{"id":6774,"date":"2013-08-25T15:47:38","date_gmt":"2013-08-25T13:47:38","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.wika.es\/?p=6774"},"modified":"2023-11-24T08:15:12","modified_gmt":"2023-11-24T07:15:12","slug":"medidores-de-temperatura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/instrumentacion\/medidores-de-temperatura\/","title":{"rendered":"Medidores industriales de temperatura"},"content":{"rendered":"<p>La actividad que realizan los <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/lp_medicion_de_temperatura.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">medidores de teperatura<\/a> consiste en cuantificar el calor de una sustancia homog\u00e9nea, y por lo tanto es una unidad de medida para la energ\u00eda cin\u00e9tica media de sus mol\u00e9culas. Para que dos objetos adapten la misma temperatura se requiere un contacto t\u00e9rmico al objeto. Los m\u00e9todos m\u00e1s habituales de los <strong>medidores de temperatura<\/strong>\u00a0est\u00e1n basados en variaciones de las propiedades de una sustancia inducidas por las variaciones de temperatura.<\/p>\n<h2>Medidor de temperatura\u00a0bimet\u00e1lico<\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignleft\" style=\"max-width:308px;\"><a href=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/files\/2013\/08\/termometro-bimetalico-wika.png\" class=\"local-link\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/files\/2013\/08\/termometro-bimetalico-wika-388x388.png\" \/><\/a><p class=\"wp-caption-text\">Term\u00f3metro bimet\u00e1lico<\/p><\/div>\n    \n<p>Una tira compuesta por dos chapas de metal de diferentes coeficientes de dilataci\u00f3n (\u201cbimetal\u201d), laminadas entre s\u00ed en forma inseparable, se deforma a consecuencia de un cambio de temperatura. La curvatura resultante es casi proporcional al cambio de temperatura. A partir de las tiras bimet\u00e1licas se desarrollaron dos diferentes formas de sistemas de medici\u00f3n:<\/p>\n<p>\u25a0 Muelle helicoidal<br \/>\n\u25a0 Muelle espiral<\/p>\n<p>Mediante deformaci\u00f3n mec\u00e1nica de las tiras bimet\u00e1licas en las formas de muelle mencionadas con anterioridad, frente a un cambio de temperatura se produce un movimiento de rotaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Si un extremo del sistema de banda bimet\u00e1lica est\u00e1 sujetado en forma firme, el otro extremo hace girar el \u00e1rbol porta\u00edndice. Los rangos de visualizaci\u00f3n van de -70 \u00b0C a +600 \u00b0C con precisiones de clase 1 y 2 seg\u00fan EN 13190.<\/p>\n<h2>Medidor de temperatura de dilataci\u00f3n de l\u00edquido<\/h2>\n<p>El registro de los valores de medici\u00f3n se realiza mediante el sistema de medici\u00f3n relleno con l\u00edquido, que se compone de sensor de temperatura, l\u00ednea capilar y tubo Bourdon. Los tres sistemas forman\u00a0un sistema de tuber\u00eda cerrado. La presi\u00f3n interior de un\u00a0<strong>medidor de temperatura<\/strong>\u00a0con en este sistema var\u00eda\u00a0la temperatura contactada provocando un giro del eje de la aguja unido al resorte para indicar la temperatura en la escala. La l\u00ednea capilar, con longitudes entre 500 y 10.000 mm, permite mediciones tambi\u00e9n en puntos de medici\u00f3n remotos. Los rangos de visualizaci\u00f3n var\u00edan entre\u00a0-40 a +400 \u00b0C con exactitudes\u00a0de clase 1 y 2 seg\u00fan EN 13190.