SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Experimento Joule 
En el experimento de Joule se determina el equivalente mecánico del calor, es decir, la relación 
entre la unidad de energía joule (julio) y la unidad de calor caloría. 
Mediante esta experiencia simulada, se pretende poner de manifiesto la gran cantidad de 
energía que es necesario transformar en calor para elevar apreciablemente la temperatura de 
un volumen pequeño de agua. 
Descripción. 
Un recipiente aislado térmicamente contiene una cierta cantidad de agua, con un termómetro 
para medir su temperatura, un eje con unas paletas que se ponen en movimiento por la acción 
de una pesa, tal como se muestra en la figura. 
La versión original del experimento, consta de dos pesas iguales que cuelgan simétricamente 
del eje. 
La pesa, que se mueve con velocidad prácticamente constante, pierde energía potencial. Como 
consecuencia, el agua agitada por las paletas se clienta debido a la fricción. 
Si el bloque de masa M desciende una altura h, la energía potencial disminuye en Mgh, y ésta 
es la energía que se utiliza para calentar el agua (se desprecian otras pérdidas).
Joule encontró que la disminución de energía potencial es proporcional al incremento de 
temperatura del agua. La constante de proporcionalidad (el calor específico de agua) es igual a 
4.186 J/(g ºC). Por tanto, 4.186 J de energía mecánica aumentan la temperatura de 1g de agua 
en 1º C. Se define la caloría como 4.186 J sin referencia a la sustancia que se está calentando. 
1 cal=4.186 J 
En la simulación de la experiencia de Joule, se desprecia el equivalente en agua del calorímetro, 
del termómetro, del eje y de las paletas, la pérdida de energía por las paredes aislantes del 
recipiente del calorímetro y otras pérdidas debidas al rozamiento en las poleas, etc. 
 Sea M la masa del bloque que cuelga y h su desplazamiento vertical 
 m la masa de agua del calorímetro 
 T0 la temperatura inicial del aguay T la temperatura final 
 g=9.8 m/s2 la aceleración de la gravedad 
La conversión de energía mecánica íntegramente en calor se expresa mediante la siguiente 
ecuación. 
Mgh=mc(T-T0) 
Se despeja el calor específico del agua que estará expresado en J/(kg K). 
Como el calor especifico del agua es por definición c=1 cal/(g ºC), obtenemos la equivalencia 
entre las unidades de calor y de trabajo o energía.
Actividades 
Se introduce 
 La masa M del bloque que cuelga (en kg), en el control de edición titulado Pesa que 
cuelga. 
 La masa m de agua (en g) o su volumen en ml, en el control de edición titulado Masa de 
agua. 
 La temperatura inicial T0 se fijado en el programa interactivo en el valor de 20ºC 
Se pulsa el botón titulado Empieza. 
Para detener el movimiento del bloque a una altura determinada se pulsa el botón titulado 
Pausa y luego, varias veces Paso, para acercarnos a la altura deseada paso a paso 
Observamos la caída del bloque, que mueve unas aspas que están dentro del calorímetro. El 
rozamiento de las aspas en movimiento con el agua eleva su temperatura. Se deja caer el 
bloque una altura h y se apunta la temperatura T final del agua calentada. 
Ejemplo: 
Se introduce 
 Masa del bloque M=50 kg 
 Masa del agua en g (o volumen del agua en ml), m=100 g=0.10 kg 
Se apunta 
 Altura h=1 m 
 Temperatura inicial T0=20ºC, y la temperatura final T=21.2ºC 
Tenemos que aumentar la diferencia de temperaturas para obtener un mejor resultado. En la 
experiencia real se consigue haciendo caer varias veces el bloque. El trabajo total es n·Mgh, 
siendo n el número de veces que se suelta el bloque. En la experiencia simulada conseguimos el 
mismo efecto aumentando la masa M del bloque
Experimento joule

More Related Content

What's hot

Calor especifico de un metal. Informe de fisica By Jairo A. Marchena M. USB. ...
Calor especifico de un metal. Informe de fisica By Jairo A. Marchena M. USB. ...Calor especifico de un metal. Informe de fisica By Jairo A. Marchena M. USB. ...
Calor especifico de un metal. Informe de fisica By Jairo A. Marchena M. USB. ...
Universidad Simon Bolivar (Bquilla-Col)
 
Transferencia de calor
Transferencia de calorTransferencia de calor
Transferencia de calor
Robert Ramos
 
Laboratorio dilatacion termica
Laboratorio dilatacion termicaLaboratorio dilatacion termica
Laboratorio dilatacion termica
Carlos Altamar
 
