{"id":40253,"date":"2019-09-18T11:02:35","date_gmt":"2019-09-18T10:02:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/"},"modified":"2020-01-08T12:51:29","modified_gmt":"2020-01-08T11:51:29","slug":"que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es el calor en la f\u00edsica &#8211; Calor &#8211; Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">El calor es la cantidad de energ\u00eda que fluye de un cuerpo a otro de forma espont\u00e1nea debido a su diferencia de temperatura.\u00a0Calor en F\u00edsica &#8211; Definici\u00f3n de Calor<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Definici\u00f3n de calor<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Zeroth-Law-of-Thermodynamics-heat.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-16452 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Zeroth-Law-of-Thermodynamics-heat-300x158.png\" alt=\"ley cero de termodin\u00e1mica-calor\" width=\"300\" height=\"158\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Zeroth-Law-of-Thermodynamics-heat-300x158.png\" \/><\/a>Mientras que\u00a0<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-energia-interna-energia-termica-definicion\/\"><strong>la energ\u00eda interna se<\/strong><\/a>\u00a0refiere a la energ\u00eda total de todas las mol\u00e9culas dentro del objeto, el\u00a0<strong>calor<\/strong>\u00a0es la cantidad de energ\u00eda que\u00a0<strong>fluye<\/strong>\u00a0de un cuerpo a otro de forma espont\u00e1nea debido a su diferencia de temperatura.\u00a0<strong>El calor<\/strong>\u00a0es una forma de energ\u00eda, pero es\u00a0<strong>energ\u00eda en tr\u00e1nsito<\/strong>\u00a0.\u00a0El calor no es una propiedad de un sistema.\u00a0Sin embargo, la transferencia de energ\u00eda como calor ocurre a nivel molecular como resultado de una\u00a0<strong>diferencia de temperatura<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p>Considere un\u00a0<strong>bloque de metal<\/strong>\u00a0a alta temperatura, que consiste en \u00e1tomos que oscilan intensamente alrededor de sus posiciones promedio.\u00a0<strong>A bajas temperaturas<\/strong>\u00a0, los \u00e1tomos contin\u00faan oscilando, pero con\u00a0<strong>menos intensidad<\/strong>\u00a0.\u00a0Si un bloque de metal m\u00e1s caliente se pone en contacto con un bloque m\u00e1s fr\u00edo, los \u00e1tomos que oscilan intensamente en el borde del bloque m\u00e1s caliente emiten su energ\u00eda cin\u00e9tica a los \u00e1tomos menos oscilantes en el borde del bloque fr\u00edo.\u00a0En este caso, hay\u00a0<strong>una transferencia de energ\u00eda<\/strong>\u00a0entre estos dos bloques y el\u00a0<strong>calor fluye<\/strong>\u00a0del bloque m\u00e1s caliente al m\u00e1s fr\u00edo por estas vibraciones aleatorias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">En general, cuando dos objetos se ponen en\u00a0<strong>contacto t\u00e9rmico<\/strong>\u00a0, el\u00a0<strong>calor fluir\u00e1<\/strong>\u00a0entre ellos\u00a0<strong>hasta<\/strong>\u00a0que se\u00a0<strong>equilibren<\/strong>\u00a0entre s\u00ed.\u00a0Cuando\u00a0existe\u00a0una\u00a0<strong>diferencia de temperatura<\/strong>\u00a0, el calor fluye espont\u00e1neamente\u00a0<strong>del sistema m\u00e1s c\u00e1lido al sistema m\u00e1s fr\u00edo<\/strong>\u00a0.\u00a0La transferencia de calor ocurre por\u00a0<strong>conducci\u00f3n<\/strong>\u00a0o por\u00a0<strong>radiaci\u00f3n t\u00e9rmica<\/strong>\u00a0.\u00a0Cuando se\u00a0<strong>detiene<\/strong>\u00a0el\u00a0<strong>flujo de calor<\/strong>\u00a0, se dice que est\u00e1n a la\u00a0<strong>misma temperatura<\/strong>\u00a0.\u00a0Luego se dice que est\u00e1n en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/thermal-equilibrium\/\"><strong>equilibrio t\u00e9rmico<\/strong><\/a>\u00a0.Al igual que con el trabajo, la cantidad de calor transferido\u00a0<strong>depende de la ruta<\/strong>\u00a0y no simplemente de las condiciones iniciales y finales del sistema.\u00a0En realidad, hay muchas maneras de llevar el gas del estado i al estado f.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, como con el trabajo, es importante distinguir entre el\u00a0<strong>calor agregado<\/strong>\u00a0a un sistema de su entorno y el\u00a0<strong>calor eliminado<\/strong>\u00a0de un sistema a su entorno.\u00a0Q es positivo para el calor agregado al sistema, por lo que si el calor sale del sistema, Q es negativo.\u00a0Debido a que W en la ecuaci\u00f3n es el trabajo realizado por el sistema, entonces si el trabajo se realiza en el sistema, W ser\u00e1 negativo y E\u00a0<sub>int<\/sub>\u00a0aumentar\u00e1.