<\/p>\n<h2>Medidores de temperatura de dilataci\u00f3n de gas con o sin capilar<\/h2>\n<div id=\"attachment_4271\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/blog.wika.es\/files\/2015\/05\/Termometro_dilatacion_gas_WIKA-300x300.jpg\" rel=\"attachment wp-att-4271 external nofollow\" class=\"ext-image\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/blog.wika.es\/files\/2015\/05\/Termometro_dilatacion_gas_WIKA-300x300.jpg\" alt=\"Medidor de temperatura \" class=\"alignleft\" \/><\/a><\/p>\n<p class=\"wp-caption-text\">Term\u00f3metro de dilataci\u00f3n de gas<\/p>\n<\/div>\n<p>El sistema de medici\u00f3n de este\u00a0<strong>tipo de medidor de temperatura<\/strong>\u00a0est\u00e1 compuesto de bulbo, capilar y tubo el\u00e1stico en la caja. Estos componentes forman una unidad. El sistema de medida completo est\u00e1 rellenado a presi\u00f3n con gas inerte. Si cambia la temperatura, cambia tambi\u00e9n la presi\u00f3n interior del bulbo. La presi\u00f3n deforma el muelle de medici\u00f3n, cuyo movimiento se transmite al indicador a trav\u00e9s de un mecanismo de indicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Las variaciones de la temperatura ambiente son despreciables porque hay un elemento bimet\u00e1lico entre el mecanismo de indicaci\u00f3n y el muelle que sirve de compensador. El rango de visualizaci\u00f3n va de -200 a +700 \u00b0C con precisi\u00f3n de clase 1 seg\u00fan EN 13190.<\/p>\n<p>Para aplicaciones de control desde un puesto de mando se aplican sondas de temperatura\u00a0conectadas a <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/cs6h_cs6l_cs6s.WIKA?highlightedText=cs6s\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">controladores de temperatura<\/a> para configurar los par\u00e1metros de control.<\/p>\n<h2>V\u00eddeo: \u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre un term\u00f3metro de dilataci\u00f3n de gas y un term\u00f3metro bimet\u00e1lico?<\/h2>\n<div data-fullscreen=\"disabled\" data-mode=\"normal\" data-oembed=\"1\" data-provider=\"youtube\" data-reset-after-played id=\"arve-youtube-e5janw9odc0\" style=\"max-width:900px;\" class=\"arve\">\n<div class=\"arve-inner\">\n<div style=\"aspect-ratio:500\/281\" class=\"arve-embed arve-embed--has-aspect-ratio\">\n<div class=\"arve-ar\" style=\"padding-top:56.200000%\"><\/div>\n<p>\t\t\t<iframe allow=\"accelerometer &apos;none&apos;;autoplay &apos;none&apos;;bluetooth &apos;none&apos;;browsing-topics &apos;none&apos;;camera &apos;none&apos;;clipboard-read &apos;none&apos;;clipboard-write;display-capture &apos;none&apos;;encrypted-media &apos;none&apos;;gamepad &apos;none&apos;;geolocation &apos;none&apos;;gyroscope &apos;none&apos;;hid &apos;none&apos;;identity-credentials-get &apos;none&apos;;idle-detection &apos;none&apos;;keyboard-map &apos;none&apos;;local-fonts;magnetometer &apos;none&apos;;microphone &apos;none&apos;;midi &apos;none&apos;;otp-credentials &apos;none&apos;;payment &apos;none&apos;;picture-in-picture;publickey-credentials-create &apos;none&apos;;publickey-credentials-get &apos;none&apos;;screen-wake-lock &apos;none&apos;;serial &apos;none&apos;;summarizer &apos;none&apos;;sync-xhr;usb &apos;none&apos;;web-share;window-management &apos;none&apos;;xr-spatial-tracking &apos;none&apos;;\" allowfullscreen=\"\" class=\"arve-iframe fitvidsignore\" credentialless data-arve=\"arve-youtube-e5janw9odc0\" data-lenis-prevent=\"\" data-src-no-ap=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/e5JAnw9ODC0?start=3&amp;feature=oembed&amp;iv_load_policy=3&amp;modestbranding=1&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;playsinline=0&amp;autoplay=0&amp;enablejsapi=1\" frameborder=\"0\" height=\"505.8\" loading=\"lazy\" name=\"\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox\" scrolling=\"no\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/e5JAnw9ODC0?start=3&#038;feature=oembed&#038;iv_load_policy=3&#038;modestbranding=1&#038;rel=0&#038;autohide=1&#038;playsinline=0&#038;autoplay=0&#038;enablejsapi=1\" title=\"Term\u00f3metro bimet\u00e1lico vs. term\u00f3metro de dilataci\u00f3n de gas | \u00bfCu\u00e1l es la diferencia?\" width=\"900\"><\/iframe><\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>\t<script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"http:\\\/\\\/schema.org\\\/\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\\\/es\\\/instrumentacion\\\/medidores-de-temperatura\\\/#arve-youtube-e5janw9odc0\",\"type\":\"VideoObject\",\"embedURL\":\"https:\\\/\\\/www.youtube-nocookie.com\\\/embed\\\/e5JAnw9ODC0?start=3&feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0&enablejsapi=1\",\"name\":\"Term\\u00f3metro bimet\\u00e1lico vs. term\\u00f3metro de dilataci\\u00f3n de gas | \\u00bfCu\\u00e1l es la diferencia?