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Gas

El gas (palabra inventada por el científico flamenco Jan Baptista van Helmont en el siglo XVII, sobre el latín chaos[1]​) es un estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares,[2]​ adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene y tendiendo a separarse, esto es, expandirse, todo lo posible por su alta concentración de energía cinética. Los gases son fluidos altamente compresibles, que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura.[3]

La temperatura de un gas ideal monoatómico es una medida relacionada con la energía cinética promedio de sus moléculas al moverse. En esta animación, la relación del tamaño de los átomos de helio respecto a su separación se conseguiría bajo una presión de 1950 atmósferas. Estos átomos a temperatura ambiente tienen una cierta velocidad media (aquí reducida dos billones de veces).

Las moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas unas por otras, por lo que se mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras, explicando así las propiedades:[4]

  • Las moléculas de un gas se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidos. Las fuerzas gravitatorias[5]​ y de atracción entre las moléculas son despreciables, en comparación con la velocidad a la que se mueven sus moléculas.
  • Los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contiene.
  • Los gases no tienen forma definida, adoptando la de los recipientes que las contiene.
  • Pueden comprimirse fácilmente, debido a que existen enormes espacios vacíos entre unas moléculas y otras.

A temperatura y presión ambientales los gases pueden ser elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el flúor y los gases nobles, compuestos como el dióxido de carbono o el propano, o mezclas como el aire.

Los vapores y el plasma comparten propiedades con los gases y pueden formar mezclas homogéneas, por ejemplo vapor de agua y aire, en conjunto son conocidos como cuerpos gaseosos, estado gaseoso[6]​ o fase gaseosa.

Historia

En 1648, el químico Jan Baptista van Helmont, considerado el padre de la química neumática, creó el vocablo gas (durante un tiempo se usó también "estado aeriforme"), a partir del término griego kaos (desorden) para definir las características del anhídrido carbónico. Esta denominación se extendió luego a todos los cuerpos gaseosos, también llamados fluidos elásticos, fluidos compresibles o aires, y se utiliza para designar uno de los estados de la materia.

La principal característica de los gases respecto de los sólidos y los líquidos, es que no pueden verse ni tocarse, pero también se encuentran compuestos de átomos y moléculas.

La causa de la naturaleza del gas se encuentra en sus moléculas, muy separadas unas de otras y con movimientos aleatorios entre sí. Al igual que ocurre con los otros dos estados de la materia, el gas también puede transformarse (en líquido) si se somete a temperaturas muy bajas. A este proceso se le denomina condensación en el caso de los vapores y licuefacción en el caso de los gases perfectos.

La mayoría de los gases necesitan temperaturas muy bajas para lograr condensarse. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, la temperatura necesaria es de –183 °C.[7]

Las primeras leyes de los gases fueron desarrollados desde finales del siglo XVII, cuando los científicos empezaron a darse cuenta de que en las relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura de una muestra de gas, en un sistema cerrado, se podría obtener una fórmula que sería válida para todos los gases. Estos se comportan de forma similar en una amplia variedad de condiciones, debido a la buena aproximación que tienen las moléculas que se encuentran más separadas, y hoy en día la ecuación de estado para un gas ideal se deriva de la teoría cinética. Ahora las leyes anteriores de los gases se consideran como casos especiales de la ecuación del gas ideal, con una o más de las variables mantenidas constantes.

Empíricamente, se observan una serie de relaciones proporcionales entre la temperatura, la presión y el volumen que dan lugar a la ley de los gases ideales, deducida por primera vez por Émile Clapeyron en 1834.

Comportamiento macroscópico de los gases

 
Modelo del flujo de gases alrededor del transbordador espacial en su fase de re-entrada a la atmósfera de la Tierra.

Al observar un gas, es típico especificar un marco de referencia o una escala de longitud. Una escala de longitud mayor corresponde a un punto de vista macroscópico o global del gas. Esta región (denominada volumen) debe tener un tamaño suficiente para contener una gran muestra de partículas de gas. El análisis estadístico resultante de este tamaño de muestra produce el comportamiento "promedio" (es decir, velocidad, temperatura o presión) de todas las partículas de gas dentro de la región. Por el contrario, una escala de longitud más pequeña corresponde a un punto de vista microscópico o de partículas.

Macroscópicamente, las características del gas medidas son en términos de las propias partículas del gas (velocidad, presión o temperatura) o de su entorno (volumen). Por ejemplo, Robert Boyle estudió química neumática durante una pequeña parte de su carrera. Uno de sus experimentos relacionó las propiedades macroscópicas de la presión y el volumen de un gas. Su experimento utilizó un manómetro de tubo en J que parece un tubo de ensayo con la forma de la letra J. Boyle atrapó un gas inerte en el extremo cerrado del tubo de ensayo con una columna de mercurio, lo que hace que el número de partículas y la temperatura sean constantes. Observó que cuando se aumentaba la presión en el gas, al agregar más mercurio a la columna, el volumen del gas atrapado disminuía (esto se conoce como relación inversa). Además, cuando Boyle multiplicó la presión y el volumen de cada observación, el producto fue constante. Esta relación se mantuvo para cada gas que Boyle observó que condujo a la ley (PV = k), nombrada en honor a su trabajo en este campo.

Hay muchas herramientas matemáticas disponibles para analizar las propiedades de los gases. A medida que los gases están sujetos a condiciones extremas, estas herramientas se vuelven más complejas, desde las ecuaciones de Euler para el flujo no viscoso hasta las ecuaciones de Navier-Stokes [8]​ que explican completamente los efectos viscosos. Estas ecuaciones se adaptan a las condiciones del sistema de gas en cuestión. El equipo de laboratorio de Boyle permitió el uso de álgebra para obtener sus resultados analíticos. Sus resultados fueron posibles porque estaba estudiando gases en situaciones de presión relativamente baja donde se comportaban de una manera "ideal". Estas relaciones ideales se aplican a los cálculos de seguridad para una variedad de condiciones de vuelo en los materiales en uso. El equipo de alta tecnología que se utiliza hoy en día fue diseñado para ayudarnos a explorar con seguridad los entornos operativos más exóticos donde los gases ya no se comportan de una manera "ideal". Esta matemática avanzada, que incluye estadísticas y cálculo multivariable, posibilita la solución a situaciones dinámicas tan complejas como la reentrada de vehículos espaciales. Un ejemplo es el análisis de la reentrada del transbordador espacial que se muestra en la imagen para garantizar que las propiedades del material bajo esta condición de carga sean adecuadas. En este régimen de vuelo, el gas ya no se comporta de manera ideal.

Leyes de los gases

Existen diversas leyes derivadas de modelos simplificados de la realidad que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas.

Ley de Boyle-Mariotte

La Ley de Boyle-Mariotte (o Ley de Boyle), formulada por Robert Boyle y Edme Mariotte, es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. La ley dice que a una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta del recipiente:

Matemáticamente se puede expresar así:

 

donde   es constante si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes.[9]

Cuando aumenta la presión el volumen baja, mientras que si la presión disminuye el volumen aumenta. No es necesario conocer el valor exacto de la constante   para poder hacer uso de la ley: si consideramos las dos situaciones de la figura, manteniendo constante la cantidad de gas y la temperatura, deberá cumplirse la relación:

 

donde:

  •  
  •  
  •  
  •  

Además, si se despeja cualquier incógnita se obtiene lo siguiente:

 

Ley de Charles

A una presión dada, el volumen ocupado por una cierta cantidad de un gas es directamente proporcional a su temperatura en kelvin.[10]

Matemáticamente la expresión sería:

    o    .

en términos generales:

 

Ley de Gay-Lussac

La presión de una cierta cantidad de gas, que se mantiene a volumen constante, es directamente proporcional a la temperatura en kelvin[10]​:

 

Es por esto que para poder envasar gas, como gas licuado, primero ha de enfriarse el volumen de gas deseado, hasta una temperatura característica de cada gas, a fin de poder someterlo a la presión requerida para licuarlo sin que se sobrecaliente y eventualmente, explote.

