
8,02
Zn
6,57
Ga
6,08
Ge
5,6
As
5,22
Se
3,99
Br Kr
Rb
1,46
Sr
6,98
Y
4,24
Zr
5,6
Nb Mo
9,33
Tc Ru
10,65
Rh
10,7
Pd
10,38
Ag
9,32
Cd
7,996
In
7,02
Sn
6,99
Sb
6,53
Te
5,7
I Xe
Cs
1,843
Ba
3,338
*
Hf Ta
15
W
17,6
Re
18,9
Os
20
Ir
19
Pt
19,77
Au
17,31
Hg Tl
11,22
Pb
10,66
Bi
10,05
Po At Rn
Fr Ra **
Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
*
La
5,94
Ce
6,55
Pr
6,5
Nd
6,89
Pm Sm
7,16
Eu
5,13
Gd
7,4
Tb
7,65
Dy
8,37
Ho
8,34
Er
8,86
Tm
8,56
Yb
6,21
Lu
9,3
**
Ac Th Pa U
17,3
Np Pu
16,63
Am
11,7
Cm Bk
18,5
Cf Es Fm Md No Lr


Véase también

Referencias

  1. Larry "Harris" Taylor, Archimedes, A Gold Thief and Buoyancy .
  2. Vitruvius on Architecture, Book IX, paragraphs 9-1 traducido al inglés y en el original en latín.
  3. «The first Eureka moment», Science 305 (5688), agosto de 2004: 1219, doi:10.1126/science.305.5688.1219e .
  4. «Fact or Fiction?: Archimedes Coined the Term "Eureka!" in the Bath.» Diciembre de 2005. Scientific American.
  5. De ahí que el hielo, más frío que el agua, flote sobre ella.
  6. «Mecánica de fluidos - Tabla de densidades». Consultado el 1 de septiembre de 2017. 
  7. Krüss Optronic (junio de 2012). «Densímetro DS7800» (Versión 1.0 edición). Hamburgo. 
  8. David R. Lide (2009). CRC Press, ed. CRC Handbook of Chemistry and Physics (en inglés) (90 edición). pp. 2 804. ISBN 978-1-420-09084-0. 

Bibliografía

  • Schackelford, J. F. Introducción a la ciencia de los materiales para ingenieros, 6.ª ed., 2008. ISBN 978-84-205-4451-9

Enlaces externos

  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre densidad.
  • El Diccionario de la Real Academia Española tiene una definición para densidad.
  •   Datos: Q29539
  •   Multimedia: Density
  •   Citas célebres: Densidad

densidad, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, física, química, densidad, latín, densĭtas, ātis, magnitud, escalar, referida, cantidad, masa, determinado, volumen, sustancia, objeto, sólido, usualmente, simboliza, mediante, letra, alfabeto,. Para otros usos de este termino vease Densidad desambiguacion En fisica y quimica la densidad del latin densĭtas atis es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto solido Usualmente se simboliza mediante la letra rho r del alfabeto griego Un cilindro graduado que contiene varias sustancias quimicas liquidas de colores con diferentes densidades Indice 1 Historia 2 Tipos de densidad 2 1 Densidad absoluta 2 2 Densidad relativa 2 3 Densidad media y densidad puntual 2 4 Densidad aparente 3 Cambios de densidad 4 Medicion 4 1 Unidades 4 2 Densidad de los elementos quimicos 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Bibliografia 8 Enlaces externosHistoria EditarSegun una historia popular Arquimedes recibio el encargo de determinar si el orfebre de Hieron II de Siracusa habia desfalcado el oro durante la fabricacion de una corona dedicada a los dioses sustituyendolo por otro metal mas barato proceso conocido como aleacion 1 Arquimedes sabia que la corona de forma irregular podria ser aplastada o fundida en un cubo cuyo volumen se podia calcular facilmente comparado con la masa Pero el rey no estaba de acuerdo con este metodo pues hubiera supuesto la destruccion de la corona Arquimedes se dio un relajante bano de inmersion y observando la subida del agua caliente cuando el entraba en ella descubrio que podia calcular el volumen de la corona de oro mediante el desplazamiento del agua Hallado el volumen se podia multiplicar por la densidad del oro hallando el peso que deberia tener si fuera de oro puro la densidad del oro es