¿Todos los materiales conducirán igual el calor?
Por favor, que alguien me ayude, es una tarea muy importante.
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La conducción de calor o transmisión de calor por conducción es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia, por el que el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero. La propiedad física de los materiales que determina su capacidad para conducir el calor es la conductividad térmica. La propiedad inversa de la conductividad térmica es la resistividad térmica, que es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor.
La transmisión de calor por conducción, entre dos cuerpos o entre diferentes partes de un cuerpo, es el intercambio de energía interna, que es una combinación de la energía cinética y energía potencial de sus partículas microscópicas: moléculas, átomos y electrones. La conductividad térmica de la materia depende de su estructura microscópica: en un fluido se debe principalmente a colisiones aleatorias de las moléculas; en un sólido depende del intercambio de electrones libres (principalmente en metales) o de los modos de vibración de sus partículas microscópicas (dominante en los materiales no metálicos).[1]
Para el caso simplificado de flujo de calor estacionario en una sola dirección, el calor transmitido es proporcional al área perpendicular al flujo de calor, a la conductividad del material y a la diferencia de temperatura, y es inversamente proporcional al espesor:[2]
{\displaystyle {\frac {Q}{\Delta t}}={\frac {kA}{x}}(T_{1}-T_{2})} {\displaystyle {\frac {Q}{\Delta t}}={\frac {kA}{x}}(T_{1}-T_{2})}
donde:
{\displaystyle {\frac {Q}{\Delta t}}\,} {\displaystyle {\frac {Q}{\Delta t}}\,} es el calor transmitido por unidad de tiempo.
{\displaystyle k\,} k\, (o {\displaystyle \lambda } \lambda ) es la conductividad térmica.
{\displaystyle A\,} A\, es el área de la superficie de contacto.
{\displaystyle (T_{1}-T_{2})\,} {\displaystyle (T_{1}-T_{2})\,} es la diferencia de temperatura entre el foco caliente y el frío.
{\displaystyle x\,} x\, es el espesor del material.
La transmisión de calor por conducción, entre dos cuerpos o entre diferentes partes de un cuerpo, es el intercambio de energía interna, que es una combinación de la energía cinética y energía potencial de sus partículas microscópicas: moléculas, átomos y electrones. La conductividad térmica de la materia depende de su estructura microscópica: en un fluido se debe principalmente a colisiones aleatorias de las moléculas; en un sólido depende del intercambio de electrones libres (principalmente en metales) o de los modos de vibración de sus partículas microscópicas (dominante en los materiales no metálicos).[1]
Para el caso simplificado de flujo de calor estacionario en una sola dirección, el calor transmitido es proporcional al área perpendicular al flujo de calor, a la conductividad del material y a la diferencia de temperatura, y es inversamente proporcional al espesor:[2]
{\displaystyle {\frac {Q}{\Delta t}}={\frac {kA}{x}}(T_{1}-T_{2})} {\displaystyle {\frac {Q}{\Delta t}}={\frac {kA}{x}}(T_{1}-T_{2})}
donde:
{\displaystyle {\frac {Q}{\Delta t}}\,} {\displaystyle {\frac {Q}{\Delta t}}\,} es el calor transmitido por unidad de tiempo.
{\displaystyle k\,} k\, (o {\displaystyle \lambda } \lambda ) es la conductividad térmica.
{\displaystyle A\,} A\, es el área de la superficie de contacto.
{\displaystyle (T_{1}-T_{2})\,} {\displaystyle (T_{1}-T_{2})\,} es la diferencia de temperatura entre el foco caliente y el frío.
{\displaystyle x\,} x\, es el espesor del material.
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