Ley general de los gases

Combinando las tres leyes anteriores se obtiene:

 

Ley de los gases ideales

De la ley general de los gases se obtiene la ley de los gases ideales[10]​. Su expresión matemática es:

 

siendo   la presión,   el volumen,   el número de moles,   la constante universal de los gases ideales y   la temperatura en kelvin. Tomando el volumen de un mol a una atmósfera de presión y a 273 K, como 22,4 L se obtiene el valor de R = 0,082 atm·L·K−1·mol−1

El valor de R depende de las unidades que se estén utilizando:

  • R = 0,082 atm·L·K−1·mol−1 si se trabaja con atmósferas y litros
  • R = 8,31451 J·K−1·mol−1 si se trabaja en Sistema Internacional de Unidades
  • R = 1,987 cal·K−1·mol−1
  • R = 8,31451 × 10−10 erg ·K−1·mol−1
  • R = 8,31451 × 10−3 m3·kPa/(mol·K) si se trabaja con metros cúbicos y kilo pascales

De esta ley se deduce que un mol (6,022 x 1023 átomos o moléculas) de gas ideal ocupa siempre un volumen igual a 22,4 litros a 0 °C y 1 atmósfera. Véase también Volumen molar. También se le llama la ecuación de estado de los gases, ya que solo depende del estado actual en que se encuentre el gas.

Gases reales

Si se quiere afinar más, o si se quiere medir el comportamiento de algún gas que escapa al comportamiento ideal, habrá que recurrir a las ecuaciones de los gases reales, que son variadas y más complicadas cuanto más precisas.

Los gases reales no se expanden infinitamente, sino que llegaría un momento en el que no ocuparían más volumen. Esto se debe a que entre sus partículas, ya sean átomos como en los gases nobles o moléculas como en el (O2) y la mayoría de los gases, se establecen unas fuerzas bastante pequeñas, debido a los cambios aleatorios de sus cargas electrostáticas, a las que se llama fuerzas de Van der Waals.

El comportamiento de un gas suele concordar más con el comportamiento ideal cuanto más sencilla sea su fórmula química y cuanto menor sea su reactividad ( tendencia a formar enlaces). Así, por ejemplo, los gases nobles al ser moléculas monoatómicas y tener muy baja reactividad, sobre todo el helio, tendrán un comportamiento bastante cercano al ideal. Les seguirán los gases diatómicos, en particular el más liviano hidrógeno. Menos ideales serán los triatómicos, como el dióxido de carbono; el caso del vapor de agua aún es peor, ya que la molécula al ser polar tiende a establecer puentes de hidrógeno, lo que aún reduce más la idealidad. Dentro de los gases orgánicos, el que tendrá un comportamiento más ideal será el metano, perdiendo idealidad a medida que se engrosa la cadena de carbono. Así, el butano es de esperar que tenga un comportamiento ya bastante alejado de la idealidad. Esto es, porque cuanto más grande es la partícula constituyente del gas, mayor es la probabilidad de colisión e interacción entre ellas, factor que hace disminuir la idealidad. Algunos de estos gases se pueden aproximar bastante bien mediante las ecuaciones ideales, mientras que en otros casos hará falta recurrir a ecuaciones reales muchas veces deducidas empíricamente a partir del ajuste de parámetros.

También se pierde la idealidad en condiciones extremas, como altas presiones o bajas temperaturas. Por otra parte, la concordancia con la idealidad puede aumentar si trabajamos a bajas presiones o altas temperaturas. También por su estabilidad química.

Comportamiento a escala microscópica

Si fuera posible observar un gas a través de un microscopio suficientemente potente como para ver las partículas que lo forman (moléculas, [[átomo[[s, iones), las veríamos moviéndose de una manera más o menos aleatoria. Estas partículas que forman el gas sólo cambian la dirección de su movimiento cuando colisionan con otra partícula o contra las paredes del contenedor. Si consideramos que estas colisiones son perfectamente elásticas , podremos considerar la sustancia como un gas ideal. El comportamiento de las partículas a nivel microscópico es descrito por la teoría cinética de los gases.

Teoría cinética de los gases

La teoría cinética proporciona información sobre las propiedades macroscópicas de los gases al considerar su composición molecular y su movimiento. Comenzando con las definiciones de momento y energía cinética [16] se puede usar la conservación del momento y las relaciones geométricas de un cubo para relacionar las propiedades macroscópicas del sistema de temperatura y presión con la propiedad microscópica de la energía cinética por molécula. La teoría proporciona valores promediados para estas dos propiedades.

La teoría cinética de los gases puede ayudar a explicar cómo el sistema (considerando la colección de partículas de gas) responde a los cambios de temperatura, con el correspondiente cambio de energía cinética.

Por ejemplo: imagine que tiene un recipiente sellado de tamaño fijo (volumen constante), que contiene un número fijo de partículas de gas; partiendo del cero absoluto (la temperatura teórica a la que los átomos o moléculas no tienen energía térmica, es decir, no se mueven ni vibran), se empieza a añadir energía al sistema calentando el recipiente, de modo que la energía se transfiera a las partículas del interior. Una vez que su energía interna está por encima de la energía de punto cero, es decir, su energía cinética (también conocida como energía térmica) es distinto de cero, las partículas de gas comenzarán a moverse alrededor del contenedor. A medida que la caja se calienta más (a medida que se agrega más energía), las partículas individuales aumentan su velocidad promedio a medida que aumenta la energía interna total del sistema. La mayor velocidad promedio de todas las partículas conduce a una mayor velocidad a la que ocurren las colisiones (es decir, mayor número de colisiones por unidad de tiempo), entre las partículas y el contenedor, así como entre las partículas mismas.

A nivel macroscópico la cantidad medible de la presión, es el resultado directo de estas micro colisiones de partículas escópicos con la superficie, sobre la que, moléculas individuales ejercen una pequeña fuerza, cada uno contribuyendo a la fuerza total aplicada dentro de un área específica.

Asimismo, la cantidad de temperatura medible macroscópicamente es una cuantificación de la cantidad total de movimiento o energía cinética que exhiben las partículas.

Movimiento browniano

 
El movimiento aleatorio de partículas de gas da origen a la difusión de un gas.

El movimiento browniano es el modelo matemático utilizado para describir el movimiento aleatorio de partículas suspendidas en un fluido. La animación de las partículas de gas, usando partículas rosadas y verdes, ilustra cómo este comportamiento da como resultado la propagación de los gases ( entropía ). Estos eventos también se describen mediante la teoría de partículas .