muy alta 19 300 kg m y cualquier otro metal aleado con el la tiene menor luego si el peso no fuera el que corresponderia si fuera de oro significaria que la corona tendria aleacion de otro metal Supuestamente al hacer este descubrimiento salio corriendo desnudo por las calles gritando Eureka Eureka Eyrhka en griego que significa Lo encontre Como resultado el termino eureka entro en el lenguaje comun y se utiliza hoy para indicar un momento de iluminacion La historia aparecio por primera vez de forma escrita en De Architectura de Marco Vitruvio dos siglos despues de que supuestamente tuviese lugar 2 Sin embargo algunos estudiosos han dudado de la veracidad de este relato argumentando entre otras cosas que el metodo habria exigido medidas exactas que hubieran sido dificiles de hacer en ese momento 3 4 Otra version de la historia dice que Arquimedes noto que experimentaba un empuje hacia arriba al estar sumergido en el agua y penso que pesando la corona sumergida en agua y en el otro platillo de la balanza poniendo el mismo peso en oro tambien sumergido la balanza estaria equilibrada si la corona era efectivamente de oro Ciertamente el empuje hacia arriba del agua seria igual si en los dos platillos habia objetos del mismo volumen y el mismo peso Con ello la dificultad de conocer con exactitud el volumen del solido de forma irregular en la epoca se dejaba de lado De esta otra version nacio la idea del principio de Arquimedes Mucho mas tarde nacio el concepto de densidad entre los cientificos en tiempos en que las unidades de medida eran distintas en cada pais Para evitar expresarlo en terminos de las diversas unidades de medida usuales para cada cual y no tener que hacer las necesarias conversiones los fisicos asignaron a cada materia un numero adimensional que era la relacion entre la masa de esa materia y la de un volumen igual de agua pura sustancia que se encontraba en cualquier laboratorio densidad relativa Cuando se fijo la unidad de peso en el sistema metrico decimal el kilogramo como un decimetro cubico un litro de agua pura la cifra empleada hasta entonces coincidio con la densidad absoluta si se mide en kilogramos por litro unidad de volumen en el viejo sistema metrico decimal aunque aceptada por el SI y no en kilogramos por metro cubico que es la unidad de volumen en el SI Tipos de densidad EditarDensidad absoluta Editar La densidad o densidad absoluta es la magnitud que expresa la relacion entre la masa y el volumen de una sustancia o un objeto solido Su unidad en el Sistema Internacional es kilogramo por metro cubico kg m aunque frecuentemente tambien es expresada en g cm La densidad es una magnitud intensiva r m V displaystyle rho frac m V Simbolo Nombrer displaystyle rho Densidadm displaystyle m MasaV displaystyle V Volumen de la sustanciaDensidad relativa Editar Articulo principal Densidad relativa La densidad del aire segun la temperatura La densidad relativa de una sustancia es la relacion existente entre su densidad y la de otra sustancia de referencia en consecuencia es una magnitud adimensional sin unidades r r r r 0 displaystyle rho r frac rho rho 0 Simbolo Nombrer r displaystyle rho r Densidad relativar displaystyle rho Densidad de la sustanciar 0 displaystyle rho 0 Densidad de referencia o absolutaPara los liquidos y los solidos la densidad de referencia habitual es la del agua liquida a la presion de 1 atm y la temperatura de 4 C En esas condiciones la densidad absoluta del agua destilada es de 1000 kg m es decir 1 kg dm Para los gases la densidad de referencia habitual