Investigacion Transferencia

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La convección es la transferencia de calor por medio del movimiento de una masa fluida, tal como el aire o el agua. Cuando estos se calientan se mueven hacia fuera de la fuente de calor, transportando consigo la energía. La convección por encima de una superficie caliente ocurre porque, cuando se calienta el aire en contacto con la superficie, se expande, se hace menos denso, y se eleva (ver la ley de gas ideal). De igual manera, el agua caliente es menos densa que la fría y por tanto se eleva, originando corrientes de convección que transportan energía. Se cree que la convección juega un papel principal en el transporte de la energía desde el centro del Sol a la superficie, y en el movimiento del magma caliente por debajo de la superficie terrestre. En la transferencia de calor normal en la Tierra, es difícil cuantificar los efectos de la convección, ya que depende inherentemente de pequeñas faltas de uniformidad, en un medio que por otra parte, se muestra bastante homogéneo. En los modelos como el enfriamiento del cuerpo humano, la conducción juega un papel fundamental.El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o un gas, su densidad (masa por unidad de volumen) suele disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina convección natural. Radiación Radiación térmica es la radiación emitida por un cuerpo como consecuencia de su temperatura y depende además de una propiedad superficial llamada emitancia. Todo cuerpo emite radiación hacia su entorno y absorbe radiación de este cuerpo. Todos los cuerpos, cualquiera sea su temperatura, emiten energía en forma continua desde sus superficies. Esta energía se denomina energía radiante y es transportada por ondas electromagnéticas, por este motivo, la energía radiante puede transmitirse aún en el vacío. La emisión continua de energía radiante por un cuerpo se denomina radiación. Si la radiación emitida por un cuerpo se hace incidir sobre un prisma, se descompone en radiaciones monocromáticas cuyo conjunto se denomina “espectro”. Cada radiación monocromática corresponde a una determinada longitud de onda λ, que está relacionada con la velocidad de propagación c por la ecuación: λ = c . T. Conclusión El reporte de investigación que se presenta contribuye a desarrollar una major interpretación del fenómeno de la convección y sus características, ayudando así a obtener una major noción de las principals diferencias entre los tres tipos de transferencia de calor. La convección se caracteriza entre otras razones por realizarse en material líquida o gas. Bibliografía Donde T es el período correspondiente al fenómeno periódico al cual responde la radiación. Por otra parte, T = 1 / υ; siendo υ la frecuencia. El espectro se puede dividir en tres zonas: zona infrarroja: constituida por radiaciones de longitud de onda superiores a 0,8 μ. zona luminosa o visible, cuyas radiaciones poseen longitudes de onda comprendidas entre 0,4 y 0,8 μ. e impresionan la retina humana. zona ultravioleta, cuyas longitudes de onda son inferiores a 0,4 μ.

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Conveccin

La conveccin es la transferencia de calor por medio del movimiento de una masa fluida, tal como el aire o el agua. Cuando estos se calientan se mueven hacia fuera de la fuente de calor, transportando consigo la energa. La conveccin por encima de una superficie caliente ocurre porque, cuando se calienta el aire en contacto con la superficie, se expande, se hace menos denso, y se eleva (ver la ley de gas ideal). De igual manera, el agua caliente es menos densa que la fra y por tanto se eleva, originando corrientes de conveccin que transportan energa.Se cree que la conveccin juega un papel principal en el transporte de la energa desde el centro del Sol a la superficie, y en el movimiento del magma caliente por debajo de la superficie terrestre. En la transferencia de calor normal en la Tierra, es difcil cuantificar los efectos de la conveccin, ya que depende inherentemente de pequeas faltas de uniformidad, en un medio que por otra parte, se muestra bastante homogneo. En los modelos como el enfriamiento del cuerpo humano, la conduccin juega un papel fundamental.El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Si se calienta un lquido o un gas, su densidad (masa por unidad de volumen) suele disminuir. Si el lquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido ms caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido ms fro y ms denso desciende. Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina conveccin natural.

Radiacin

Radiacin trmica es la radiacin emitida por un cuerpo como consecuencia de su temperatura y depende adems de una propiedad superficial llamada emitancia. Todo cuerpo emite radiacin hacia su entorno y absorbe radiacin de este cuerpo. Todos los cuerpos, cualquiera sea su temperatura, emiten energa en forma continua desde sus superficies. Esta energa se denomina energa radiante y es transportada por ondas electromagnticas, por este motivo, la energa radiante puede transmitirse an en el vaco. La emisin continua de energa radiante por un cuerpo se denomina radiacin. Si la radiacin emitida por un cuerpo se hace incidir sobre un prisma, se descompone en radiaciones monocromticas cuyo conjunto se denomina espectro. Cada radiacin monocromtica corresponde a una determinada longitud de onda , que est relacionada con la velocidad de propagacin c por la ecuacin: = c . T.

ConclusinEl reporte de investigacin que se presenta contribuye a desarrollar una major interpretacin del fenmeno de la conveccin y sus caractersticas, ayudando as a obtener una major nocin de las principals diferencias entre los tres tipos de transferencia de calor. La conveccin se caracteriza entre otras razones por realizarse en material lquida o gas.

Bibliografahttp://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/heatra.html

Donde T es el perodo correspondiente al fenmeno peridico al cual responde la radiacin. Por otra parte, T = 1 / ; siendo la frecuencia. El espectro se puede dividir en tres zonas:zona infrarroja: constituida por radiaciones de longitud de onda superiores a 0,8 .zona luminosa o visible, cuyas radiaciones poseen longitudes de onda comprendidas entre 0,4 y 0,8 . e impresionan la retina humana.zona ultravioleta, cuyas longitudes de onda son inferiores a 0,4 .1