Lab 03 informe cambio de temperatura por calentamiento del agua zarzosa
Lab 03 informe cambio de temperatura por calentamiento del agua zarzosaLab 03 informe cambio de temperatura por calentamiento del agua zarzosa
Lab 03 informe cambio de temperatura por calentamiento del agua zarzosa
Jordy Yaringaño Hernandez
 

What's hot (20)

Texto+de+ejerciciosresueltos+de+hidraulica+1 nelame (3)
Texto+de+ejerciciosresueltos+de+hidraulica+1 nelame (3)Texto+de+ejerciciosresueltos+de+hidraulica+1 nelame (3)
Texto+de+ejerciciosresueltos+de+hidraulica+1 nelame (3)
 
Conductividad Térmica
Conductividad TérmicaConductividad Térmica
Conductividad Térmica
 
La ley de fourier
La ley de fourierLa ley de fourier
La ley de fourier
 
Ejercciosdeautoevaluacion
EjercciosdeautoevaluacionEjercciosdeautoevaluacion
Ejercciosdeautoevaluacion
 
Informe Conductividad Termica
Informe Conductividad TermicaInforme Conductividad Termica
Informe Conductividad Termica
 
Tema 1 parte 6. tipos de cracking- craqueo termico
Tema 1 parte 6. tipos de cracking- craqueo termicoTema 1 parte 6. tipos de cracking- craqueo termico
Tema 1 parte 6. tipos de cracking- craqueo termico
 
INFORME DE LA CAPACIDAD CALIRÍFICA DE UN CALORÍMETRO
INFORME DE LA CAPACIDAD CALIRÍFICA DE UN CALORÍMETROINFORME DE LA CAPACIDAD CALIRÍFICA DE UN CALORÍMETRO
INFORME DE LA CAPACIDAD CALIRÍFICA DE UN CALORÍMETRO
 
Capacidad calorifica de gases
Capacidad calorifica de gasesCapacidad calorifica de gases
Capacidad calorifica de gases
 
Calor especifico de un metal. Informe de fisica By Jairo A. Marchena M. USB. ...
Calor especifico de un metal. Informe de fisica By Jairo A. Marchena M. USB. ...Calor especifico de un metal. Informe de fisica By Jairo A. Marchena M. USB. ...
Calor especifico de un metal. Informe de fisica By Jairo A. Marchena M. USB. ...
 
Termoquimica
TermoquimicaTermoquimica
Termoquimica
 
Sem5 amb fisica ii
Sem5 amb fisica iiSem5 amb fisica ii
Sem5 amb fisica ii
 
Práctica 7 Caídas de Presión en Lechos Empacados
Práctica 7 Caídas de Presión en Lechos EmpacadosPráctica 7 Caídas de Presión en Lechos Empacados
Práctica 7 Caídas de Presión en Lechos Empacados
 
Transferencia de calor
Transferencia de calorTransferencia de calor
Transferencia de calor
 
Guía 8 a pérdidas secundarias de energía
Guía 8 a pérdidas secundarias de energíaGuía 8 a pérdidas secundarias de energía
Guía 8 a pérdidas secundarias de energía
 
Guía 2. calor estacionario unidimensional, por resistencias térmicas
Guía 2. calor estacionario unidimensional, por resistencias térmicasGuía 2. calor estacionario unidimensional, por resistencias térmicas
Guía 2. calor estacionario unidimensional, por resistencias térmicas
 
Laboratorio dilatacion termica
Laboratorio dilatacion termicaLaboratorio dilatacion termica
Laboratorio dilatacion termica
 
Lab 03 informe cambio de temperatura por calentamiento del agua zarzosa
Lab 03 informe cambio de temperatura por calentamiento del agua zarzosaLab 03 informe cambio de temperatura por calentamiento del agua zarzosa
Lab 03 informe cambio de temperatura por calentamiento del agua zarzosa
 
Transferencia de calor
Transferencia de calorTransferencia de calor
Transferencia de calor
 
TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN-CONDUCCIÓN LINEAL EN MULTIPLES CAPAS
TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN-CONDUCCIÓN LINEAL EN MULTIPLES CAPASTRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN-CONDUCCIÓN LINEAL EN MULTIPLES CAPAS
TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN-CONDUCCIÓN LINEAL EN MULTIPLES CAPAS
 
Informe 5 - Física II
Informe 5 - Física IIInforme 5 - Física II
Informe 5 - Física II
 

Viewers also liked (7)

El experimento de joule
El experimento de jouleEl experimento de joule
El experimento de joule
 
Ley de Joule diapositivas
Ley de Joule diapositivasLey de Joule diapositivas
Ley de Joule diapositivas
 
Joule
JouleJoule
Joule
 
Como funciona la licuadora
Como funciona la licuadoraComo funciona la licuadora
Como funciona la licuadora
 