es la del aire a la presion de 1 atm y la temperatura de 0 C Densidad media y densidad puntual Editar Para un sistema homogeneo la expresion masa volumen puede aplicarse en cualquier region del sistema obteniendo siempre el mismo resultado Sin embargo un sistema heterogeneo no presenta la misma densidad en partes diferentes En este caso hay que medir la densidad media dividiendo la masa del objeto por su volumen o la densidad puntual que sera distinta en cada punto posicion o porcion infinitesimal del sistema y que vendra definida por r lim V 0 m V d m d V displaystyle rho lim V to 0 frac m V frac dm dV Sin embargo debe tenerse en cuenta que las hipotesis de la mecanica de medios continuos solo son validas hasta escalas de 10 8 m ya que a escalas atomicas la densidad no esta bien definida Por ejemplo el tamano del nucleo atomico es aproximadamente de 10 13 m y en el se concentra la inmensa mayor parte de la masa atomica por lo que su densidad 2 3 1017 kg m es muy superior a la de la materia ordinaria Es decir a escala atomica la densidad dista mucho de ser uniforme ya que los atomos estan esencialmente vacios con practicamente toda la masa concentrada en el nucleo atomico Densidad aparente Editar La densidad aparente es una magnitud aplicada en materiales de constitucion heterogenea y entre ellos los porosos como el suelo los cuales forman cuerpos heterogeneos con intersticios de aire u otra sustancia de forma que la densidad total de un volumen del material es menor que la densidad del material poroso si se compactase En el caso de un material mezclado con aire se tiene r a p m a p V a p m r m a i r e V r V a i r e displaystyle rho ap frac m ap V ap frac m r m aire V r V aire La densidad aparente de un material no es una propiedad intrinseca del material y depende de su compactacion La densidad aparente del suelo r a p displaystyle rho ap se obtiene secando una muestra de suelo de un volumen conocido a 105 C hasta peso constante r a p W S S V S displaystyle rho ap W SS over V S Simbolo Nombrer a p displaystyle rho ap Densidad aparente del sueloW S S displaystyle W SS Peso de suelo secado a 105 C hasta peso constanteV S displaystyle V S Volumen original de la muestra de sueloSe debe considerar que para muestras de suelo que varien su volumen al momento del secado como suelos con alta concentracion de arcillas 2 1 se debe expresar el contenido de agua que poseia la muestra al momento de tomar el volumen En construccion se considera la densidad aparente de elementos de obra como por ejemplo de un muro de ladrillo que contiene ladrillos mortero de cemento o de yeso y huecos con aire cuando el ladrillo es hueco o perforado Cambios de densidad EditarEn general la densidad de una sustancia varia cuando cambia la presion o la temperatura y en los cambios de estado En particular se ha establecido empiricamente Cuando aumenta la presion la densidad de cualquier material estable tambien aumenta notablemente en los gases casi inapreciablemente en liquidos y solidos Como regla general al aumentar la temperatura la densidad disminuye si la presion permanece constante Sin embargo existen notables excepciones a esta regla Por ejemplo la densidad del agua dulce crece entre el punto de fusion a 0 C y los 4 C 5 algo similar ocurre con el silicio a bajas temperaturas cita requerida De manera practica y dependiendo del tipo de problema que se este solucionando para los liquidos y solidos se puede considerar la densidad constante Esto es debido a que las variaciones que presentan en cuanto a dilatarse o