\",\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/i.ytimg.com\\\/vi\\\/e5JAnw9ODC0\\\/hqdefault.jpg\",\"uploadDate\":\"2018-08-09T12:58:22Z\",\"author\":\"WIKA Group\",\"description\":\"En la medici\\u00f3n industrial de temperaturas se aplican a menudo dos tipos de term\\u00f3metros de dial: term\\u00f3metros bimet\\u00e1licos y de dilataci\\u00f3n de gas. El principio de medici\\u00f3n que se debe usar depende de una serie de factores, como p. ej., tiempo de reacci\\u00f3n, l\\u00edmites de temperatura y campo de aplicaci\\u00f3n. \\n\\nEl term\\u00f3metro bimet\\u00e1lico utiliza un sistema de medici\\u00f3n en forma de resorte helicoidal o espiral. El sistema de medici\\u00f3n consta de dos tiras met\\u00e1licas unidas con diferentes coeficientes de expansi\\u00f3n. La deformaci\\u00f3n mec\\u00e1nica de la tira bimet\\u00e1lica genera un movimiento giratorio inducido por una variaci\\u00f3n de la temperatura. Este movimiento se transmite a trav\\u00e9s del mecan\\u00edsmo a la aguja del term\\u00f3metro.\\n\\nEl sistema de medici\\u00f3n de los term\\u00f3metros de dilataci\\u00f3n de gas est\\u00e1 compuesto de bulbo, capilar y muelle tubular en una caja. Estos componentes forman una unidad. El sistema sensible est\\u00e1 rellenado a presi\\u00f3n con gas inerte. Si var\\u00eda temperatura, var\\u00eda la presi\\u00f3n interior del bulbo. La presi\\u00f3n deforma el muelle de medici\\u00f3n, cuyo movimiento se transmite al indicador a trav\\u00e9s de un mecanismo de indicaci\\u00f3n.\\n\\n\\u00bfPero c\\u00f3mo puedo encontrar el term\\u00f3metro correcto para mi aplicaci\\u00f3n?\\nEn t\\u00e9rminos de precio, los term\\u00f3metros bimet\\u00e1licos, debido al dise\\u00f1o m\\u00e1s simple, son mucho m\\u00e1s baratos. Una ventaja importante de los term\\u00f3metros de dilataci\\u00f3n de gas es la r\\u00e1pida reacci\\u00f3n. Otra ventaja: con una l\\u00ednea capilar se puede instalar un term\\u00f3metro de dilataci\\u00f3n de gas a una distancia de hasta unos 60 metros. Un relleno de l\\u00edquido del term\\u00f3metro de dilataci\\u00f3n de gas funciona incluso a temperaturas del medio superiores a 250 \\u00b0C.\\n\\nComo puede ver, la selecci\\u00f3n final sobre qu\\u00e9 term\\u00f3metro de dial depende de una serie de factores diferentes. Nuestros especialistas est\\u00e1n a su disposici\\u00f3n para eligir el term\\u00f3metro correcto para su aplicaci\\u00f3n.\\n\\n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\\n\\n\\ud83d\\udcd6 En nuestro blog WIKA tambi\\u00e9n encontrar\\u00e1 art\\u00edculos interesantes sobre este tema.\\nTerm\\u00f3metros bimet\\u00e1licos y term\\u00f3metros de dilataci\\u00f3n de gas en la industria de procesos: \\nFuncionamiento de los term\\u00f3metros industriales: \\n\\n\\ud83d\\uded2 Solicite ahora su term\\u00f3metro de dial directamente en nuestra tienda en l\\u00ednea: \\n\\n\\ud83c\\udf10 Aqu\\u00ed encontrar\\u00e1 nuestros term\\u00f3metros de cuadrante: \\n\\n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \\n\\nS\\u00edguenos en nuestros canales de redes sociales:\\n\\ud83d\\udcfa YouTube: \\n\\ud83c\\udfaf LinkedIn:\"}<\/script><\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Medidores el\u00e9ctricos de temperatura\u00a0<\/h2>\n<p>Existen dos sistemas de medici\u00f3n de temperatura el\u00e9ctrica. El sistema m\u00e1s utilizado son las termorresistencias que son dotados con un materal semiconductor cuya resistencia varia proporcionalmente con el valor de la temperatura. El valor de dicha resistencia se transmite a un indicador que convierte el valor de dicha resistencia en el valor de la temperatura actual correspondiente.