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Módulo de compresibilidad

El módulo de compresibilidad () (en notación española ), de un material mide su resistencia a la compresión uniforme y, por tanto, indica el aumento de presión requerido para causar una disminución unitaria de volumen dado.

Ilustración de compresión uniforme.

El módulo de compresibilidad se define según la ecuación:

donde es la presión, es el volumen, y denotan los cambios de la presión y de volumen, respectivamente. El módulo de compresibilidad tiene dimensiones de presión, por lo que se expresa en pascales (Pa) en el Sistema Internacional de Unidades.

El inverso del módulo de compresibilidad indica la compresibilidad de un material y se denomina coeficiente de compresibilidad.

Ejemplo

Para disminuir el volumen de una bola de hierro, con un módulo de compresibilidad de 160 GPa (gigapascales) en un 0,5%, se requiere un aumento de la presión de 0,005×160 GPa = 0,8 GPa. Alternativamente, si la bola es comprimida con una presión uniforme de 100 MPa, su volumen disminuirá por un factor de 100 MPa/160 GPa = 0.000625 o 0,0625%.

Usos

Aunque para el tratamiento de sólidos el efecto del módulo de compresibilidad es muchas veces ignorado en favor de otros módulos, como el módulo de Young, para el tratamiento de fluidos, solo el módulo de compresibilidad es representativo. En situaciones en las que un sólido se comporta como un fluido, como por ejemplo en balística terminal, el módulo de compresibilidad no puede ser ignorado.

Estrictamente hablando, el módulo de compresibilidad es un parámetro termodinámico, y por tanto es necesario especificar las condiciones particulares en las que se produce el proceso de compresión, lo que da lugar a la definición de diferentes módulos de compresibilidad. Los más importantes, aunque no los únicos, son:

  • Si durante el proceso de compresión la temperatura permanece constante, tenemos el coeficiente de compresibilidad isotérmico, ( ) (en la notación española suele representarse como  ) que viene dado por

 

  • Si el proceso de compresión es adiabático, tenemos el coeficiente de compresibilidad adiabático, ( ) (en la notación española suele representarse como  ) que viene dado por

 

En la práctica, estas distinciones son solo relevantes para los gases. En un gas ideal, los módulos de compresibilidad isotérmico y adiabático vienen dados por

 

donde

p es la presión y
γ es el coeficiente adiabático.

En un fluido, el módulo de compresibilidad K y la densidad ρ determinan la velocidad del sonido c (ondas de presión), según la fórmula

 

En la práctica un módulo de compresibilidad positivo garantiza un sistema estable. Es decir que cuando sea sometido a presiones mayores, este disminuye su volumen. Si se da lo contrario, quiere decir que un aumento de presión significa un aumento de volumen. Esto sólo se da en sistemas no estables tales como las reacciones químicas o algunos cambios de fase.

Valores de la compresibilidad

Substancia Módulo de compresibilidad
Agua 2,2×109 Pa (este valor aumenta a mayores presiones)
Aire * 1,42×105 Pa (módulo de compresibilidad adiabático)
Aire * 1,01×105 Pa (módulo de compresibilidad isotérmico)
Acero 160×109 Pa
Aluminio 73×109 Pa
Bronce 88×109 Pa
Cobre 110×109 Pa
Cristal 35×109 a 55×109 Pa
Diamante 442×109 Pa[1]
Goma (caucho) 4,1×109 Pa (aproximado)
Helio sólido 5×107 Pa (aproximado)
Níquel 180×109 Pa
Plomo 50×109 Pa

* El módulo de compresibilidad de los gases depende fuertemente de la temperatura y la presión, mientras que para los sólidos y los líquidos se puede considerar constante.

Referencias

  • Bulk Elastic Properties en hyperphysics de la universidad de Georgia
  1. Phys. Rev. B 32, 7988 - 7991 (1985), Calculation of bulk moduli of diamond and zinc-blende solids
Fórmulas de conversión
Los materiales elásticos lineales isótropos homogéneos tienen sus propiedades elásticas únicamente determinadas por dos módulos cualesquiera de los especificados anteriormente, por lo tanto, cualquier otro módulo de elasticidad puede ser calculado de acuerdo a estas fórmulas.
                   
