SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los desiertos se caracterizan porque durante el día son demasiado calientes y durante
la noche muy fríos. Para mantener constante la temperatura en una casa en estos
lugares, los habitantes instalan sistemas automáticos de clima artificial, los cuales
suministran calor durante la noche y frío durante el día para así lograr un equilibrio
entre el interior y el exterior de las casas.
Supongamos que se elabora un registro de datos, se encuentra la razón de cambio
promedio de todos los pares y datos consecutivos, se grafica la razón de cambio
promedio y se obtiene una función que pase lo más cercanamente posible por todos
los puntos de la gráfica. Esta función se llama razón de cambio instantáneo. La función
que describe la velocidad o razón del cambio instantáneo con que el sistema de
clima artificial suministra calor o frío es
La unida a utilizar es la BTU que es la unidad térmica británica.
0 2 4 6.965 9 12 15 17.035 19 24
250 223.2 150 0 -91.4 -150 -91.4 0 101.7 250
Grafica de la función…
Como se puede ver en la gráfica los intervalos en los que el sistema calienta son
aquellos en los que están por encima de 0 para este caso en particular son:
De la misma forma en la gráfica se muestra el intervalo en el que el sistema enfría es
Se pretende saber…
A. Energía total que se suministra para que el sistema caliente.
B. Energía total que se suministra para que el sistema enfríe.
C. La cantidad de energía que gasta el sistema.
D. Efecto neto del sistema al cabo de 24 horas, en este el sistema calienta o enfría más.
SOLUCIÓN
Cuando vayamos a calcular la energía que el sistema utiliza para enfriar o calentar es
importante recordar que la integral definida de la función planteada anteriormente
hace referencia al área bajo la curva que se encuentra comprendida en el intervalo
dado por los límites de integración. Desde este punto de vista, el área debajo de la
curva viene a ser la energía total que consume el sistema para calentar o para enfriar
dependiendo del caso.
En la figura, las regiones sombreadas hacen referencia a la energía que se suministra
para calentar.
En este caso vamos a analizar las regiones que están por encima del eje x, para de esta
manera obtener los límites de integración en encontrar el área total aplicando en este
caso Regla de Simpson compuesta.
Energía para calentar
Área 1
Evaluamos
Área 2
Evaluamos

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Medición de la conductividad térmica de un material
Medición de la conductividad térmica de un materialMedición de la conductividad térmica de un material
Medición de la conductividad térmica de un materialAngela Martinez
 
Problema de caldera
Problema de calderaProblema de caldera
Problema de calderafercanove
 
Solucion examen propuesto maquina frigorifica y bomba de color
Solucion examen propuesto maquina frigorifica y bomba de colorSolucion examen propuesto maquina frigorifica y bomba de color
Solucion examen propuesto maquina frigorifica y bomba de colorjosglods
 
Altimetría de los levantamientos topográficos semana 08
Altimetría de los levantamientos topográficos semana 08Altimetría de los levantamientos topográficos semana 08
Altimetría de los levantamientos topográficos semana 08ejoyola
 
Software de Aplicación Integracion Numerica
Software de Aplicación Integracion NumericaSoftware de Aplicación Integracion Numerica
Software de Aplicación Integracion Numericakeinervilla
 
Primera ley de la termodinamica
Primera ley de la termodinamicaPrimera ley de la termodinamica
Primera ley de la termodinamicaYesenia Jimenez
 
(Articulo) Energia Solar Refrigeracion Domestica
(Articulo) Energia Solar Refrigeracion Domestica(Articulo) Energia Solar Refrigeracion Domestica
(Articulo) Energia Solar Refrigeracion DomesticaManualesPRO
 
Maquina frigorifica y bomba de color
Maquina frigorifica y bomba de colorMaquina frigorifica y bomba de color
Maquina frigorifica y bomba de colorGloria Villarroya
 
Ejercicios maquinas frigorificas y bomba de calor
Ejercicios maquinas frigorificas y bomba de calorEjercicios maquinas frigorificas y bomba de calor
Ejercicios maquinas frigorificas y bomba de calorGloria Villarroya
 
transmisiones flexibles de potencia
transmisiones flexibles de potenciatransmisiones flexibles de potencia
transmisiones flexibles de potenciaaliriopmejia
 