contraerse debido a cambios de presion y o temperatura son relativamente pequenos 6 El efecto de la temperatura y de la presion en los solidos y liquidos es muy pequeno por lo que tipicamente la compresibilidad de un liquido o solido es de 10 6 bar 1 1 bar 0 1 MPa y el coeficiente de dilatacion termica es del orden de 10 5 K 1 Las consideraciones anteriores llevan a que una ecuacion de estado para una sustancia ordinaria debe satisfacer las siguientes restricciones ϕ r p T 0 r T ϕ T ϕ r 1 0 r p ϕ p ϕ r 1 0 displaystyle phi rho p T 0 qquad begin cases cfrac partial rho partial T cfrac partial phi partial T left cfrac partial phi partial rho right 1 leq 0 cfrac partial rho partial p cfrac partial phi partial p left cfrac partial phi partial rho right 1 geq 0 end cases Por otro lado la densidad de los gases se ve notablemente afectada por la presion y la temperatura La ley de los gases ideales describe matematicamente la relacion entre estas tres magnitudes r p M R T displaystyle rho frac p M R T donde R displaystyle R es la constante universal de los gases ideales p displaystyle p es la presion del gas M displaystyle M su masa molar y T displaystyle T la temperatura absoluta Eso significa que un gas ideal a 300 K 27 C y 1 atm duplicara su densidad si se aumenta la presion a 2 atm manteniendo la temperatura constante o alternativamente se reduce su temperatura a 150 K manteniendo la presion constante Como puede comprobarse las relaciones tambien se satisfacen en Medicion Editar Un densimetro automatico que utiliza el principio del tubo en U oscilante Picnometro La densidad puede obtenerse de forma indirecta y de forma directa Para la obtencion indirecta de la densidad se miden la masa y el volumen por separado y posteriormente se calcula la densidad La masa se mide habitualmente con una balanza mientras que el volumen puede medirse determinando la forma del objeto y midiendo las dimensiones apropiadas o mediante el desplazamiento de un liquido entre otros metodos Los instrumentos mas comunes para medir la densidad son El densimetro que permite la medida directa de la densidad de un liquido El picnometro que permite la medida precisa de la densidad de solidos liquidos y gases picnometro de gas La balanza hidrostatica que permite calcular densidades de solidos La balanza de Mohr variante de balanza hidrostatica que permite la medida precisa de la densidad de liquidos Otra posibilidad para determinar las densidades de liquidos y gases es utilizar un instrumento digital basado en el principio del tubo en U oscilante Cuyo frecuencia de resonancia esta determinada por los materiales contenidos como la masa del diapason es determinante para la altura del sonido 7 Unidades Editar Las unidades de medida mas usadas son En el Sistema Internacional de Unidades SI kilogramo por metro cubico kg m Otras unidades para expresar la densidad son gramo por centimetro cubico g cm kilogramo por litro kg L o kilogramo por decimetro cubico La densidad del agua es aproximadamente 1 kg L 1000 g dm 1 g cm 1 g mL gramo por mililitro g mL que equivale a g cm Para los gases suele usarse el gramo por decimetro cubico g dm o gramo por litro g L con la finalidad de simplificar con la constante universal de los gases ideales R 0 082 atm L mol K displaystyle R 0 082 frac text atm cdot text L text mol cdot text K En el Sistema anglosajon de unidades onza por pulgada cubica oz in libra por pulgada cubica lb in libra por pie cubico lb ft libra por yarda cubica lb yd libra por galon lb gal libra por bushel americano lb bu slug Densidad