Dado que está en el límite (o más allá) de la tecnología actual para observar partículas de gas individuales (átomos o moléculas), solo los cálculos teóricos dan sugerencias sobre cómo se mueven, pero su movimiento es diferente del movimiento browniano porque el movimiento browniano implica un arrastre suave debido a la fuerza de fricción de muchas moléculas de gas, puntuada por violentas colisiones de una (o varias) molécula (s) de gas con la partícula. La partícula (que generalmente consta de millones o miles de millones de átomos) se mueve así en un curso irregular, pero no tan irregular como se esperaría si se examinara una molécula de gas individual.

Fuerzas intermoleculares

Al comprimir un gas, las fuerzas intermoleculares, como los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua de la imagen, comienzan a tener un papel más activo.

Las atracciones o repulsiones momentáneas entre las partículas tienen un efecto sobre la dinámica del gas. En química física, el nombre que reciben las fuerzas intermoleculares es el de fuerzas de van der Waals. Estas fuerzas tienen un papel en la determinación de las propiedades físicas de un gas, como por ejemplo su viscosidad o su flujo volumétrico. Si ignoramos estas fuerzas en determinadas condiciones podremos tratar un gas real como si fuera un gas ideal, esta asunción nos permitirá utilizar la ley de los gases ideales. La correcta utilización de estas relaciones a los gases requiere volver a la teoría cinética. Cuando las partículas del gas poseen una carga magnética o fuerza intermolecular su influencia sobre las otras moléculas se incrementa a medida que se reduce el espacio que hay entre ellas. En ausencia de cargas, a un punto determinado donde el espacio entre las partículas se ha reducido lo suficiente ya no se pueden evitar las colisiones entre las partículas a una temperatura normal.

Otra vía para incrementar el número de colisiones entre las partículas de una gas sería calentar un determinado volumen fijo de gas, además temperatura más velocidad de las partículas y más probabilidad de que haya colisiones. Todo esto significa que estas ecuaciones ideales proporcionan unos resultados razonables excepto para casos con una gran presión o temperatura (ionización). Estas condiciones excepcionales permiten la transferencia de energía en el interior del gas, y es precisamente la ausencia de transferencias internas de energía lo que permite hablar de condiciones ideales, a las que el intercambio de energía sólo se produce en los límites del sistema.

Los gases reales experimentan algunas de estas colisiones y fuerzas intermoleculares, pero mientras sean estadísticamente despreciables los resultados de las ecuaciones ideales seguirán siendo válidos. Por otro lado, cuando las partículas de un gas son comprimidas por lo que son muy cercanas las unas de las otras, el gas se comporta de manera más parecida a un líquido, es la ausencia de transferencias internas de energía lo que nos permite hablar de condiciones ideales, a las que el intercambio de energía sólo se produce en los límites del sistema. Los gases reales experimentan algunas de estas colisiones y fuerzas intermoleculares, pero mientras sean estadísticamente despreciables los resultados de las ecuaciones ideales seguirán siendo válidos.

Comportamiento de los gases

Para el comportamiento térmico de partículas de la materia existen cuatro cantidades medibles que son de gran interés: presión, volumen, temperatura y masa de la muestra del material (o mejor aún cantidad de sustancia, medida en moles).

Cualquier gas se considera un fluido porque tiene las propiedades que le permiten comportarse como tal.

Sus moléculas, en continuo movimiento, colisionan elásticamente entre sí y contra las paredes del recipiente que contiene al gas, contra las que ejercen una presión permanente. Si el gas se calienta, esta energía calorífica se invierte en energía cinética de las moléculas, es decir, las moléculas se mueven con mayor velocidad, por lo que el número de choques contra las paredes del recipiente aumenta en número y energía. Como consecuencia la presión del gas aumenta, y si las paredes del recipiente no son rígidas, el volumen del gas aumenta.

Un gas tiende a ser activo químicamente debido a que su superficie molecular es también grande, es decir, al estar sus partículas en continuo movimiento chocando unas con otras, esto hace más fácil el contacto entre una sustancia y otra, aumentando la velocidad de reacción en comparación con los líquidos o los sólidos.

Para entender mejor el comportamiento de un gas, siempre se realizan estudios con respecto al gas ideal, aunque este en realidad nunca existe y las propiedades de este son:

  • Una sustancia gaseosa pura está constituida por moléculas de igual tamaño y masa. Una mezcla de sustancias gaseosas está formada por moléculas diferentes en tamaño y masa.
  • Debido a la gran distancia entre unas moléculas y otras y a que se mueven a gran velocidad, las fuerzas de atracción entre las moléculas se consideran despreciables.
  • El tamaño de las moléculas del gas es muy pequeño, por lo que el volumen que ocupan las moléculas es despreciable en comparación con el volumen total del recipiente. La densidad de un gas es muy baja.
  • Las moléculas de un gas se encuentran en constante movimiento a gran velocidad, por lo que chocan elásticamente de forma continua entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene.

Para explicar el comportamiento de los gases, las nuevas teorías utilizan tanto la estadística como la teoría cuántica, además de experimentar con gases de diferentes propiedades o propiedades límite, como el UF6, que es el gas más pesado conocido.

Un gas no tiene forma ni volumen fijo; se caracteriza por la casi nula cohesión y la gran energía cinética de sus moléculas, las cuales se mueven.

Cambios de densidad

El efecto de la temperatura y 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 de 10−5 K−1.

Por otro lado, la densidad de los gases es fuertemente 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.

Presión de un gas

En el marco de la teoría cinética, la presión de un gas es explicada como el resultado macroscópico de las fuerzas implicadas por las colisiones de las moléculas del gas con las paredes del contenedor. La presión puede definirse por lo tanto haciendo referencia a las propiedades microscópicas del gas.

En efecto, para un gas ideal con N moléculas, cada una de masa m y moviéndose con una velocidad aleatoria promedio vrms contenido en un volumen cúbico V, las partículas del gas impactan con las paredes del recipiente de una manera que puede calcularse de manera estadística intercambiando momento lineal con las paredes en cada choque y efectuando una fuerza neta por unidad de área, que es la presión ejercida por el gas sobre la superficie sólida.

La presión puede calcularse como:

  (gas ideal)

Este resultado es interesante y significativo no solo por ofrecer una forma de calcular la presión de un gas sino porque relaciona una variable macroscópica observable, la presión, con la energía cinética promedio por molécula, 1/2 mvrms², que es una magnitud microscópica no observable directamente. Nótese que el producto de la presión por el volumen del recipiente es dos tercios de la energía cinética total de las moléculas de gas contenidas.

Tópicos especiales

Compresibilidad

 
Factores de compresibilidad del aire.

En termodinámica se utiliza este factor ("Z") para alterar la ecuación del gas ideal para tener en cuenta los efectos de compresibilidad de los gases reales. Este factor representa la relación entre los volúmenes específicos reales y los ideales. A veces se lo denomina "factor de modificación" o corrección para ampliar el rango útil de la ley de los gases ideales para fines de diseño. Normalmente este valor de Z está muy cerca de la unidad. La imagen del factor de compresibilidad ilustra cómo Z varía en un rango de temperaturas muy frías.

Número de Reynolds

En mecánica de fluidos, el número de Reynolds es la relación entre las fuerzas de inercia (vsρ) y las fuerzas viscosas (μ/L). Es uno de los números adimensionales más importantes en la dinámica de fluidos y se usa, generalmente junto con otros números adimensionales, para proporcionar un criterio para determinar la similitud dinámica. Como tal, el número de Reynolds proporciona el vínculo entre los resultados del modelado (diseño) y las condiciones reales a gran escala. También se puede utilizar para caracterizar el flujo.[11]

Viscosidad

 
Vista satelital de un patrón climático en proximidades de las islas Juan Fernández el 15 de septiembre 1999, se observa un patrón de nubes turbulentas denominado calle de vórtices de Von Kármán.