IES SANTOS ISASA Problemas mf bc
IES SANTOS ISASA Problemas mf bcIES SANTOS ISASA Problemas mf bc
IES SANTOS ISASA Problemas mf bcGloria Villarroya
 

La actualidad más candente (17)

3. ejemplo de máquina térmica de carnot
3. ejemplo de máquina térmica de carnot3. ejemplo de máquina térmica de carnot
3. ejemplo de máquina térmica de carnot
 
Boletin 08
Boletin 08Boletin 08
Boletin 08
 
5. ejemplo de máquina frigorífica refrigerador de carnot
5. ejemplo de máquina frigorífica refrigerador de carnot5. ejemplo de máquina frigorífica refrigerador de carnot
5. ejemplo de máquina frigorífica refrigerador de carnot
 
Primer previo st 2020
Primer previo st 2020Primer previo st 2020
Primer previo st 2020
 
Medición de la conductividad térmica de un material
Medición de la conductividad térmica de un materialMedición de la conductividad térmica de un material
Medición de la conductividad térmica de un material
 
Problema de caldera
Problema de calderaProblema de caldera
Problema de caldera
 
Ac fr s
Ac fr sAc fr s
Ac fr s
 
Problemas
ProblemasProblemas
Problemas
 
Solucion examen propuesto maquina frigorifica y bomba de color
Solucion examen propuesto maquina frigorifica y bomba de colorSolucion examen propuesto maquina frigorifica y bomba de color
Solucion examen propuesto maquina frigorifica y bomba de color
 
Altimetría de los levantamientos topográficos semana 08
Altimetría de los levantamientos topográficos semana 08Altimetría de los levantamientos topográficos semana 08
Altimetría de los levantamientos topográficos semana 08
 
Software de Aplicación Integracion Numerica
Software de Aplicación Integracion NumericaSoftware de Aplicación Integracion Numerica
Software de Aplicación Integracion Numerica
 
Primera ley de la termodinamica
Primera ley de la termodinamicaPrimera ley de la termodinamica
Primera ley de la termodinamica
 
(Articulo) Energia Solar Refrigeracion Domestica
(Articulo) Energia Solar Refrigeracion Domestica(Articulo) Energia Solar Refrigeracion Domestica
(Articulo) Energia Solar Refrigeracion Domestica
 
Maquina frigorifica y bomba de color
Maquina frigorifica y bomba de colorMaquina frigorifica y bomba de color
Maquina frigorifica y bomba de color
 
Ejercicios maquinas frigorificas y bomba de calor
Ejercicios maquinas frigorificas y bomba de calorEjercicios maquinas frigorificas y bomba de calor
Ejercicios maquinas frigorificas y bomba de calor
 
transmisiones flexibles de potencia
transmisiones flexibles de potenciatransmisiones flexibles de potencia
transmisiones flexibles de potencia
 
IES SANTOS ISASA Problemas mf bc
IES SANTOS ISASA Problemas mf bcIES SANTOS ISASA Problemas mf bc
IES SANTOS ISASA Problemas mf bc
 

Destacado (8)

Aplicación real edos
Aplicación real edosAplicación real edos
Aplicación real edos
 
Metodo Simpson
Metodo SimpsonMetodo Simpson
Metodo Simpson
 
Control clima
Control climaControl clima
Control clima
 
Descripcion Del Problema y Brebe Manual
Descripcion Del Problema y Brebe ManualDescripcion Del Problema y Brebe Manual
Descripcion Del Problema y Brebe Manual
 
Informe taller 3 arena
Informe taller 3 arenaInforme taller 3 arena
Informe taller 3 arena
 
DIAPOSITIVAS PROBLEMA RESUELTO EN ARENA
DIAPOSITIVAS PROBLEMA RESUELTO EN ARENADIAPOSITIVAS PROBLEMA RESUELTO EN ARENA
DIAPOSITIVAS PROBLEMA RESUELTO EN ARENA
 
practica-de-simulacion-con-arena
practica-de-simulacion-con-arenapractica-de-simulacion-con-arena
practica-de-simulacion-con-arena
 