\u00a0 La versi\u00f3n\u00a0m\u00e1s habitual\u00a0es RTD (Resistance Temperature Detector) PT100 con\u00a0una resistencia de 100 ohmios a 0 \u00b0 C y 138,4 ohmios a 100 \u00b0 C. \u00a0<\/p>\n<p>Para aplicaciones especiales se aplican tambi\u00e9n medidores de temperatura con sensores PT1000 con una resistencia de 1000 ohmios a 0 \u00b0 C. El otro sistema se aplica en los termopares (tambi\u00e9n termocupla) que consiste en dos hilos de distintos metales unidos en un extremo. La variaci\u00f3n de temperatura produce una diferencia de potencial, proporcional a la diferencia de temperatura entre los dos extremos. El extremo del punto de medici\u00f3n de la temperatura es la uni\u00f3n caliente (o punto caliente) y el otro es el punto de referencia. Los termopares son adecuados para temperaturas muy elevadas superiores de 600 \u00baC. La versi\u00f3n m\u00e1s extendida es el tipo K (cromel\/alumel) por su universalidad y su bajo coste.<\/p>\n<h2>V\u00eddeo: \u00bfC\u00f3mo funciona una termorresistencia?\u00a0<\/h2>\n<div data-fullscreen=\"disabled\" data-mode=\"normal\" data-oembed=\"1\" data-provider=\"youtube\" data-reset-after-played id=\"arve-youtube-dqjptuswjha\" style=\"max-width:900px;\" class=\"arve\">\n<div class=\"arve-inner\">\n<div style=\"aspect-ratio:500\/281\" class=\"arve-embed arve-embed--has-aspect-ratio\">\n<div class=\"arve-ar\" style=\"padding-top:56.200000%\"><\/div>\n<p>\t\t\t<iframe allow=\"accelerometer &apos;none&apos;;autoplay &apos;none&apos;;bluetooth &apos;none&apos;;browsing-topics &apos;none&apos;;camera &apos;none&apos;;clipboard-read &apos;none&apos;;clipboard-write;display-capture &apos;none&apos;;encrypted-media &apos;none&apos;;gamepad &apos;none&apos;;geolocation &apos;none&apos;;gyroscope &apos;none&apos;;hid &apos;none&apos;;identity-credentials-get &apos;none&apos;;idle-detection &apos;none&apos;;keyboard-map &apos;none&apos;;local-fonts;magnetometer &apos;none&apos;;microphone &apos;none&apos;;midi &apos;none&apos;;otp-credentials &apos;none&apos;;payment &apos;none&apos;;picture-in-picture;publickey-credentials-create &apos;none&apos;;publickey-credentials-get &apos;none&apos;;screen-wake-lock &apos;none&apos;;serial &apos;none&apos;;summarizer &apos;none&apos;;sync-xhr;usb &apos;none&apos;;web-share;window-management &apos;none&apos;;xr-spatial-tracking &apos;none&apos;;\" allowfullscreen=\"\" class=\"arve-iframe fitvidsignore\" credentialless data-arve=\"arve-youtube-dqjptuswjha\" data-lenis-prevent=\"\" data-src-no-ap=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/dQJpTusWJHA?feature=oembed&amp;iv_load_policy=3&amp;modestbranding=1&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;playsinline=0&amp;autoplay=0&amp;enablejsapi=1\" frameborder=\"0\" height=\"505.8\" loading=\"lazy\" name=\"\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox\" scrolling=\"no\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/dQJpTusWJHA?feature=oembed&#038;iv_load_policy=3&#038;modestbranding=1&#038;rel=0&#038;autohide=1&#038;playsinline=0&#038;autoplay=0&#038;enablejsapi=1\" title=\"\u00bfC\u00f3mo funciona una termorresistencia? | Termorresistencia conforme a IEC 60751\" width=\"900\"><\/iframe><\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>\t<script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"http:\\\/\\\/schema.org\\\/\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\\\/es\\\/instrumentacion\\\/medidores-de-temperatura\\\/#arve-youtube-dqjptuswjha\",\"type\":\"VideoObject\",\"embedURL\":\"https:\\\/\\\/www.youtube-nocookie.com\\\/embed\\\/dQJpTusWJHA?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0&enablejsapi=1\",\"name\":\"\\u00bfC\\u00f3mo funciona una termorresistencia? | Termorresistencia conforme a IEC 60751\",\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/i.ytimg.com\\\/vi\\\/dQJpTusWJHA\\\/hqdefault.jpg\",\"uploadDate\":\"2019-03-14T06:33:20Z\",\"author\":\"WIKA Group\",\"description\":\"\\u00bfQu\\u00e9 es una termorresistencia, un sensor Pt100 o un sensor Pt1000? \\u00bfCu\\u00e1l es la diferencia entre una termorresistencia Pt100 y Pt1000? Explicamos estas y otras diferencias importantes en este v\\u00eddeo sobre sondas de temperatura.