Ley de joule
Ley de jouleLey de joule
Ley de joule
 
La energía
La energíaLa energía
La energía
 
La licuadora
La licuadoraLa licuadora
La licuadora
 

Similar to Experimento joule

Equivalente mecánico del calor
Equivalente mecánico del calor Equivalente mecánico del calor
Equivalente mecánico del calor
Karen M. Guillén
 
Primera ley de la termodinámica
Primera ley de la termodinámicaPrimera ley de la termodinámica
Primera ley de la termodinámica
fisicaamandalabarca
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_17
Tippens fisica 7e_diapositivas_17Tippens fisica 7e_diapositivas_17
Tippens fisica 7e_diapositivas_17
gabocordovez
 

Similar to Experimento joule (20)

Experimento de joule
Experimento de jouleExperimento de joule
Experimento de joule
 
El experimento de joule
El experimento de jouleEl experimento de joule
El experimento de joule
 
Equivalente mecánico del calor
Equivalente mecánico del calorEquivalente mecánico del calor
Equivalente mecánico del calor
 
Equivalente mecánico del calor
Equivalente mecánico del calor Equivalente mecánico del calor
Equivalente mecánico del calor
 
Calorimetría y cambios de fase
Calorimetría y cambios de faseCalorimetría y cambios de fase
Calorimetría y cambios de fase
 
El experimento de joule
El experimento de jouleEl experimento de joule
El experimento de joule
 
Determinacion del calor especifico
Determinacion del calor especificoDeterminacion del calor especifico
Determinacion del calor especifico
 
Cantidad de calor
Cantidad de calorCantidad de calor
Cantidad de calor
 
Calor
CalorCalor
Calor
 
Calor
CalorCalor
Calor
 
Primera ley de la termodinámica
Primera ley de la termodinámicaPrimera ley de la termodinámica
Primera ley de la termodinámica
 
Práctica 5 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo
Práctica 5 Laboratorio de Principios de Termodinámica y ElectromagnetismoPráctica 5 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo
Práctica 5 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo
 
Cap13
Cap13Cap13
Cap13
 
Practica 4 calorimetria
Practica 4 calorimetriaPractica 4 calorimetria
Practica 4 calorimetria
 
Experimento de joule o equivalente mecanico de calor
Experimento de joule o equivalente mecanico de calorExperimento de joule o equivalente mecanico de calor
Experimento de joule o equivalente mecanico de calor
 
Semana 7 CALOR Y LEYES DE LA TERMODINÁMICA
Semana 7 CALOR Y LEYES DE LA TERMODINÁMICASemana 7 CALOR Y LEYES DE LA TERMODINÁMICA
Semana 7 CALOR Y LEYES DE LA TERMODINÁMICA
 
Primera ley de la termodinamica
Primera ley de la termodinamicaPrimera ley de la termodinamica
Primera ley de la termodinamica
 
Cap13
Cap13Cap13
Cap13
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_17
Tippens fisica 7e_diapositivas_17Tippens fisica 7e_diapositivas_17
Tippens fisica 7e_diapositivas_17
 
Calor
CalorCalor
Calor
 

More from Monii Larios (20)

radiacion.
radiacion.radiacion.
radiacion.
 
radiacion
radiacionradiacion
radiacion
 
Mecanismos11
Mecanismos11Mecanismos11
Mecanismos11
 
Mecanismos
MecanismosMecanismos
Mecanismos
 
Mecanismos
MecanismosMecanismos
Mecanismos
 
Mecanismo
MecanismoMecanismo
Mecanismo
 
Mecanismo
MecanismoMecanismo
Mecanismo
 
Obtencion de la ecuacion
Obtencion de la ecuacionObtencion de la ecuacion
Obtencion de la ecuacion
 
En la clase de la semana fluidos newtonianos
En la clase de la semana  fluidos newtonianosEn la clase de la semana  fluidos newtonianos
En la clase de la semana fluidos newtonianos
 
Continuacion de ejercion 1
Continuacion de ejercion 1Continuacion de ejercion 1
Continuacion de ejercion 1
 
Ejercicio 1
Ejercicio 1Ejercicio 1
Ejercicio 1
 
Problema
ProblemaProblema
Problema
 
Ejercio 5.7a
Ejercio 5.7aEjercio 5.7a
Ejercio 5.7a
 
Ejercion 5.7 y 5.8
Ejercion 5.7 y 5.8Ejercion 5.7 y 5.8
Ejercion 5.7 y 5.8
 
Ejecicio 5.8
Ejecicio 5.8Ejecicio 5.8
Ejecicio 5.8
 
Ejercicio 5.7
Ejercicio 5.7Ejercicio 5.7
Ejercicio 5.7
 
Capa límite
Capa límiteCapa límite
Capa límite
 
Ejercicio 2- 6.14 revisado
Ejercicio 2- 6.14 revisadoEjercicio 2- 6.14 revisado
Ejercicio 2- 6.14 revisado
 