Simulacion en Arena
Simulacion en ArenaSimulacion en Arena
Simulacion en Arena
 

Similar a Planteamiento Del Problema

28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica
28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica
28231439 energia-solar-refrigeracion-domesticaaeronauta2
 
Acondicionamineto de Aire Capitulo 6
Acondicionamineto de Aire Capitulo 6Acondicionamineto de Aire Capitulo 6
Acondicionamineto de Aire Capitulo 6burdokat
 
proyecto-de-refrigeracion_compress.pdf
proyecto-de-refrigeracion_compress.pdfproyecto-de-refrigeracion_compress.pdf
proyecto-de-refrigeracion_compress.pdfssuserc2be04
 
manual de estimacion para cargas termicas
manual de estimacion para cargas termicasmanual de estimacion para cargas termicas
manual de estimacion para cargas termicasDenis M. Cuevas
 
Calculo de carga termica
Calculo de carga termicaCalculo de carga termica
Calculo de carga termicaeliarvilcatoma
 
Guia 2-sistema-de-control-de-temperatura-1 (1)
Guia 2-sistema-de-control-de-temperatura-1 (1)Guia 2-sistema-de-control-de-temperatura-1 (1)
Guia 2-sistema-de-control-de-temperatura-1 (1)RC Computer Distribution
 
Cálculo de los requisitos totales de refrigeración para centros de datos.pdf
Cálculo de los requisitos totales de refrigeración para centros de datos.pdfCálculo de los requisitos totales de refrigeración para centros de datos.pdf
Cálculo de los requisitos totales de refrigeración para centros de datos.pdfLEONARDO_SZ
 
Rodríguez ramos pedro_t03_11_e
Rodríguez ramos pedro_t03_11_eRodríguez ramos pedro_t03_11_e
Rodríguez ramos pedro_t03_11_epedrorramos
 
Introducción a la termodinámica
Introducción a la termodinámicaIntroducción a la termodinámica
Introducción a la termodinámicaangie031093
 
Tema 6 : principios básicos de la termodinámica
Tema 6 : principios básicos de la termodinámicaTema 6 : principios básicos de la termodinámica
Tema 6 : principios básicos de la termodinámicaAlmuPe
 
Ahorro aire acondicionado
Ahorro aire acondicionadoAhorro aire acondicionado
Ahorro aire acondicionadomarcoscastiillo
 
Resumen 1ra ley termodinamica y ejercicios (1).pptx
Resumen 1ra ley termodinamica y ejercicios (1).pptxResumen 1ra ley termodinamica y ejercicios (1).pptx
Resumen 1ra ley termodinamica y ejercicios (1).pptxALEXANDRESQUISPEMEND
 

Similar a Planteamiento Del Problema (20)

28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica
28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica
28231439 energia-solar-refrigeracion-domestica
 
Acondicionamineto de Aire Capitulo 6
Acondicionamineto de Aire Capitulo 6Acondicionamineto de Aire Capitulo 6
Acondicionamineto de Aire Capitulo 6
 
proyecto-de-refrigeracion_compress.pdf
proyecto-de-refrigeracion_compress.pdfproyecto-de-refrigeracion_compress.pdf
proyecto-de-refrigeracion_compress.pdf
 
manual de estimacion para cargas termicas
manual de estimacion para cargas termicasmanual de estimacion para cargas termicas
manual de estimacion para cargas termicas
 
Calculo de carga termica
Calculo de carga termicaCalculo de carga termica
Calculo de carga termica
 
Guia 2-sistema-de-control-de-temperatura-1 (1)
Guia 2-sistema-de-control-de-temperatura-1 (1)Guia 2-sistema-de-control-de-temperatura-1 (1)
Guia 2-sistema-de-control-de-temperatura-1 (1)
 
Cálculo de los requisitos totales de refrigeración para centros de datos.pdf
Cálculo de los requisitos totales de refrigeración para centros de datos.pdfCálculo de los requisitos totales de refrigeración para centros de datos.pdf
Cálculo de los requisitos totales de refrigeración para centros de datos.pdf
 