             
               
               
           
             
                   


  •   Datos: Q900371

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El modulo de compresibilidad K displaystyle K en notacion espanola 1 k displaystyle frac 1 k de un material mide su resistencia a la compresion uniforme y por tanto indica el aumento de presion requerido para causar una disminucion unitaria de volumen dado Ilustracion de compresion uniforme El modulo de compresibilidad K displaystyle K se define segun la ecuacion K D p D V V V D p D V displaystyle K frac Delta p Delta V V V frac Delta p Delta V donde p displaystyle p es la presion V displaystyle V es el volumen D p displaystyle Delta p y D V displaystyle Delta V denotan los cambios de la presion y de volumen respectivamente El modulo de compresibilidad tiene dimensiones de presion por lo que se expresa en pascales Pa en el Sistema Internacional de Unidades El inverso del modulo de compresibilidad indica la compresibilidad de un material y se denomina coeficiente de compresibilidad Indice 1 Ejemplo 2 Usos 3 Valores de la compresibilidad 4 ReferenciasEjemplo EditarPara disminuir el volumen de una bola de hierro con un modulo de compresibilidad de 160 GPa gigapascales en un 0 5 se requiere un aumento de la presion de 0 005 160 GPa 0 8 GPa Alternativamente si la bola es comprimida con una presion uniforme de 100 MPa su volumen disminuira por un factor de 100 MPa 160 GPa 0 000625 o 0 0625 Usos EditarAunque para el tratamiento de solidos el efecto del modulo de compresibilidad es muchas veces ignorado en favor de otros modulos como el modulo de Young para el tratamiento de fluidos solo el modulo de compresibilidad es representativo En situaciones en las que un solido se comporta como un fluido como por ejemplo en balistica terminal el modulo de compresibilidad no puede ser ignorado Estrictamente hablando el modulo de compresibilidad es un parametro termodinamico y por tanto es necesario especificar las condiciones particulares en las que se produce el proceso de compresion lo que da lugar a la definicion de diferentes modulos de compresibilidad Los mas importantes aunque no los unicos son Si durante el proceso de compresion la temperatura permanece constante tenemos el coeficiente de compresibilidad isotermico K T displaystyle K T en la notacion espanola suele representarse como 1 k T displaystyle frac 1 k T que viene dado porK T 1 V p V T r p r T displaystyle K T frac 1 V left frac partial p partial V right T rho left frac partial p partial rho right T Si el proceso de compresion es adiabatico tenemos el coeficiente de compresibilidad adiabatico K S displaystyle K S en la notacion espanola suele representarse como 1 k S displaystyle frac 1 k S que viene dado porK S 1 V p V S r p r S displaystyle K S frac 1 V left frac partial p partial V right S rho left frac partial p partial rho right S En la practica estas distinciones son solo relevantes para los gases En un gas ideal los modulos de compresibilidad isotermico y adiabatico vienen dados por K T p K S g p displaystyle K T p qquad K S gamma p donde p es la presion y g es el coeficiente adiabatico En un fluido el modulo de compresibilidad K y la densidad r determinan la velocidad del sonido c ondas de presion segun la formula c K r displaystyle c sqrt frac K rho En la practica un modulo de compresibilidad positivo garantiza un sistema estable Es decir que cuando sea sometido a presiones mayores este disminuye su volumen Si se da lo contrario quiere decir que un aumento de presion significa un aumento de volumen Esto solo se da en sistemas no estables tales como las reacciones quimicas o algunos cambios de fase Valores de la compresibilidad EditarSubstancia Modulo de compresibilidadAgua 2 2 109 Pa este valor aumenta a mayores presiones Aire 1 42 105 Pa modulo de compresibilidad adiabatico Aire 1 01 105 Pa modulo de compresibilidad isotermico Acero 160 109 PaAluminio 73 109 PaBronce 88 109 PaCobre 110 109 PaCristal 35 109 a 55 109 PaDiamante 442 109 Pa 1 Goma caucho 4 1 109 Pa aproximado Helio solido 5 107 Pa aproximado Niquel 180 109 PaPlomo 50 109 Pa El modulo de compresibilidad de los gases depende fuertemente de la temperatura y la presion mientras que para los solidos y los liquidos se puede considerar constante Referencias EditarBulk Elastic Properties en hyperphysics de la universidad de Georgia Phys Rev B 32 7988 7991 1985 Calculation of bulk moduli of diamond and zinc blende solids Formulas de conversionLos materiales elasticos lineales isotropos homogeneos tienen sus propiedades elasticas unicamente determinadas por dos modulos cualesquiera de los especificados anteriormente por lo tanto cualquier otro modulo de elasticidad puede ser calculado de acuerdo a estas formulas l G displaystyle lambda G E G displaystyle E G K l displaystyle K lambda K G displaystyle K G l n displaystyle lambda nu G n displaystyle G nu E n displaystyle E nu K n displaystyle K nu K E displaystyle K E M G displaystyle M G K displaystyle K l 2 G 3 displaystyle lambda frac 2G 3 E G 3 3 G E displaystyle frac EG 3 3G E l 1 n 3 n displaystyle lambda frac 1 nu 3 nu 2 G 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