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TRANSFERENCIA DE CALOR

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TRANSFERENCIA DE CALOR

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CONDUCCIÓN

Es el proceso de transferencia de energía calórica a través de la agitación molecular de un material debido al aumento de la temperatura. Por ejemplo, al tomar un clavo de acero y acercar solo la punta a una llama de fuego, se calentara tan rápido que no será posible sostenerlo. El calor entra por la punta que esta en contacto con la llama y se transmite a través de todo el clavo. El fuego aumenta la velocidad promedio de los ´átomos y electrones libres de la punta del clavo, los que a su vez chocan con sus vecinos y así sucesivamente se transmite el movimiento .Este proceso de choques sucesivos continua hasta que la agitación se ha transmitido a todos los átomos y el clavo se ha calentado

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 Podemos decir entonces que: No hay propagación de la materia, solo de la energía. Dependiendo de la constitución atómica de una sustancia,

la agitación térmica podrá transmitirse de uno a otro átomo con mayor o menor facilidad.

Esta forma de propagación del calor ocurre con mayor efectividad en los sólidos, ya que sus moléculas se encuentran mas cercanas.

Para cada material existe un coeficiente de conductividad térmica y su unidad de medida

según el S.I. es W/m◦C

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MATERIAL COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD W/m◦C

PLATA 428

COBRE 401

ALUMINIO 235

ACERO INOXIDABLE 14

VIDRIO 1

CONCRETO 0,8

AGUA 0,6

MADERA 0,1

AIRE 0,03

LANA 0,001

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Los elementos con alto coeficiente de conductividad, como la plata, cobre y aluminio, se denominan conductores y los de bajo coeficiente, como lana, aire y madera se llaman aislantes. Podemos notar que al tocar algún material conductor lo sentimos helado, debido a que el calor de nuestra mano se transmite a el fácilmente, mientras que la sensación de palpar un material aislante es cálida.

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CONVECCIÓN

Corresponde a la transmisión del calor en los líquidos y gases por el movimiento de sus moléculas, en forma de corrientes cálidas ascendentes y frías descendentes. A diferencia con la conducción que es transmisión de calor por choque y agitación de átomos, la convección implica movimiento de masa. Las corrientes de convección se generan, por ejemplo, en la atmosfera generan corrientes de viento afectando el clima. Otro ejemplo notable de corrientes por convección se ve en las costas, en donde la arena y el océano absorben distintamente el calor, esto genera corrientes de convección.

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RADIACIÓN

Mecanismo de transmisión de energía térmica por medio de ondas electromagnéticas que emiten todos los cuerpos a temperatura superior a 0[K]. Por ejemplo, la energía solar antes de llegar a la superficie terrestre, debe atravesar el espacio y luego pasar por la atmosfera, para que finalmente caliente la superficie. Ese calor no puede ser transmitido por conducción, ya que el aire es mal conductor

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Tampoco es posible que el calor se transmita a través del espacio por convección ni conducción. La energía entonces se transmite de otra manera, mediante radiación. Algunas características relevantes

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CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

La frecuencia de energía radiante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del emisor. Un emisor muy caliente emitirá frecuencias altas, por ejemplo las estrellas mas calientes son de color azul, mientras que las estrellas de baja temperatura son rojas.

Cuando la energía radiante choca con un cuerpo, no es absorbida completamente, gran parte se refleja.

El color afecta la capacidad de absorción de la radiación, las superficies oscuras absorben mucho mas rápidamente que las de colores claros.

Los cuerpos que absorben con facilidad, irradian con facilidad, es decir, un objeto negro que absorbe bastante energía en el dia, cuando llegue la noche se enfriara con mayor rapidez

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Transferencia de calor

es el intercambio de energía entre

distintos cuerpos

Este fenómeno siempre ocurre de un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor temperatura

También puede ser llamado intercambio de calor

El calor se puede transferir de tres formas

conducción

convección

radiación

Es el proceso de transferencia de energía calórica a través de la agitación molecular de un material debido al aumento de la temperatura.

Corresponde a la transmisión del calor en los líquidos y gases por el movimiento de sus moléculas, en forma de corrientes cálidas ascendentes y frías descendentes

Mecanismo de transmisión de energía térmica por medio de ondas electromagnéticas que emiten todos los cuerpos

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CONCLUSION

Bueno pues nosotros como equipo hemos concluido que la transferencia de calor es el cambio de energía entre distintos cuerpos o en pocas palabras el paso de energía térmica de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor y se puede dar en tres distintas formas conducción convección y radiación