La viscosidad, una propiedad física, es una medida de qué tan bien se adhieren las moléculas adyacentes entre sí. Un sólido puede soportar una fuerza de cizallamiento debido a la fuerza de estas fuerzas intermoleculares pegajosas. Un fluido se deformará continuamente cuando se somete a una carga similar. Si bien un gas tiene un valor de viscosidad más bajo que un líquido, sigue siendo una propiedad observable. Si los gases no tuvieran viscosidad, entonces no se adherirían a la superficie de un ala delta y formarían una capa límite. Un estudio del ala delta en la imagen de Schlieren revela que las partículas de gas se adhieren entre sí.[11]

Turbulencia

 
Ala delta en un túnel de viento. Las sombras se forman al cambiar los índices de refracción en el gas al comprimirse en el borde de ataque del ala.

En la dinámica de fluidos, la turbulencia o el flujo turbulento es un régimen de flujo caracterizado por cambios caóticos y estocásticos en las propiedades. Esto incluye difusión de momento bajo, convección de momento alto y variación rápida de presión y velocidad en el espacio y el tiempo. La vista satelital del clima alrededor de las islas Juan Fernández ilustra un ejemplo.[11]

Capa límite

Las partículas se "pegan" a la superficie de un objeto que se mueva a través de él. Esta capa de partículas se llama capa límite. En la superficie del objeto, es esencialmente estático debido a la fricción de la superficie. El objeto, con su capa límite, es efectivamente la nueva forma del objeto que el resto de las moléculas "ven" a medida que el objeto se acerca. Esta capa límite puede separarse de la superficie, esencialmente creando una nueva superficie y cambiando por completo la trayectoria del flujo. El ejemplo clásico de esto es un perfíl alar que entra en pérdida. La imagen del ala delta muestra claramente el engrosamiento de la capa límite a medida que el gas fluye de derecha a izquierda a lo largo del borde de ataque.[11]

Principio de máxima entropía

A medida que el número total de grados de libertad se acerca al infinito, el sistema se encontrará en el macroestado que corresponde a la mayor multiplicidad. Para ilustrar este principio, observe la temperatura de la superficie de una barra de metal congelada. Usando una imagen térmica de la temperatura de la superficie, observe la distribución de temperatura en la superficie. Esta observación inicial de temperatura representa un "microestado". En algún momento futuro, una segunda observación de la temperatura de la superficie produce un segundo microestado. Al continuar este proceso de observación, es posible producir una serie de microestados que ilustran la historia térmica de la superficie de la barra. La caracterización de esta serie histórica de microestados es posible eligiendo el macroestado que los clasifica con éxito a todos en una sola agrupación.

Equilibrio termodinámico

Cuando cesa la transferencia de energía de un sistema, esta condición se conoce como equilibrio termodinámico. Por lo general, esta condición implica que el sistema y los alrededores están a la misma temperatura, por lo que el calor ya no se transfiere entre ellos. También implica que las fuerzas externas están equilibradas (el volumen no cambia) y que todas las reacciones químicas dentro del sistema están completas. El cronograma varía para estos eventos según el sistema en cuestión. Un contenedor de hielo que se derrite a temperatura ambiente lleva horas, mientras que en los semiconductores la transferencia de calor que ocurre en la transición del dispositivo de un estado encendido a apagado podría ser del orden de unos pocos nanosegundos.

Véase también

Referencias

  1. «gas.» Diccionario de la lengua española. Avance de la vigésima tercera edición. Consultado el 15 de septiembre de 2015.
  2. Villarreal Marín, Nicole. «Enlaces moleculares». Consultado el 24 de mayo de 2017. 
  3. Alejandrina, GALLEGO PICÓ; María, GARCINUÑO MARTÍNEZ Rosa; José, MORCILLO ORTEGA Mª; Ángel, VÁZQUEZ SEGURA Miguel (4 de diciembre de 2013). QUÍMICA BÁSICA. Editorial UNED. ISBN 9788436267846. Consultado el 16 de febrero de 2017. 
  4. Alejandrina, GALLEGO PICÓ; María, GARCINUÑO MARTÍNEZ Rosa; José, MORCILLO ORTEGA Mª; Ángel, VÁZQUEZ SEGURA Miguel (4 de diciembre de 2013). QUÍMICA BÁSICA. Editorial UNED. ISBN 9788436267846. Consultado el 9 de febrero de 2018. 
  5. Fisica Lab. «Fuerza gravitatoria». Consultado el 24 de mayo de 2017. 
  6. www.ecured.cu. «Estado gaseoso». Consultado el 24 de mayo de 2017. 
  7. Física: principios con aplicaciones. Pearson Educación. 1 de enero de 2006. ISBN 9789702606956. Consultado el 16 de febrero de 2017. 
  8. Anderson, p.501
  9. Ercilla, Santiago Burbano de; Muñoz, Carlos Gracia (1 de enero de 2003). Física general. Editorial Tebar. ISBN 9788495447821. Consultado el 16 de febrero de 2017. 
  10. John, James (1984). Gas Dynamics. Allyn and Bacon. ISBN 978-0-205-08014-4.
  11. John, James (1984). Gas Dynamics. Allyn and Bacon. ISBN 978-0-205-08014-4.

Bibliografía

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  • John, James (1984). Gas Dynamics. Allyn and Bacon. ISBN 978-0-205-08014-4. 
  • McPherson, William; Henderson, William (1917). An Elementary study of chemistry. 
  • Philip Hill and Carl Peterson. Mechanics and Thermodynamics of Propulsion: Second Edition Addison-Wesley, 1992. ISBN 0-201-14659-2
  • National Aeronautics and Space Administration (NASA). .
  • Georgia State University. HyperPhysics.
  • Antony Lewis WordWeb.
  • Northwestern Michigan College .
  •   Varios autores (1910-1911). «Encyclopædia Britannica». En Chisholm, Hugh, ed. Encyclopædia Britannica. A Dictionary of Arts, Sciences, Literature, and General information (en inglés) (11.ª edición). Encyclopædia Britannica, Inc.; actualmente en dominio público. 

