Una sustancia metálica, que se encuentra en fase sólida, absorbe energía enforma constante. El siguiente gráfico representa la temperatura T de la sustanciaen función del tiempo t. Si entre t1 y t2 la temperatura permanece constante y lo mismo ocurre entret3 y t4, a partir del gráfico se puede afirmar correctamente que A) a la temperatura T1 la sustancia cede más calor que a T2.B) la sustancia disminuye su calor específico al alcanzar las temperaturas T1y T2C) T1 corresponde a la temperatura de fusión de la sustancia y T2 a la de ebullición.D) la energía absorbida entre t1 y t2 equivale al calor latente de vaporización.E) en t2 toda la sustancia se encuentra en fase gaseosa.


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Respuesta dada por: MajoRGimenez
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Si entre t1 y t2 la temperatura permanece constante y lo mismo ocurre entre t3 y t4, a partir del gráfico se puede afirmar correctamente que T1 corresponde a la temperatura de fusión de la sustancia y T2 a la de ebullición, opción C.

Porque en el gráfico se observa que la temperatura aumenta linealmente con el tiempo hasta que alcanza una temperatura T1 en el tiempo t1, conservándose constante hasta el tiempo t2, luego viene un cambio de fase que se caracteriza porque se mantiene constante la temperatura de la sustancia mientras dura el proceso, lo que la sustancia metálica experimenta un cambio de fase entre t1 y t2, significando que dicha sustancia pasa desde su fase sólida a su fase líquida, por lo que T1 corresponde a la temperatura de fusión de la sustancia.

Como la sustancia queda completamente en fase líquida en t2 y el gráfico muestra que la temperatura en esa fase aumenta linealmente hasta alcanzar una temperatura T2 en un tiempo t3 manteniéndose constante hasta un tiempo t4, se concluye que la sustancia experimenta un nuevo cambio de fase, pasando esta vez desde su fase líquida a su fase gaseosa.

La temperatura T2 corresponde a la temperatura de ebullición de la sustancia, por lo tanto, a partir de lo descrito se puede afirmar que T1 corresponde a la temperatura de fusión de la sustancia y T2 a la de ebullición.

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