SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 2
Recolección de datos del experimento de la pared.
Equipo
Materiales
Valor de
reflect.
Rad.
directa
calc.
(W)
T1p
(°C)
Frente
al sol
T2p (°C)
Cara
posterior
T2 (°C)
Calc.
ΔT
pract.
ΔT
Calc.
1 2 3
Esp.
(m)
K
(W/m°C)
Esp.
(m)
K
(W/m°C)
Esp.
(m)
K
(W/m°C)
Armenta 0.04 0.81 0.06 0.04 0 0.017 23.4 28.1 23.4 -4.7 0
García Carrillo 0.1 0.13 0.3 0.03 35.4 26.7 18.4 8.7 17
FernándezBarrón 0.1 0.13 0.3 0.03 37.6 25.4 20.6 12.2 17
García Cota
0.026 0.3
0.07
5
0.04 0.9 0.28 37.4 27 ¿? 10.4 ¿?
Ramírez 0.1 0.21 0.3 4 42 38 37 4 5
Guillén 0.02 0.22 0.08 0.12 0.4 0.035 36.2 26.2 32.17 10 4.03
Rubio 0.1 0.9 0.3 0.035 34.8 26.8 27.2 8 7.6
Muñoz
Seufert 0.04 0.13 0.06 0.053 0.4 0.035 36.6 26.6 4.7 10 31.9
Comentarios
1. Como se puede apreciar, la temperatura en la cara posterior (que no está de frente al Sol), tiene mayor temperatura que la otra. Esto
sorprendió a todos, así que el equipo Armenta se dedicó a buscar alguna explicación al respecto pero no fue compartida. Posiblemente
porque la reflectividad es de 0 en este caso y por lo tanto todo lo absorbe acumulándolo en la parte inferior (cara interior). En cuanto a la
temperatura calculada, pues se supondría ser la misma que la de frente al Sol por el hecho de tener un valor 0 de reflectividad y además
es completamente blanco; y además por la K muy cercana al 1.
2. Estas variaciones pueden existir por el hecho de no considerar algunos patrones importantes. Por ejemplo el viento, si el valor de la
reflectividad es el correcto, así como los redondeos que pudieron haberse ejecutado en los cálculos si es que estos se hicieron por
partes. Aunque fue de las más cercanas al valor medido.
3. Puede deberse al tiempo de exposición de la pared y cómo fue que influyó el incidente suscitado, en donde se cambió el ángulo de
inclinación durante algunos segundos valiosos en la realización del ejercicio.
4. Esta pared manifiesta características parecidas a las que tienen las paredes con un material en su composición, esto podría deberse a
que las sumas de las K y sus espesores llegaran a este valor cercano. Lástima que el equipo no calculo teóricamente la temperatura para
observar cómo se comportaba en este sentido y comprobar si estas especulaciones son correctas.
Recolección de datos del experimento de la pared.
5. Aunque pareciera que este es el valor más exacto que podemos haber apreciado, podemos decir con toda seguridad que el valor de la
radiación directa calculada no es para nada correcta, ya que de los demás equipos aun siendo algo variado las medidas y materiales
utilizados, la radiación directa calculada no varía mucho. Siendo el de este equipo, algo lejano a la realidad, que ocaciono particularmente
que la temperatura medida y la calculada no variaran casi nada.
6. Concluyéndose que posiblemente esta diferencia entre la práctica y la teoría es por cuestiones que afectaron la práctica. Por ejemplo no
consideramos la pérdida de calor por convección, el viento que hubo y la toma de temperatura. También se debe a que el cálculo teórico
se trata de un flujo lineal de calor (en dirección a un solo eje), pero en la realidad, la pared recibió luz por todas las caras y direcciones,
aunque claro que mayoritariamente en la cara expuesta al sol directamente. El flujo de calor tridimensional no solo nos dice que el calor
puede recibirse por todas las caras de la pared, sino que también podría hablarnos de una pérdida de calor a la base que sujeta la pared.
7. Muy parecido a lo calculado en el equipo de García Carrillo, con la única diferencia en el cálculo teórico de la temperatura. Esto se debe
que aunque es el mismo material entre estos dos equipos, el equipo Rubio utilizo un valor de K que posiblemente sea erróneo, ya que
otros equipos que utilizaron madera, su K es muy parecida.
8. Sin datos.
9. En cuanto a los valores obtenidos del equipo Seufert se parecen bastante a los del equipo Guillén. Claro que las diferencias se marcan
más cuando se hace el cálculo de la temperatura utilizando sus respectivas K y espesores.
Pude observar que aunque varios de nosotros hayamos utilizado los mismos materiales, teníamos algunas diferencias en cuanto a
la K y al valor de la reflectividad, haciendo así que tuviéramos variaciones en nuestros cálculos.
Nota: El valor del equipo Guillén es el modificado con la información proporcionada por el profesor. Los demás equipos no dieron
su información correspondiente ya modificada.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Lab 03 informe cambio de temperatura por calentamiento del agua zarzosa
Lab 03 informe cambio de temperatura por calentamiento del agua zarzosaLab 03 informe cambio de temperatura por calentamiento del agua zarzosa
Lab 03 informe cambio de temperatura por calentamiento del agua zarzosa
 