<\/p>\n<p>El s\u00edmbolo\u00a0<strong>q a<\/strong>\u00a0veces se usa para indicar el calor agregado o eliminado de un sistema\u00a0<strong>por unidad de masa<\/strong>\u00a0.\u00a0Es igual al calor total (Q) agregado o eliminado dividido por la masa (m).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Distinguir temperatura, calor y energ\u00eda interna<\/h2>\n<p>Usando la teor\u00eda cin\u00e9tica, se puede hacer una distinci\u00f3n clara entre estas tres propiedades.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-temperatura-fisica-definicion\/\"><strong>La temperatura<\/strong><\/a>\u00a0est\u00e1 relacionada con las<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-kinetic-energy\/\"><strong>\u00a0energ\u00edas cin\u00e9ticas<\/strong><\/a>\u00a0de las mol\u00e9culas de un material.\u00a0Es la energ\u00eda cin\u00e9tica promedio de las mol\u00e9culas individuales.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-energia-interna-energia-termica-definicion\/\"><strong>La energ\u00eda interna se<\/strong><\/a>\u00a0refiere a la energ\u00eda total de todas las mol\u00e9culas dentro del objeto.\u00a0Es una<strong>\u00a0propiedad extensa<\/strong>\u00a0, por lo tanto, cuando dos lingotes de acero de masa igual pueden tener la misma temperatura, pero dos de ellos tienen el doble de energ\u00eda interna que uno.<\/li>\n<li>Finalmente, el\u00a0<a title=\"Calor en termodin\u00e1mica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/\"><strong>calor<\/strong><\/a>\u00a0es la cantidad de energ\u00eda que fluye de un cuerpo a otro de forma espont\u00e1nea debido a su diferencia de temperatura.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Debe agregarse, cuando\u00a0existe\u00a0una\u00a0<strong>diferencia de temperatura<\/strong>\u00a0, el calor fluye espont\u00e1neamente\u00a0<strong>del sistema m\u00e1s c\u00e1lido al sistema m\u00e1s fr\u00edo<\/strong>\u00a0.\u00a0Por lo tanto, si un cubo de acero de 5 kg a 100 \u00b0 C se pone en contacto con un cubo de acero de 500 kg a 20 \u00b0 C, el calor fluye desde el cubo a 300 \u00b0 C al cubo a 20 \u00b0 C, aunque la energ\u00eda interna del cubo de 20 \u00b0 C es mucho mayor porque hay mucho m\u00e1s.<\/p>\n<p>Un concepto particularmente importante es el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/thermal-equilibrium\/\"><strong>equilibrio termodin\u00e1mico<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0En general, cuando dos objetos se ponen en\u00a0<strong>contacto t\u00e9rmico<\/strong>\u00a0, el\u00a0<strong>calor fluir\u00e1<\/strong>\u00a0entre ellos\u00a0<strong>hasta<\/strong>\u00a0que se\u00a0<strong>equilibren<\/strong>\u00a0entre s\u00ed.<\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Ejemplo: evaporaci\u00f3n de agua a presi\u00f3n atmosf\u00e9rica<\/span><\/h2>\n<p><span>Calcule el calor requerido para evaporar\u00a0\u00a0<\/span><em><span>1 kg<\/span><\/em><span>\u00a0\u00a0de agua a la presi\u00f3n atmosf\u00e9rica (p = 1.0133 bar) y a la temperatura de 100 \u00b0 C.<\/span><\/p>\n<p><span>Soluci\u00f3n:<\/span><\/p>\n<p><span>Como estos par\u00e1metros corresponden al estado l\u00edquido saturado, solo\u00a0se requiere\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/first-law-of-thermodynamics\/latent-heat-of-vaporization\/\"><span>calor latente de vaporizaci\u00f3n<\/span><\/a><span>\u00a0de 1 kg de agua.\u00a0De\u00a0<\/span><a title=\"Tablas de vapor: propiedades espec\u00edficas del agua y el vapor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/steam-tables\/\"><span>las mesas de vapor<\/span><\/a><span>\u00a0, el calor latente de vaporizaci\u00f3n es L = 2257 kJ \/ kg.\u00a0Por lo tanto, el calor requerido es igual a:<\/span><\/p>\n<p><span>\u0394H = 2257 kJ<\/span><\/p>\n<p><span>Tenga en cuenta que la entalp\u00eda espec\u00edfica inicial h\u00a0<\/span><sub><span>1<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= 419 kJ \/ kg, mientras que la entalp\u00eda espec\u00edfica final ser\u00e1 h\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= 2676 kJ \/ kg.\u00a0La entalp\u00eda espec\u00edfica del vapor seco a baja presi\u00f3n es muy similar a la entalp\u00eda espec\u00edfica del vapor seco a alta presi\u00f3n, a pesar de que tienen temperaturas diferentes.