Ejercicio 6.15 revisado
Ejercicio 6.15 revisadoEjercicio 6.15 revisado
Ejercicio 6.15 revisado
 
Análisis dimensional
Análisis dimensionalAnálisis dimensional
Análisis dimensional
 

Recently uploaded

6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
Wilian24
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
jlorentemartos
 
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdfPROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
EduardoJosVargasCama1
 

Recently uploaded (20)

Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptxPosición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
 
Actividades para el 11 de Mayo día del himno.docx
Actividades para el 11 de Mayo día del himno.docxActividades para el 11 de Mayo día del himno.docx
Actividades para el 11 de Mayo día del himno.docx
 
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdfPlan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
 
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
 
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan EudesNovena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
 
Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela
Código Civil de la República Bolivariana de VenezuelaCódigo Civil de la República Bolivariana de Venezuela
Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela
 
prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!
 
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptxPLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
 
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la VerdadLos dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
 
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
 
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdfPROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 

Experimento joule

  • 1. Experimento Joule En el experimento de Joule se determina el equivalente mecánico del calor, es decir, la relación entre la unidad de energía joule (julio) y la unidad de calor caloría. Mediante esta experiencia simulada, se pretende poner de manifiesto la gran cantidad de energía que es necesario transformar en calor para elevar apreciablemente la temperatura de un volumen pequeño de agua. Descripción. Un recipiente aislado térmicamente contiene una cierta cantidad de agua, con un termómetro para medir su temperatura, un eje con unas paletas que se ponen en movimiento por la acción de una pesa, tal como se muestra en la figura. La versión original del experimento, consta de dos pesas iguales que cuelgan simétricamente del eje. La pesa, que se mueve con velocidad prácticamente constante, pierde energía potencial. Como consecuencia, el agua agitada por las paletas se clienta debido a la fricción. Si el bloque de masa M desciende una altura h, la energía potencial disminuye en Mgh, y ésta es la energía que se utiliza para calentar el agua (se desprecian otras pérdidas).
  • 2. Joule encontró que la disminución de energía potencial es proporcional al incremento de temperatura del agua. La constante de proporcionalidad (el calor específico de agua) es igual a 4.186 J/(g ºC). Por tanto, 4.186 J de energía mecánica aumentan la temperatura de 1g de agua en 1º C. Se define la caloría como 4.186 J sin referencia a la sustancia que se está calentando. 1 cal=4.186 J En la simulación de la experiencia de Joule, se desprecia el equivalente en agua del calorímetro, del termómetro, del eje y de las paletas, la pérdida de energía por las paredes aislantes del recipiente del calorímetro y otras pérdidas debidas al rozamiento en las poleas, etc.  Sea M la masa del bloque que cuelga y h su desplazamiento vertical  m la masa de agua del calorímetro  T0 la temperatura inicial del aguay T la temperatura final  g=9.8 m/s2 la aceleración de la gravedad La conversión de energía mecánica íntegramente en calor se expresa mediante la siguiente ecuación. Mgh=mc(T-T0) Se despeja el calor específico del agua que estará expresado en J/(kg K). Como el calor especifico del agua es por definición c=1 cal/(g ºC), obtenemos la equivalencia entre las unidades de calor y de trabajo o energía.
  • 3. Actividades Se introduce  La masa M del bloque que cuelga (en kg), en el control de edición titulado Pesa que cuelga.  La masa m de agua (en g) o su volumen en ml, en el control de edición titulado Masa de agua.  La temperatura inicial T0 se fijado en el programa interactivo en el valor de 20ºC Se pulsa el botón titulado Empieza. Para detener el movimiento del bloque a una altura determinada se pulsa el botón titulado Pausa y luego, varias veces Paso, para acercarnos a la altura deseada paso a paso Observamos la caída del bloque, que mueve unas aspas que están dentro del calorímetro. El rozamiento de las aspas en movimiento con el agua eleva su temperatura. Se deja caer el bloque una altura h y se apunta la temperatura T final del agua calentada. Ejemplo: Se introduce  Masa del bloque M=50 kg  Masa del agua en g (o volumen del agua en ml), m=100 g=0.10 kg Se apunta  Altura h=1 m  Temperatura inicial T0=20ºC, y la temperatura final T=21.2ºC Tenemos que aumentar la diferencia de temperaturas para obtener un mejor resultado. En la experiencia real se consigue haciendo caer varias veces el bloque. El trabajo total es n·Mgh, siendo n el número de veces que se suelta el bloque. En la experiencia simulada conseguimos el mismo efecto aumentando la masa M del bloque