Problemario de fisica ll
Problemario de fisica llProblemario de fisica ll
Problemario de fisica ll
 
Gráfica: Tiempo - Temperatura
Gráfica: Tiempo - TemperaturaGráfica: Tiempo - Temperatura
Gráfica: Tiempo - Temperatura
 
Experimento Ley de Fourier
Experimento Ley de FourierExperimento Ley de Fourier
Experimento Ley de Fourier
 
Practica 10
Practica 10Practica 10
Practica 10
 
Practica 11
Practica 11Practica 11
Practica 11
 
Grafica calentamiento del agua
Grafica calentamiento del aguaGrafica calentamiento del agua
Grafica calentamiento del agua
 
Practica 9
Practica 9Practica 9
Practica 9
 
Temperatura y dilatación
Temperatura y dilataciónTemperatura y dilatación
Temperatura y dilatación
 
Informe 5 - Física II
Informe 5 - Física IIInforme 5 - Física II
Informe 5 - Física II
 
PDV: Física Desafío N°4 (2012)
PDV: Física Desafío N°4 (2012)PDV: Física Desafío N°4 (2012)
PDV: Física Desafío N°4 (2012)
 
Practica 12
Practica 12Practica 12
Practica 12
 
Informe 4 - Física II
Informe 4 - Física IIInforme 4 - Física II
Informe 4 - Física II
 
Variables
VariablesVariables
Variables
 
Unidad 4
Unidad 4Unidad 4
Unidad 4
 
Propiedadestermicasdelosalimentos
PropiedadestermicasdelosalimentosPropiedadestermicasdelosalimentos
Propiedadestermicasdelosalimentos
 
Transferencia de calor, convección y gradiente
Transferencia de calor, convección y gradienteTransferencia de calor, convección y gradiente
Transferencia de calor, convección y gradiente
 
Propiedadestermicasdelosalimentos
PropiedadestermicasdelosalimentosPropiedadestermicasdelosalimentos
Propiedadestermicasdelosalimentos
 
Fis dilatación térmica
Fis   dilatación térmicaFis   dilatación térmica
Fis dilatación térmica
 
Termología
TermologíaTermología
Termología
 

Similar a Comentario del experimento grupal

Reporte 2.2
Reporte 2.2Reporte 2.2
Reporte 2.2axl1991
 
Cuadro comparativo practica fourier
Cuadro comparativo practica fourierCuadro comparativo practica fourier
Cuadro comparativo practica fourierkevinomm
 
Reporte de experimento para la comprobación de ley de fourier
Reporte de experimento para la comprobación de ley de fourierReporte de experimento para la comprobación de ley de fourier
Reporte de experimento para la comprobación de ley de fourierbeltranfelix
 