Balance de energia
Balance de energiaBalance de energia
Balance de energia
 
Control Analógico en Lazo Cerrado de Temperatura
Control Analógico en Lazo Cerrado de TemperaturaControl Analógico en Lazo Cerrado de Temperatura
Control Analógico en Lazo Cerrado de Temperatura
 
pRACTICA de turbina.docx
pRACTICA de turbina.docxpRACTICA de turbina.docx
pRACTICA de turbina.docx
 
CLASE4_exergia.pptx
CLASE4_exergia.pptxCLASE4_exergia.pptx
CLASE4_exergia.pptx
 
Método de ziegler
Método de zieglerMétodo de ziegler
Método de ziegler
 
Rodríguez ramos pedro_t03_11_e
Rodríguez ramos pedro_t03_11_eRodríguez ramos pedro_t03_11_e
Rodríguez ramos pedro_t03_11_e
 
Articulo corregido
Articulo corregidoArticulo corregido
Articulo corregido
 
Introducción a la termodinámica
Introducción a la termodinámicaIntroducción a la termodinámica
Introducción a la termodinámica
 
Tema 6 : principios básicos de la termodinámica
Tema 6 : principios básicos de la termodinámicaTema 6 : principios básicos de la termodinámica
Tema 6 : principios básicos de la termodinámica
 
3 entrega proyecto
3 entrega proyecto3 entrega proyecto
3 entrega proyecto
 
Ciclode carnot
Ciclode carnotCiclode carnot
Ciclode carnot
 
Ahorro aire acondicionado
Ahorro aire acondicionadoAhorro aire acondicionado
Ahorro aire acondicionado
 
Resumen 1ra ley termodinamica y ejercicios (1).pptx
Resumen 1ra ley termodinamica y ejercicios (1).pptxResumen 1ra ley termodinamica y ejercicios (1).pptx
Resumen 1ra ley termodinamica y ejercicios (1).pptx
 

Planteamiento Del Problema

  • 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Los desiertos se caracterizan porque durante el día son demasiado calientes y durante la noche muy fríos. Para mantener constante la temperatura en una casa en estos lugares, los habitantes instalan sistemas automáticos de clima artificial, los cuales suministran calor durante la noche y frío durante el día para así lograr un equilibrio entre el interior y el exterior de las casas. Supongamos que se elabora un registro de datos, se encuentra la razón de cambio promedio de todos los pares y datos consecutivos, se grafica la razón de cambio promedio y se obtiene una función que pase lo más cercanamente posible por todos los puntos de la gráfica. Esta función se llama razón de cambio instantáneo. La función que describe la velocidad o razón del cambio instantáneo con que el sistema de clima artificial suministra calor o frío es La unida a utilizar es la BTU que es la unidad térmica británica. 0 2 4 6.965 9 12 15 17.035 19 24 250 223.2 150 0 -91.4 -150 -91.4 0 101.7 250
  • 2. Grafica de la función… Como se puede ver en la gráfica los intervalos en los que el sistema calienta son aquellos en los que están por encima de 0 para este caso en particular son: De la misma forma en la gráfica se muestra el intervalo en el que el sistema enfría es
  • 3. Se pretende saber… A. Energía total que se suministra para que el sistema caliente. B. Energía total que se suministra para que el sistema enfríe. C. La cantidad de energía que gasta el sistema. D. Efecto neto del sistema al cabo de 24 horas, en este el sistema calienta o enfría más. SOLUCIÓN Cuando vayamos a calcular la energía que el sistema utiliza para enfriar o calentar es importante recordar que la integral definida de la función planteada anteriormente hace referencia al área bajo la curva que se encuentra comprendida en el intervalo dado por los límites de integración. Desde este punto de vista, el área debajo de la curva viene a ser la energía total que consume el sistema para calentar o para enfriar dependiendo del caso. En la figura, las regiones sombreadas hacen referencia a la energía que se suministra para calentar.
  • 4. En este caso vamos a analizar las regiones que están por encima del eje x, para de esta manera obtener los límites de integración en encontrar el área total aplicando en este caso Regla de Simpson compuesta. Energía para calentar Área 1 Evaluamos