Enlaces externos

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  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre gas.
  • El Diccionario de la Real Academia Española tiene una definición para gas.
  •   Datos: Q11432
  •   Multimedia: Gases
  •   Citas célebres: Gas

para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, palabra, inventada, científico, flamenco, baptista, helmont, siglo, xvii, sobre, latín, chaos, estado, agregación, materia, cual, bajo, ciertas, condiciones, temperatura, presión, moléculas, interacciona. Para otros usos de este termino vease Gas desambiguacion El gas palabra inventada por el cientifico flamenco Jan Baptista van Helmont en el siglo XVII sobre el latin chaos 1 es un estado de agregacion de la materia en el cual bajo ciertas condiciones de temperatura y presion sus moleculas interaccionan debilmente entre si sin formar enlaces moleculares 2 adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene y tendiendo a separarse esto es expandirse todo lo posible por su alta concentracion de energia cinetica Los gases son fluidos altamente compresibles que experimentan grandes cambios de densidad con la presion y la temperatura 3 La temperatura de un gas ideal monoatomico es una medida relacionada con la energia cinetica promedio de sus moleculas al moverse En esta animacion la relacion del tamano de los atomos de helio respecto a su separacion se conseguiria bajo una presion de 1950 atmosferas Estos atomos a temperatura ambiente tienen una cierta velocidad media aqui reducida dos billones de veces Las moleculas que constituyen un gas casi no son atraidas unas por otras por lo que se mueven en el vacio a gran velocidad y muy separadas unas de otras explicando asi las propiedades 4 Las moleculas de un gas se encuentran practicamente libres de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidos Las fuerzas gravitatorias 5 y de atraccion entre las moleculas son despreciables en comparacion con la velocidad a la que se mueven sus moleculas Los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contiene Los gases no tienen forma definida adoptando la de los recipientes que las contiene Pueden comprimirse facilmente debido a que existen enormes espacios vacios entre unas moleculas y otras A temperatura y presion ambientales los gases pueden ser elementos como el hidrogeno el oxigeno el nitrogeno el cloro el fluor y los gases nobles compuestos como el dioxido de carbono o el propano o mezclas como el aire Los vapores y el plasma comparten propiedades con los gases y pueden formar mezclas homogeneas por ejemplo vapor de agua y aire en conjunto son conocidos como cuerpos gaseosos estado gaseoso 6 o fase gaseosa Indice 1 Historia 2 Comportamiento macroscopico de los gases 3 Leyes de los gases 3 1 Ley de Boyle Mariotte 3 2 Ley de Charles 3 3 Ley de Gay Lussac 3 4 Ley general de los gases 3 5 Ley de los gases ideales 4 Gases reales 5 Comportamiento a escala microscopica 5 1 Teoria cinetica de los gases 5 2 Movimiento browniano 5 3 Fuerzas intermoleculares 6 Comportamiento de los gases 6 1 Cambios de densidad 6 2 Presion de un gas 7 Topicos especiales 7 1 Compresibilidad 7 2 Numero de Reynolds 7 3 Viscosidad 7 4 Turbulencia 7 5 Capa limite 7 6 Principio de maxima entropia 7 7 Equilibrio termodinamico 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Bibliografia 11 Enlaces externosHistoria EditarEn 1648 el quimico Jan Baptista van Helmont considerado el padre de la quimica neumatica creo el vocablo gas durante un tiempo se uso tambien estado aeriforme a partir del termino griego kaos desorden para definir las caracteristicas del anhidrido carbonico Esta denominacion se extendio luego a todos los cuerpos gaseosos tambien llamados fluidos elasticos fluidos compresibles o aires y se utiliza para designar uno de los estados de la materia La principal caracteristica de los gases respecto de los solidos y los liquidos es que no pueden verse ni tocarse pero tambien se encuentran compuestos de atomos y moleculas La causa de la naturaleza del gas se encuentra en sus moleculas muy separadas unas de otras y con movimientos aleatorios entre si Al igual que ocurre con los otros dos estados de la materia el gas tambien puede transformarse en liquido si se somete a temperaturas muy bajas A este proceso se le denomina condensacion en el caso de los vapores y licuefaccion en el caso de los gases perfectos La mayoria de los gases necesitan temperaturas muy bajas para lograr condensarse Por ejemplo en el caso del oxigeno la temperatura necesaria es de 183 C 7 Las primeras leyes de los gases fueron desarrollados desde finales del siglo XVII cuando los cientificos empezaron a darse cuenta de que en las relaciones entre la presion el volumen y la temperatura de una muestra de gas en un sistema cerrado se podria obtener una formula que seria valida para todos los gases Estos se comportan de forma similar en una amplia variedad de condiciones debido a la buena aproximacion que tienen las moleculas que se encuentran mas separadas y hoy en dia la ecuacion de estado para un gas ideal se deriva de la teoria cinetica Ahora las leyes anteriores de los gases se consideran como casos especiales de la ecuacion del gas ideal con una o mas de las variables mantenidas constantes Empiricamente se observan una serie de relaciones proporcionales entre la temperatura la presion y el volumen que dan lugar a la ley de los gases ideales deducida por primera vez por Emile Clapeyron en 1834 Comportamiento macroscopico de los gases Editar Modelo del flujo de gases alrededor del transbordador espacial en su fase de re entrada a la atmosfera de la Tierra Al observar un gas es tipico especificar un marco de referencia o una escala de longitud Una escala de longitud mayor corresponde a un punto de vista macroscopico o global del gas Esta region denominada volumen debe tener un tamano suficiente para contener una gran muestra de particulas de gas El analisis estadistico resultante de este tamano de muestra produce el comportamiento promedio es decir velocidad temperatura o presion de todas las particulas de gas dentro de la region Por el contrario una escala de longitud mas pequena corresponde a un punto de vista microscopico o de particulas Macroscopicamente las caracteristicas del gas medidas son en terminos de las propias particulas del gas velocidad presion o temperatura o de su entorno volumen Por ejemplo Robert Boyle estudio quimica neumatica durante una pequena parte de su carrera Uno de sus experimentos relaciono las propiedades macroscopicas de la presion y el volumen de un gas Su experimento utilizo un manometro de tubo en J que parece un tubo de ensayo con la forma de la letra J Boyle atrapo un gas inerte en el extremo cerrado del tubo de ensayo con una columna de mercurio lo que hace que el numero de particulas y la temperatura sean constantes Observo que cuando se aumentaba la presion en el gas al agregar mas mercurio a la columna el volumen del gas atrapado disminuia esto se conoce como relacion inversa Ademas cuando Boyle multiplico la presion y el volumen de cada observacion el producto fue constante Esta relacion se mantuvo para cada gas que Boyle observo que condujo a la ley PV k nombrada en honor a su trabajo en este campo Hay muchas herramientas matematicas disponibles para analizar las propiedades de los gases A medida que los gases estan sujetos a condiciones extremas estas herramientas se vuelven mas complejas desde las ecuaciones de Euler para el flujo no viscoso hasta las ecuaciones de Navier Stokes 8 que explican completamente los efectos viscosos Estas ecuaciones se adaptan a las condiciones del sistema de gas en cuestion El equipo de laboratorio de Boyle permitio el uso de algebra para obtener sus resultados analiticos Sus resultados fueron posibles porque estaba estudiando gases en situaciones de presion relativamente baja donde se comportaban de una manera ideal Estas relaciones ideales se aplican a los calculos de seguridad para una variedad de condiciones de vuelo en los materiales en uso El equipo de alta tecnologia que se utiliza hoy en dia fue