Tabla de resultados obtenidos mecanismos 1
Tabla de resultados obtenidos mecanismos 1Tabla de resultados obtenidos mecanismos 1
Tabla de resultados obtenidos mecanismos 1Jose Luis Rubio Martinez
 
Informe dilatacion
Informe dilatacionInforme dilatacion
Informe dilatacionUtp arequipa
 
Reporte09 coeficiente-termico k
Reporte09 coeficiente-termico kReporte09 coeficiente-termico k
Reporte09 coeficiente-termico kErnestoFabela1196
 
Exp con actinometro e invernadero
Exp con actinometro e invernaderoExp con actinometro e invernadero
Exp con actinometro e invernaderoCasimiro Barbado
 
Proyecto transferencia de calor nueva1
Proyecto transferencia de calor nueva1Proyecto transferencia de calor nueva1
Proyecto transferencia de calor nueva1Jorge Buchelli
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE UN SECTOR DE HORNO SOLAR DE ALTA TEM...
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE UN SECTOR DE HORNO SOLAR DE ALTA TEM...DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE UN SECTOR DE HORNO SOLAR DE ALTA TEM...
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE UN SECTOR DE HORNO SOLAR DE ALTA TEM...Roberto Valer
 
Lab. inte. i practica #6-constante de conductividad termica
Lab. inte. i practica #6-constante de conductividad termicaLab. inte. i practica #6-constante de conductividad termica
Lab. inte. i practica #6-constante de conductividad termicajricardo001
 

Similar a Comentario del experimento grupal (20)

Equipo
EquipoEquipo
Equipo
 
Reporte
Reporte Reporte
Reporte
 
Reporte 2.2
Reporte 2.2Reporte 2.2
Reporte 2.2
 
Reporte final
Reporte finalReporte final
Reporte final
 
Cuadro comparativo practica fourier
Cuadro comparativo practica fourierCuadro comparativo practica fourier
Cuadro comparativo practica fourier
 
Reporte de experimento para la comprobación de ley de fourier
Reporte de experimento para la comprobación de ley de fourierReporte de experimento para la comprobación de ley de fourier
Reporte de experimento para la comprobación de ley de fourier
 
Reporte
ReporteReporte
Reporte
 
DILATACION LINEAL
DILATACION LINEALDILATACION LINEAL
DILATACION LINEAL
 
Reporte
ReporteReporte
Reporte
 
Tabla de resultados obtenidos mecanismos 1
Tabla de resultados obtenidos mecanismos 1Tabla de resultados obtenidos mecanismos 1
Tabla de resultados obtenidos mecanismos 1
 
Informe dilatacion
Informe dilatacionInforme dilatacion
Informe dilatacion
 
Reporte09 coeficiente-termico k
Reporte09 coeficiente-termico kReporte09 coeficiente-termico k
Reporte09 coeficiente-termico k
 
Exp con actinometro e invernadero
Exp con actinometro e invernaderoExp con actinometro e invernadero
Exp con actinometro e invernadero
 
Informedel%20lab.%206
Informedel%20lab.%206Informedel%20lab.%206
Informedel%20lab.%206
 
Informes de los problemas
Informes de los problemasInformes de los problemas
Informes de los problemas
 
Proyecto transferencia de calor nueva1
Proyecto transferencia de calor nueva1Proyecto transferencia de calor nueva1
Proyecto transferencia de calor nueva1
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE UN SECTOR DE HORNO SOLAR DE ALTA TEM...
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE UN SECTOR DE HORNO SOLAR DE ALTA TEM...DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE UN SECTOR DE HORNO SOLAR DE ALTA TEM...
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE UN SECTOR DE HORNO SOLAR DE ALTA TEM...
 