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Ejemplo: evaporaci\u00f3n de agua a alta presi\u00f3n<\/span><\/h2>\n<p><span>Calcule el calor requerido para evaporar\u00a0\u00a0<\/span><em><span>1 kg<\/span><\/em><span>\u00a0\u00a0de agua de alimentaci\u00f3n a la presi\u00f3n de 6 MPa (p = 60 bar) y a la temperatura de 275.6 \u00b0 C (\u00a0<\/span><a title=\"Saturaci\u00f3n - Punto de ebullici\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-saturacion-punto-de-ebullicion-definicion\/\"><span>temperatura de saturaci\u00f3n<\/span><\/a><span>\u00a0).<\/span><\/p>\n<p><span>Soluci\u00f3n:<\/span><\/p>\n<p><span>Como estos par\u00e1metros corresponden al\u00a0\u00a0<\/span><a title=\"L\u00edquido saturado y subenfriado\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/saturated-and-subcooled-liquid\/\"><span>estado l\u00edquido saturado<\/span><\/a><span>\u00a0, solo se requiere calor latente de vaporizaci\u00f3n de 1 kg de agua.\u00a0De las mesas de vapor, el calor latente de vaporizaci\u00f3n es L = 1571 kJ \/ kg.\u00a0Por lo tanto, el calor requerido es igual a:<\/span><\/p>\n<p><span>\u0394H = 1571 kJ<\/span><\/p>\n<p><span>Tenga en cuenta que la entalp\u00eda espec\u00edfica inicial h\u00a0<\/span><sub><span>1<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= 1214 kJ \/ kg, mientras que la entalp\u00eda espec\u00edfica final ser\u00e1 h\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= 2785 kJ \/ kg.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El calor es la cantidad de energ\u00eda que fluye de un cuerpo a otro de forma espont\u00e1nea debido a su diferencia de temperatura.\u00a0Calor en F\u00edsica &#8211; Definici\u00f3n de Calor Definici\u00f3n de calor Mientras que\u00a0la energ\u00eda interna se\u00a0refiere a la energ\u00eda total de todas las mol\u00e9culas dentro del objeto, el\u00a0calor\u00a0es la cantidad de energ\u00eda que\u00a0fluye\u00a0de un &#8230; <a title=\"Qu\u00e9 es el calor en la f\u00edsica &#8211; Calor &#8211; Definici\u00f3n\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/\" aria-label=\"M\u00e1s en Qu\u00e9 es el calor en la f\u00edsica &#8211; Calor &#8211; Definici\u00f3n\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[16],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu\u00e9 es el calor en la f\u00edsica - Calor - Definici\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El calor es la cantidad de energ\u00eda que fluye de un cuerpo a otro de forma espont\u00e1nea debido a su diferencia de temperatura. Calor en F\u00edsica - Definici\u00f3n de Calor\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Qu\u00e9 es el calor en la f\u00edsica - Calor - Definici\u00f3n\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El calor es la cantidad de energ\u00eda que fluye de un cuerpo a otro de forma espont\u00e1nea debido a su diferencia de temperatura. Calor en F\u00edsica - Definici\u00f3n de Calor\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Thermal Engineering\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-09-18T10:02:35+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-01-08T11:51:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Zeroth-Law-of-Thermodynamics-heat-300x158.png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Nick Connor\">\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\">\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutos\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/\",\"name\":\"Thermal Engineering\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"es\",\"url\":\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Zeroth-Law-of-Thermodynamics-heat-300x158.png\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/\",\"name\":\"Qu\\u00e9 es el calor en la f\\u00edsica - Calor - Definici\\u00f3n\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2019-09-18T10:02:35+00:00\",\"dateModified\":\"2020-01-08T11:51:29+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\"},\"description\":\"El calor es la cantidad de energ\\u00eda que fluye de un cuerpo a otro de forma espont\\u00e1nea debido a su diferencia de temperatura. Calor en F\\u00edsica - Definici\\u00f3n de Calor\",\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/\"]}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\",\"name\":\"Nick Connor\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"es\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84c0dec310b44b65da29dc9df6925239?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Nick Connor\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40253"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40253"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40253\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40253"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}