\\n\\u00a0\\nEn la industria se utilizan dos tipos tipos de sondas de temperatura: las termorresistencias y los termopares. El funcionamiento de los termopares se explica en este v\\u00eddeo:  En las termorresistencias, la temperatura se determina mediante una resistencia \\u00f3hmica. El \\u201cPt\\u201d en Pt100 significa el elemento qu\\u00edmico platino, el siguiente d\\u00edgito indica el valor de resistencia del sensor a cero grados Celsius. La resistencia de medici\\u00f3n Pt100 es la m\\u00e1s habitual, por lo tanto, tiene una resistencia el\\u00e9ctrica de 100 \\u03a9 (ohmios) a 0 \\u00b0C. En aplicaciones especiales se utilizan tambi\\u00e9n los sensores de temperatura Pt1000. A medida que la temperatura aumenta o disminuye, la resistencia el\\u00e9ctrica varia. Esto sucede en base a una determinada curva caracter\\u00edstica definida por normas internacionales. La temperatura se puede determinar de forma muy precisa en funci\\u00f3n de la resistencia medida.\\n\\n\\ud83c\\udfaf Exactitud y rango de medici\\u00f3n de los sensores de temperatura Pt100 y Pt1000\\nAl igual que en el term\\u00f3metro de esfera cl\\u00e1sico (v\\u00e9ase tambi\\u00e9n nuestro v\\u00eddeo sobre la lectura correcta de los term\\u00f3metros:  existen diferentes clases de exactitud para las termorresistencias. Cuanto m\\u00e1s preciso es un term\\u00f3metro de resistencia, menos amplio ser\\u00e1 su rango de medici\\u00f3n admisible. Tambi\\u00e9n se debe tener en cuenta el tipo (dise\\u00f1o) de sensor RTD.\\n\\u00bfSe utiliza una resistencia de pel\\u00edcula delgada o de bobina de alambre? En funci\\u00f3n de la resistencia seleccionada, existen diferentes rangos de medici\\u00f3n de temperatura basados en la norma IEC 60751. Por ejemplo, las termorresistencias de clase B tienen un rango de medici\\u00f3n definido de -196 \\u00b0C a un m\\u00e1ximo de 600 \\u00b0C. Si se excede o no se alcanza este rango, los valores de medici\\u00f3n de los sensores de temperatura empiezan a derivar, de modo que ya no miden dentro de la exactitud definida y, por lo tanto, falsean el resultado de la medici\\u00f3n. Conforme al estado actual de la t\\u00e9cnica, esta deriva es m\\u00e1s pronunciada en sensores RTD de pel\\u00edcula delgada que en los de bobinado de alambre.\\n\\u00a0\\nPara obtener m\\u00e1s informaci\\u00f3n sobre sensores RTD Pt100 y Pt1000, visite nuestro sitio web: \\n\\u00a0\\n\\ud83d\\uded2 En WIKA puede configurar y pedir las termorresistencias m\\u00e1s comunes directamente en la tienda online: \\n\\n\\ud83c\\udf10 En nuestro sitio web encontrar\\u00e1 un resumen de todas las termorresistencias: \\n \\n\\ud83d\\udcd6 \\u00bfDesea saber m\\u00e1s sobre termorresistencias? Lea entonces nuestro blog ( o la informaci\\u00f3n t\\u00e9cnica sobre el tema \\u201cL\\u00edmites de uso y exactitudes de termorresistencias de platino conformes a DIN EN IEC 60751\\u201d  (\\n\\n-------------------------------------------------------------------------------\\n\\nS\\u00edguenos en nuestros canales de redes sociales:\\n\\ud83d\\udcfa YouTube: \\n\\u2705 LinkedIn: \\n\\n\\u25ac Contenido de este v\\u00eddeo \\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac \\n0:00 Introducci\\u00f3n \\n0:12 Principio de funcionamiento de las termorresistencias\\n0:47 Rango de la termorresistencia de platino\\n1:21 RTD: precisi\\u00f3n y rango de medici\\u00f3n est\\u00e1ndar\\n1:57 Sensor de temperatura Pt100: un est\\u00e1ndar industrial\\n2:10 Pt1000 y Pt25: para casos especiales\"}<\/script><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La actividad que realizan los medidores de teperatura consiste en cuantificar el calor de una sustancia homog\u00e9nea, y por lo tanto es una unidad de medida para la energ\u00eda cin\u00e9tica media de sus mol\u00e9culas. 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