Dilatacion2
Dilatacion2Dilatacion2
Dilatacion2
 
Lab. inte. i practica #6-constante de conductividad termica
Lab. inte. i practica #6-constante de conductividad termicaLab. inte. i practica #6-constante de conductividad termica
Lab. inte. i practica #6-constante de conductividad termica
 
Practica no-9
Practica no-9Practica no-9
Practica no-9
 

Más de Karen M. Guillén

Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletasPráctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletasKaren M. Guillén
 
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétricaPráctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétricaKaren M. Guillén
 
Práctica XV Radiación: calor y emisividad
Práctica XV Radiación: calor y emisividadPráctica XV Radiación: calor y emisividad
Práctica XV Radiación: calor y emisividadKaren M. Guillén
 
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica Karen M. Guillén
 
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección Karen M. Guillén
 
Práctica XII Visualización del movimiento convectivo
Práctica XII Visualización del movimiento convectivoPráctica XII Visualización del movimiento convectivo
Práctica XII Visualización del movimiento convectivoKaren M. Guillén
 
Práctica X y XI Aplicación de la Ley de Fourier
Práctica X y XI Aplicación de la Ley de FourierPráctica X y XI Aplicación de la Ley de Fourier
Práctica X y XI Aplicación de la Ley de FourierKaren M. Guillén
 
Práctica VIII Ecuación de Bernoulli
Práctica VIII Ecuación de BernoulliPráctica VIII Ecuación de Bernoulli
Práctica VIII Ecuación de BernoulliKaren M. Guillén
 
Práctica VI Mesa hidrodinámica
Práctica VI Mesa hidrodinámicaPráctica VI Mesa hidrodinámica
Práctica VI Mesa hidrodinámicaKaren M. Guillén
 
Práctica VII Caída de presion en lecho empacado
Práctica VII Caída de presion en lecho empacadoPráctica VII Caída de presion en lecho empacado
Práctica VII Caída de presion en lecho empacadoKaren M. Guillén
 
Práctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaPráctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaKaren M. Guillén
 
Práctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaPráctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaKaren M. Guillén
 
Práctica IV Experimento de Reynolds
Práctica IV Experimento de ReynoldsPráctica IV Experimento de Reynolds
Práctica IV Experimento de ReynoldsKaren M. Guillén
 
Práctica III Detección de flujo laminar y turbulento
Práctica III Detección de flujo laminar y turbulentoPráctica III Detección de flujo laminar y turbulento
Práctica III Detección de flujo laminar y turbulentoKaren M. Guillén
 

Más de Karen M. Guillén (20)

Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletasPráctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
 
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétricaPráctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
 
Práctica XV Radiación: calor y emisividad
Práctica XV Radiación: calor y emisividadPráctica XV Radiación: calor y emisividad
Práctica XV Radiación: calor y emisividad
 
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
Práctica XVI Expansión y compresión volumétrica
 
Práctica XV Radiación
Práctica XV Radiación Práctica XV Radiación
Práctica XV Radiación
 
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
 
Práctica XII Visualización del movimiento convectivo
Práctica XII Visualización del movimiento convectivoPráctica XII Visualización del movimiento convectivo
Práctica XII Visualización del movimiento convectivo
 
Práctica X y XI Aplicación de la Ley de Fourier
Práctica X y XI Aplicación de la Ley de FourierPráctica X y XI Aplicación de la Ley de Fourier
Práctica X y XI Aplicación de la Ley de Fourier
 
Práctica IX Ley de Fick
Práctica IX Ley de FickPráctica IX Ley de Fick
Práctica IX Ley de Fick
 
Práctica VIII Ecuación de Bernoulli
Práctica VIII Ecuación de BernoulliPráctica VIII Ecuación de Bernoulli
Práctica VIII Ecuación de Bernoulli
 
Práctica VI Mesa hidrodinámica
Práctica VI Mesa hidrodinámicaPráctica VI Mesa hidrodinámica
Práctica VI Mesa hidrodinámica
 