disenado para ayudarnos a explorar con seguridad los entornos operativos mas exoticos donde los gases ya no se comportan de una manera ideal Esta matematica avanzada que incluye estadisticas y calculo multivariable posibilita la solucion a situaciones dinamicas tan complejas como la reentrada de vehiculos espaciales Un ejemplo es el analisis de la reentrada del transbordador espacial que se muestra en la imagen para garantizar que las propiedades del material bajo esta condicion de carga sean adecuadas En este regimen de vuelo el gas ya no se comporta de manera ideal Leyes de los gases EditarExisten diversas leyes derivadas de modelos simplificados de la realidad que relacionan la presion el volumen y la temperatura de un gas Ley de Boyle Mariotte Editar Articulo principal Ley de Boyle Mariotte La Ley de Boyle Mariotte o Ley de Boyle formulada por Robert Boyle y Edme Mariotte es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presion de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante La ley dice que a una temperatura constante y para una masa dada de un gas el volumen del gas varia de manera inversamente proporcional a la presion absoluta del recipiente Matematicamente se puede expresar asi P V k displaystyle PV k donde k displaystyle k es constante si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes 9 Cuando aumenta la presion el volumen baja mientras que si la presion disminuye el volumen aumenta No es necesario conocer el valor exacto de la constante k displaystyle k para poder hacer uso de la ley si consideramos las dos situaciones de la figura manteniendo constante la cantidad de gas y la temperatura debera cumplirse la relacion P 1 V 1 P 2 V 2 displaystyle P 1 V 1 P 2 V 2 donde P 1 Presion inicial displaystyle P 1 text Presion inicial P 2 Presion final displaystyle P 2 text Presion final V 1 Volumen inicial displaystyle V 1 text Volumen inicial V 2 Volumen final displaystyle V 2 text Volumen final Ademas si se despeja cualquier incognita se obtiene lo siguiente P 1 P 2 V 2 V 1 V 1 P 2 V 2 P 1 P 2 P 1 V 1 V 2 V 2 P 1 V 1 P 2 displaystyle P 1 frac P 2 V 2 V 1 qquad V 1 frac P 2 V 2 P 1 qquad P 2 frac P 1 V 1 V 2 qquad V 2 frac P 1 V 1 P 2 Ley de Charles Editar Articulo principal Ley de Charles A una presion dada el volumen ocupado por una cierta cantidad de un gas es directamente proporcional a su temperatura en kelvin 10 Matematicamente la expresion seria V 1 T 1 V 2 T 2 displaystyle frac V 1 T 1 frac V 2 T 2 o V 1 V 2 T 1 T 2 displaystyle frac V 1 V 2 frac T 1 T 2 en terminos generales V 1 T 2 V 2 T 1 displaystyle V 1 cdot T 2 V 2 cdot T 1 Ley de Gay Lussac Editar Articulo principal Ley de Gay Lussac La presion de una cierta cantidad de gas que se mantiene a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura en kelvin 10 P 1 T 1 P 2 T 2 displaystyle frac P 1 T 1 frac P 2 T 2 Es por esto que para poder envasar gas como gas licuado primero ha de enfriarse el volumen de gas deseado hasta una temperatura caracteristica de cada gas a fin de poder someterlo a la presion requerida para licuarlo sin que se sobrecaliente y eventualmente explote Ley general de los gases Editar Articulo principal Ley general de los gases Combinando las tres leyes anteriores se obtiene P V T C displaystyle qquad frac PV T C Ley de los gases ideales Editar Articulo principal Ley de los gases ideales De la ley general de los gases se obtiene la ley de los gases ideales 10 Su expresion matematica es P V n R T displaystyle PV nRT siendo P displaystyle P la presion V displaystyle V el volumen n displaystyle n el numero de moles R displaystyle R la constante universal de los gases ideales y T displaystyle T la temperatura en kelvin Tomando el volumen de un mol a una atmosfera de presion y a 273 K como 22 4 L se obtiene el valor de R 0 082 atm L K 1 mol 1El valor de R depende de las unidades que se esten utilizando R 0 082 atm L K 1 mol 1 si se trabaja con atmosferas y litros R 8 31451 J K 1 mol 1 si se trabaja en Sistema Internacional de Unidades R 1 987 cal K 1 mol 1 R 8 31451 10 10 erg K 1 mol 1 R 8 31451 10 3 m3 kPa mol K si se trabaja con metros cubicos y kilo pascalesDe esta ley se deduce que un mol 6 022 x 1023 atomos o moleculas de gas ideal ocupa siempre un volumen igual a 22 4 litros a 0 C y 1 atmosfera Vease tambien Volumen molar Tambien se le llama la ecuacion de estado de los gases ya que solo depende del estado actual en que se encuentre el gas Gases reales EditarArticulo principal Gas real Si se quiere afinar mas o si se quiere medir el comportamiento de algun gas que escapa al comportamiento ideal habra que recurrir a las ecuaciones de los gases reales que son variadas y mas complicadas cuanto mas precisas Los gases reales no se expanden infinitamente sino que llegaria un momento en el que no ocuparian mas volumen Esto se debe a que entre sus particulas ya sean atomos como en los gases nobles o moleculas como en el O2 y la mayoria de los gases se establecen unas fuerzas bastante pequenas debido a los cambios aleatorios de sus cargas electrostaticas a las que se llama fuerzas de Van der Waals El comportamiento de un gas suele concordar mas con el comportamiento ideal cuanto mas sencilla sea su formula quimica y cuanto menor sea su reactividad tendencia a formar enlaces Asi por ejemplo los gases nobles al ser moleculas monoatomicas y tener muy baja reactividad sobre todo el helio tendran un comportamiento bastante cercano al ideal Les seguiran los gases diatomicos en particular el mas liviano hidrogeno Menos ideales seran los triatomicos como el dioxido de carbono el caso del vapor de agua aun es peor ya que la molecula al ser polar tiende a establecer puentes de hidrogeno lo que aun reduce mas la idealidad Dentro de los gases organicos el que tendra un comportamiento mas ideal sera el metano perdiendo idealidad a medida que se engrosa la cadena de carbono Asi el butano es de esperar que tenga un comportamiento ya bastante alejado de la idealidad Esto es porque cuanto mas grande es la particula constituyente del gas mayor es la probabilidad de colision e interaccion entre ellas factor que hace disminuir la idealidad Algunos de estos gases se pueden aproximar bastante bien mediante las ecuaciones ideales mientras que en otros casos hara falta recurrir a ecuaciones reales muchas veces deducidas empiricamente a partir del ajuste de parametros Tambien se pierde la idealidad en condiciones extremas como altas presiones o bajas temperaturas Por otra parte la concordancia con la idealidad puede aumentar si trabajamos a bajas presiones o altas temperaturas Tambien por su estabilidad quimica Comportamiento a escala microscopica EditarSi fuera posible observar un gas a traves de un microscopio suficientemente potente como para ver las particulas que lo forman moleculas atomo s iones las veriamos moviendose de una manera mas o menos aleatoria Estas particulas que forman el gas solo cambian la direccion de su movimiento cuando colisionan con otra particula o contra las paredes del contenedor Si consideramos que estas colisiones son perfectamente elasticas podremos considerar la sustancia como un gas ideal El comportamiento de las particulas a nivel microscopico es descrito por la teoria cinetica de los gases Teoria cinetica de los gases Editar Articulo principal Teoria cinetica de los gases La teoria cinetica proporciona informacion sobre las propiedades macroscopicas de los gases al considerar su composicion molecular y su movimiento Comenzando con las definiciones de momento y energia cinetica 16 se puede usar la conservacion del momento y las relaciones geometricas de un cubo para relacionar las propiedades macroscopicas del sistema de temperatura y presion con la propiedad microscopica de la energia cinetica por molecula La teoria proporciona valores promediados para estas dos propiedades La teoria cinetica de los gases puede ayudar a explicar como el sistema considerando la coleccion de particulas de gas responde a los cambios de temperatura con el correspondiente cambio de energia cinetica Por ejemplo imagine que tiene un recipiente sellado de tamano fijo volumen constante