de los elementos quimicos Editar Densidad de los elementos quimicos en condiciones de laboratorio expresadas en g cm 3 los elementos de una densidad mayor que la del osmio o el iridio solo tienen una densidad teoricaː los elementos radiactivos super pesados se producen en cantidades demasiado bajas o se desintegran demasiado rapidamente para permitir la medicion H0 0709 He0 126Li0 534 Be1 848 B2 34 C2 N0 81 O1 14 F1 505 Ne1 2Na0 971 Mg1 738 Al2 6989 Si2 33 P1 82 S2 07 Cl1 56 Ar1 4K0 89 Ca1 54 Sc2 989 Ti4 51 V6 Cr7 15 Mn7 3 Fe7 874 Co8 9 Ni8 902 Cu8 96 Zn7 134 Ga5 904 Ge5 323 As5 72 Se4 79 Br3 12 Kr2 6Rb1 532 Sr2 64 Y4 469 Zr6 52 Nb8 57 Mo10 22 Tc11 5 Ru12 1 Rh12 41 Pd12 02 Ag10 5 Cd8 69 In7 31 Sn7 29 Sb6 68 Te6 23 I4 93 Xe3 06Cs1 87 Ba3 62 Hf13 31 Ta16 4 W19 3 Re20 8 Os22 587 Ir22 562 Pt21 45 Au19 3 Hg13 546 Tl11 85 Pb11 35 Bi9 79 Po9 2 At RnFr1 87 Ra5 Rf23 2 Db29 3 Sg35 Bh37 1 Hs40 7 Mt37 4 Ds34 8 Rg28 7 Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og La6 145 Ce6 77 Pr6 773 Nd7 008 Pm7 264 Sm7 52 Eu5 244 Gd7 901 Tb8 23 Dy8 551 Ho8 795 Er9 066 Tm9 321 Yb6 9 Lu9 841 Ac10 Th11 72 Pa15 37 U19 1 Np20 25 Pu19 816 Am12 Cm13 51 Bk13 25 Cf15 1 Es8 84 Fm1 69 Md No11 4 Lr81Densidad de los elementos en su punto de fusion 8 en g cm 3ː H0 071 HeLi0 512 Be1 69 B2 08 C2 26 N O F NeNa0 927 Mg1 584 Al2 375 Si2 57 P S1 819 Cl Ar1 4K0 828 Ca1 378 Sc2 8 Ti4 11 V5 5 Cr6 3 Mn5 95 Fe6 98 Co7 75 Ni7 81 Cu8 02 Zn6 57 Ga6 08 Ge5 6 As5 22 Se3 99 Br KrRb1 46 Sr6 98 Y4 24 Zr5 6 Nb Mo9 33 Tc Ru10 65 Rh10 7 Pd10 38 Ag9 32 Cd7 996 In7 02 Sn6 99 Sb6 53 Te5 7 I XeCs1 843 Ba3 338 Hf Ta15 W17 6 Re18 9 Os20 Ir19 Pt19 77 Au17 31 Hg Tl11 22 Pb10 66 Bi10 05 Po At RnFr Ra Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og La5 94 Ce6 55 Pr6 5 Nd6 89 Pm Sm7 16 Eu5 13 Gd7 4 Tb7 65 Dy8 37 Ho8 34 Er8 86 Tm8 56 Yb6 21 Lu9 3 Ac Th Pa U17 3 Np Pu16 63 Am11 7 Cm Bk18 5 Cf Es Fm Md No LrVease tambien EditarDensimetro Picnometro Balanza de Mohr Westphal Metrologia Sistema Internacional de Unidades Isopicna Peso especifico Volumen especifico Termoscopio ordenes de magnitud densidad Anexo Tabla de densidades de compuestos Anexo Elementos quimicos por simbolo Masa Volumen DensidadReferencias Editar Larry Harris Taylor Archimedes A Gold Thief and Buoyancy Vitruvius on Architecture Book IX paragraphs 9 1 traducido al ingles y en el original en latin The first Eureka moment Science 305 5688 agosto de 2004 1219 doi 10 1126 science 305 5688 1219e Fact or Fiction Archimedes Coined the Term Eureka in the Bath Diciembre de 2005 Scientific American De ahi que el hielo mas frio que el agua flote sobre ella Mecanica de fluidos Tabla de densidades Consultado el 1 de septiembre de 2017 Kruss Optronic junio de 2012 Densimetro DS7800 Version 1 0 edicion Hamburgo David R Lide 2009 CRC Press ed CRC Handbook of Chemistry and Physics en ingles 90 edicion pp 2 804 ISBN 978 1 420 09084 0 Bibliografia EditarSchackelford J F Introduccion a la ciencia de los materiales para ingenieros 6 ª ed 2008 ISBN 978 84 205 4451 9Enlaces externos Editar Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre densidad El Diccionario de la Real Academia Espanola tiene una definicion para densidad Esta obra contiene una traduccion derivada de Density de la Wikipedia en ingles publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Datos Q29539 Multimedia Density Citas celebres DensidadObtenido de https es wikipedia org w index php title Densidad amp oldid 137294298, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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