Práctica VII Caída de presion en lecho empacado
Práctica VII Caída de presion en lecho empacadoPráctica VII Caída de presion en lecho empacado
Práctica VII Caída de presion en lecho empacado
 
Práctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaPráctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bomba
 
Práctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaPráctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bomba
 
Práctica IV Experimento de Reynolds
Práctica IV Experimento de ReynoldsPráctica IV Experimento de Reynolds
Práctica IV Experimento de Reynolds
 
Práctica III Detección de flujo laminar y turbulento
Práctica III Detección de flujo laminar y turbulentoPráctica III Detección de flujo laminar y turbulento
Práctica III Detección de flujo laminar y turbulento
 
Práctica II Completo listo
Práctica II Completo listoPráctica II Completo listo
Práctica II Completo listo
 
Práctica II Completo
Práctica II CompletoPráctica II Completo
Práctica II Completo
 
Presentación de resultados
Presentación de resultadosPresentación de resultados
Presentación de resultados
 
Práctica II Completo
Práctica II CompletoPráctica II Completo
Práctica II Completo
 

Último

30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdfgimenanahuel
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdfBaker Publishing Company
 
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptxTECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptxKarlaMassielMartinez
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfAngélica Soledad Vega Ramírez
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARONARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFAROJosé Luis Palma
 
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptxEXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptxPryhaSalam
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxjosetrinidadchavez
 
UNIDAD DPCC. 2DO. DE SECUNDARIA DEL 2024
UNIDAD DPCC. 2DO. DE  SECUNDARIA DEL 2024UNIDAD DPCC. 2DO. DE  SECUNDARIA DEL 2024
UNIDAD DPCC. 2DO. DE SECUNDARIA DEL 2024AndreRiva2
 
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadLecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadAlejandrino Halire Ccahuana
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dstEphaniiie
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.amayarogel
 
celula, tipos, teoria celular, energia y dinamica
celula, tipos, teoria celular, energia y dinamicacelula, tipos, teoria celular, energia y dinamica
celula, tipos, teoria celular, energia y dinamicaFlor Idalia Espinoza Ortega
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxzulyvero07
 
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fisca
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fiscala unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fisca
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fiscaeliseo91
 
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptELENA GALLARDO PAÚLS
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 

Último (20)

30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
 
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptxTECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
 
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARONARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
 
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptxEXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
 
UNIDAD DPCC. 2DO. DE SECUNDARIA DEL 2024
UNIDAD DPCC. 2DO. DE  SECUNDARIA DEL 2024UNIDAD DPCC. 2DO. DE  SECUNDARIA DEL 2024
UNIDAD DPCC. 2DO. DE SECUNDARIA DEL 2024
 
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptxPower Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
 
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadLecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes d
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
 
celula, tipos, teoria celular, energia y dinamica
celula, tipos, teoria celular, energia y dinamicacelula, tipos, teoria celular, energia y dinamica
celula, tipos, teoria celular, energia y dinamica
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
 
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fisca
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fiscala unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fisca
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fisca
 
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptxMedición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
 