que contiene un numero fijo de particulas de gas partiendo del cero absoluto la temperatura teorica a la que los atomos o moleculas no tienen energia termica es decir no se mueven ni vibran se empieza a anadir energia al sistema calentando el recipiente de modo que la energia se transfiera a las particulas del interior Una vez que su energia interna esta por encima de la energia de punto cero es decir su energia cinetica tambien conocida como energia termica es distinto de cero las particulas de gas comenzaran a moverse alrededor del contenedor A medida que la caja se calienta mas a medida que se agrega mas energia las particulas individuales aumentan su velocidad promedio a medida que aumenta la energia interna total del sistema La mayor velocidad promedio de todas las particulas conduce a una mayor velocidad a la que ocurren las colisiones es decir mayor numero de colisiones por unidad de tiempo entre las particulas y el contenedor asi como entre las particulas mismas A nivel macroscopico la cantidad medible de la presion es el resultado directo de estas micro colisiones de particulas escopicos con la superficie sobre la que moleculas individuales ejercen una pequena fuerza cada uno contribuyendo a la fuerza total aplicada dentro de un area especifica Asimismo la cantidad de temperatura medible macroscopicamente es una cuantificacion de la cantidad total de movimiento o energia cinetica que exhiben las particulas Movimiento browniano Editar Articulo principal Movimiento browniano El movimiento aleatorio de particulas de gas da origen a la difusion de un gas El movimiento browniano es el modelo matematico utilizado para describir el movimiento aleatorio de particulas suspendidas en un fluido La animacion de las particulas de gas usando particulas rosadas y verdes ilustra como este comportamiento da como resultado la propagacion de los gases entropia Estos eventos tambien se describen mediante la teoria de particulas Dado que esta en el limite o mas alla de la tecnologia actual para observar particulas de gas individuales atomos o moleculas solo los calculos teoricos dan sugerencias sobre como se mueven pero su movimiento es diferente del movimiento browniano porque el movimiento browniano implica un arrastre suave debido a la fuerza de friccion de muchas moleculas de gas puntuada por violentas colisiones de una o varias molecula s de gas con la particula La particula que generalmente consta de millones o miles de millones de atomos se mueve asi en un curso irregular pero no tan irregular como se esperaria si se examinara una molecula de gas individual Fuerzas intermoleculares Editar Al comprimir un gas las fuerzas intermoleculares como los enlaces de hidrogeno entre las moleculas de agua de la imagen comienzan a tener un papel mas activo Las atracciones o repulsiones momentaneas entre las particulas tienen un efecto sobre la dinamica del gas En quimica fisica el nombre que reciben las fuerzas intermoleculares es el de fuerzas de van der Waals Estas fuerzas tienen un papel en la determinacion de las propiedades fisicas de un gas como por ejemplo su viscosidad o su flujo volumetrico Si ignoramos estas fuerzas en determinadas condiciones podremos tratar un gas real como si fuera un gas ideal esta asuncion nos permitira utilizar la ley de los gases ideales La correcta utilizacion de estas relaciones a los gases requiere volver a la teoria cinetica Cuando las particulas del gas poseen una carga magnetica o fuerza intermolecular su influencia sobre las otras moleculas se incrementa a medida que se reduce el espacio que hay entre ellas En ausencia de cargas a un punto determinado donde el espacio entre las particulas se ha reducido lo suficiente ya no se pueden evitar las colisiones entre las particulas a una temperatura normal Otra via para incrementar el numero de colisiones entre las particulas de una gas seria calentar un determinado volumen fijo de gas ademas temperatura mas velocidad de las particulas y mas probabilidad de que haya colisiones Todo esto significa que estas ecuaciones ideales proporcionan unos resultados razonables excepto para casos con una gran presion o temperatura ionizacion Estas condiciones excepcionales permiten la transferencia de energia en el interior del gas y es precisamente la ausencia de transferencias internas de energia lo que permite hablar de condiciones ideales a las que el intercambio de energia solo se produce en los limites del sistema Los gases reales experimentan algunas de estas colisiones y fuerzas intermoleculares pero mientras sean estadisticamente despreciables los resultados de las ecuaciones ideales seguiran siendo validos Por otro lado cuando las particulas de un gas son comprimidas por lo que son muy cercanas las unas de las otras el gas se comporta de manera mas parecida a un liquido es la ausencia de transferencias internas de energia lo que nos permite hablar de condiciones ideales a las que el intercambio de energia solo se produce en los limites del sistema Los gases reales experimentan algunas de estas colisiones y fuerzas intermoleculares pero mientras sean estadisticamente despreciables los resultados de las ecuaciones ideales seguiran siendo validos Comportamiento de los gases EditarPara el comportamiento termico de particulas de la materia existen cuatro cantidades medibles que son de gran interes presion volumen temperatura y masa de la muestra del material o mejor aun cantidad de sustancia medida en moles Cualquier gas se considera un fluido porque tiene las propiedades que le permiten comportarse como tal Sus moleculas en continuo movimiento colisionan elasticamente entre si y contra las paredes del recipiente que contiene al gas contra las que ejercen una presion permanente Si el gas se calienta esta energia calorifica se invierte en energia cinetica de las moleculas es decir las moleculas se mueven con mayor velocidad por lo que el numero de choques contra las paredes del recipiente aumenta en numero y energia Como consecuencia la presion del gas aumenta y si las paredes del recipiente no son rigidas el volumen del gas aumenta Un gas tiende a ser activo quimicamente debido a que su superficie molecular es tambien grande es decir al estar sus particulas en continuo movimiento chocando unas con otras esto hace mas facil el contacto entre una sustancia y otra aumentando la velocidad de reaccion en comparacion con los liquidos o los solidos Para entender mejor el comportamiento de un gas siempre se realizan estudios con respecto al gas ideal aunque este en realidad nunca existe y las propiedades de este son Una sustancia gaseosa pura esta constituida por moleculas de igual tamano y masa Una mezcla de sustancias gaseosas esta formada por moleculas diferentes en tamano y masa Debido a la gran distancia entre unas moleculas y otras y a que se mueven a gran velocidad las fuerzas de atraccion entre las moleculas se consideran despreciables El tamano de las moleculas del gas es muy pequeno por lo que el volumen que ocupan las moleculas es despreciable en comparacion con el volumen total del recipiente La densidad de un gas es muy baja Las moleculas de un gas se encuentran en constante movimiento a gran velocidad por lo que chocan elasticamente de forma continua entre si y contra las paredes del recipiente que las contiene Para explicar el comportamiento de los gases las nuevas teorias utilizan tanto la estadistica como la teoria cuantica ademas de experimentar con gases de diferentes propiedades o propiedades limite como el UF6 que es el gas mas pesado conocido Un gas no tiene forma ni volumen fijo se caracteriza por la casi nula cohesion y la gran energia cinetica de sus moleculas las cuales se mueven Cambios de densidad Editar El efecto de la temperatura y 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 de 10 5 K 1 Por otro lado la densidad de los gases es fuertemente 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 Presion de un gas Editar En el marco de la teoria cinetica la presion de un gas es explicada como el resultado macroscopico de las fuerzas implicadas por las colisiones de las moleculas del gas con las paredes del contenedor La presion puede definirse por lo tanto haciendo referencia a las propiedades microscopicas del gas En efecto para un gas ideal con N moleculas cada una de masa m y moviendose con una velocidad aleatoria promedio vrms contenido en un volumen cubico V las particulas del gas impactan con las paredes del recipiente de una manera que puede calcularse de manera estadistica intercambiando momento lineal con las paredes en cada choque y efectuando una fuerza neta por unidad de area que es la presion ejercida por el gas sobre la superficie solida La presion puede calcularse como P N m v r m s 2 3 V displaystyle P Nmv rms 2 over 3V gas ideal Este resultado es interesante y significativo no solo por ofrecer una forma de calcular la presion de un gas sino porque relaciona una variable macroscopica observable la presion con la energia cinetica promedio por molecula 1 2 mvrms que es una magnitud microscopica no observable directamente Notese que el producto de la presion por el volumen del recipiente es dos tercios de la energia cinetica total de las moleculas de gas contenidas Topicos especiales EditarCompresibilidad Editar Factores de compresibilidad del aire Articulo principal Factor de compresibilidad En termodinamica se utiliza este factor Z para alterar la ecuacion del gas ideal para tener en cuenta los efectos de compresibilidad de los gases reales Este factor representa la relacion entre los volumenes especificos reales y los ideales A veces se lo denomina factor de modificacion o correccion para ampliar el rango util de la ley de los gases ideales para fines de diseno Normalmente este valor de Z esta muy cerca de la unidad La imagen del factor de compresibilidad ilustra como Z varia en un rango de temperaturas muy frias Numero de Reynolds Editar Articulo principal Numero de Reynolds En mecanica de fluidos el numero de Reynolds es la relacion entre las fuerzas de inercia vsr y las fuerzas viscosas m L Es uno de los numeros adimensionales mas importantes en la dinamica de fluidos y se usa generalmente junto con otros numeros adimensionales para proporcionar un criterio para determinar la similitud dinamica Como tal el numero de Reynolds proporciona el vinculo entre los resultados del modelado diseno y las condiciones reales a gran escala Tambien se puede utilizar para caracterizar el flujo 11 Viscosidad Editar Vista satelital de un patron climatico en proximidades de las islas Juan Fernandez el 15 de septiembre 1999 se observa un patron de nubes turbulentas denominado calle de vortices de Von Karman Articulo principal Viscosidad La viscosidad una propiedad fisica es una medida de que tan bien se adhieren las moleculas adyacentes entre si Un solido puede soportar una fuerza de cizallamiento debido a la fuerza de estas fuerzas intermoleculares pegajosas Un fluido se deformara continuamente cuando se somete a una carga similar Si bien un gas tiene un valor de viscosidad mas bajo que un liquido sigue siendo una propiedad observable Si los gases no tuvieran viscosidad entonces no se adheririan a la superficie de un ala delta y formarian una capa limite Un estudio del ala delta en la imagen de Schlieren revela que las particulas de gas se adhieren entre si 11 Turbulencia Editar Ala delta en un tunel de viento Las sombras se forman al cambiar los indices de refraccion en el gas al comprimirse en el borde de ataque del ala Articulo principal Turbulencia En la dinamica de fluidos la turbulencia o el flujo turbulento es un regimen de flujo caracterizado por cambios caoticos y estocasticos en las propiedades Esto incluye difusion de momento bajo conveccion de momento alto y variacion rapida de presion y velocidad en el espacio y el tiempo La vista satelital del clima alrededor de las islas Juan Fernandez ilustra un ejemplo 11 Capa limite Editar Articulo principal Capa limite Las particulas se pegan a la superficie de un objeto que se mueva a traves de el Esta capa de particulas se llama capa limite En la superficie del objeto es esencialmente estatico debido a la friccion de la superficie El objeto con su capa limite es efectivamente la nueva forma del objeto que el resto de las moleculas ven a medida que el objeto se acerca Esta capa limite puede separarse de la superficie esencialmente creando una nueva superficie y cambiando por completo la trayectoria del flujo El ejemplo clasico de esto es un perfil alar que entra en perdida La imagen del ala delta muestra claramente el engrosamiento de la capa limite a medida que el gas fluye de derecha a izquierda a lo largo del borde de ataque 11 Principio de maxima entropia Editar Articulo principal Principio de maxima entropia A medida que el numero total de grados de libertad se acerca al infinito el sistema se encontrara en el macroestado que corresponde a la mayor multiplicidad Para ilustrar este principio observe la temperatura de la superficie de una barra de metal congelada Usando una imagen termica de la temperatura de la superficie observe la distribucion de temperatura en la superficie Esta observacion inicial de temperatura representa un microestado En algun momento futuro una segunda observacion de la temperatura de la superficie produce un segundo microestado Al continuar este proceso de observacion es posible producir una serie de microestados que ilustran la historia termica de la superficie de la barra La caracterizacion de esta serie historica de microestados es posible eligiendo el macroestado que los clasifica con exito a todos en una sola agrupacion Equilibrio termodinamico Editar Articulo principal Equilibrio termodinamico Cuando cesa la transferencia de energia de un sistema esta condicion se conoce como equilibrio termodinamico Por lo general esta condicion implica que el sistema y los alrededores estan a la misma temperatura por lo que el calor ya no se transfiere entre ellos Tambien implica que las fuerzas externas estan equilibradas el volumen no cambia y que todas las reacciones quimicas dentro del sistema estan completas El cronograma varia para estos eventos segun el sistema en cuestion Un contenedor de hielo que se derrite a temperatura ambiente lleva horas mientras que en los semiconductores la transferencia de calor que ocurre en la transicion del dispositivo de un estado encendido a apagado podria ser del orden de unos pocos nanosegundos Vease tambien EditarPresion parcial Gas combustible Gas licuado del petroleo Gas natural Biogas Gas ciudad Gas de lena Helio3 Gas noble Cambio de estado Gases medicinales Licuefaccion de gases Vapor estado Solido Liquido PlasmaReferencias Editar gas Diccionario de la lengua espanola Avance de la vigesima tercera edicion Consultado el 15 de septiembre de 2015 Villarreal Marin Nicole Enlaces moleculares Consultado el 24 de mayo de 2017 Alejandrina GALLEGO PICo Maria GARCINUNO MARTINEZ Rosa Jose MORCILLO ORTEGA Mª Angel VAZQUEZ SEGURA Miguel 4 de diciembre de 2013 QUIMICA BASICA Editorial UNED ISBN 9788436267846 Consultado el 16 de febrero de 2017 Alejandrina GALLEGO PICo Maria GARCINUNO MARTINEZ Rosa Jose MORCILLO ORTEGA Mª Angel VAZQUEZ SEGURA Miguel 4 de diciembre de 2013 QUIMICA BASICA Editorial UNED ISBN 9788436267846 Consultado el 9 de febrero de 2018 Fisica Lab Fuerza gravitatoria Consultado el 24 de mayo de 2017 www ecured cu Estado gaseoso Consultado el 24 de mayo de 2017 Fisica principios con aplicaciones Pearson 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Encyclopaedia Britannica En Chisholm Hugh ed Encyclopaedia Britannica A Dictionary of Arts Sciences Literature and General information en ingles 11 ª edicion Encyclopaedia Britannica Inc actualmente en dominio publico Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Gases Wikiquote alberga frases celebres de o sobre Gas Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre gas El Diccionario de la Real Academia Espanola tiene una definicion para gas Datos Q11432 Multimedia Gases Citas celebres GasObtenido de https es wikipedia org w index php title Gas amp oldid 137412430, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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