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 

Comentario del experimento grupal

  • 1. Recolección de datos del experimento de la pared. Equipo Materiales Valor de reflect. Rad. directa calc. (W) T1p (°C) Frente al sol T2p (°C) Cara posterior T2 (°C) Calc. ΔT pract. ΔT Calc. 1 2 3 Esp. (m) K (W/m°C) Esp. (m) K (W/m°C) Esp. (m) K (W/m°C) Armenta 0.04 0.81 0.06 0.04 0 0.017 23.4 28.1 23.4 -4.7 0 García Carrillo 0.1 0.13 0.3 0.03 35.4 26.7 18.4 8.7 17 FernándezBarrón 0.1 0.13 0.3 0.03 37.6 25.4 20.6 12.2 17 García Cota 0.026 0.3 0.07 5 0.04 0.9 0.28 37.4 27 ¿? 10.4 ¿? Ramírez 0.1 0.21 0.3 4 42 38 37 4 5 Guillén 0.02 0.22 0.08 0.12 0.4 0.035 36.2 26.2 32.17 10 4.03 Rubio 0.1 0.9 0.3 0.035 34.8 26.8 27.2 8 7.6 Muñoz Seufert 0.04 0.13 0.06 0.053 0.4 0.035 36.6 26.6 4.7 10 31.9 Comentarios 1. Como se puede apreciar, la temperatura en la cara posterior (que no está de frente al Sol), tiene mayor temperatura que la otra. Esto sorprendió a todos, así que el equipo Armenta se dedicó a buscar alguna explicación al respecto pero no fue compartida. Posiblemente porque la reflectividad es de 0 en este caso y por lo tanto todo lo absorbe acumulándolo en la parte inferior (cara interior). En cuanto a la temperatura calculada, pues se supondría ser la misma que la de frente al Sol por el hecho de tener un valor 0 de reflectividad y además es completamente blanco; y además por la K muy cercana al 1. 2. Estas variaciones pueden existir por el hecho de no considerar algunos patrones importantes. Por ejemplo el viento, si el valor de la reflectividad es el correcto, así como los redondeos que pudieron haberse ejecutado en los cálculos si es que estos se hicieron por partes. Aunque fue de las más cercanas al valor medido. 3. Puede deberse al tiempo de exposición de la pared y cómo fue que influyó el incidente suscitado, en donde se cambió el ángulo de inclinación durante algunos segundos valiosos en la realización del ejercicio. 4. Esta pared manifiesta características parecidas a las que tienen las paredes con un material en su composición, esto podría deberse a que las sumas de las K y sus espesores llegaran a este valor cercano. Lástima que el equipo no calculo teóricamente la temperatura para observar cómo se comportaba en este sentido y comprobar si estas especulaciones son correctas.
  • 2. Recolección de datos del experimento de la pared. 5. Aunque pareciera que este es el valor más exacto que podemos haber apreciado, podemos decir con toda seguridad que el valor de la radiación directa calculada no es para nada correcta, ya que de los demás equipos aun siendo algo variado las medidas y materiales utilizados, la radiación directa calculada no varía mucho. Siendo el de este equipo, algo lejano a la realidad, que ocaciono particularmente que la temperatura medida y la calculada no variaran casi nada. 6. Concluyéndose que posiblemente esta diferencia entre la práctica y la teoría es por cuestiones que afectaron la práctica. Por ejemplo no consideramos la pérdida de calor por convección, el viento que hubo y la toma de temperatura. También se debe a que el cálculo teórico se trata de un flujo lineal de calor (en dirección a un solo eje), pero en la realidad, la pared recibió luz por todas las caras y direcciones, aunque claro que mayoritariamente en la cara expuesta al sol directamente. El flujo de calor tridimensional no solo nos dice que el calor puede recibirse por todas las caras de la pared, sino que también podría hablarnos de una pérdida de calor a la base que sujeta la pared. 7. Muy parecido a lo calculado en el equipo de García Carrillo, con la única diferencia en el cálculo teórico de la temperatura. Esto se debe que aunque es el mismo material entre estos dos equipos, el equipo Rubio utilizo un valor de K que posiblemente sea erróneo, ya que otros equipos que utilizaron madera, su K es muy parecida. 8. Sin datos. 9. En cuanto a los valores obtenidos del equipo Seufert se parecen bastante a los del equipo Guillén. Claro que las diferencias se marcan más cuando se hace el cálculo de la temperatura utilizando sus respectivas K y espesores. Pude observar que aunque varios de nosotros hayamos utilizado los mismos materiales, teníamos algunas diferencias en cuanto a la K y al valor de la reflectividad, haciendo así que tuviéramos variaciones en nuestros cálculos. Nota: El valor del equipo Guillén es el modificado con la información proporcionada por el profesor. Los demás equipos no dieron su información correspondiente ya modificada.