SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Descargar para leer sin conexión
“Definiciones de
conceptos del ultimo
Parcial”
Joshua Issac Puente Robles
14 de mayo de 2015
1
Instituto Tecnológico de Mexicali
ITM
“Definiciones del ultimo Parcial”
Docente:
Norman Edilberto Rivera Pazos
Presentado por:
Joshua Issac Puente Robles
Ingeniería Quimica
Mecanismos de transferencia
14 de mayo de 2015
2
Contenido
Introducción:....................................................................................................................................... 3
Cuerpo negro....................................................................................................................................... 4
Cuerpo gris .......................................................................................................................................... 5
Radiación de un cuerpo negro ............................................................................................................ 5
Espectro electromagnetico ................................................................................................................. 6
La ventana de radiación del efecto electromagnético........................................................................ 6
Emitancia............................................................................................................................................. 7
Emitancia radiante .......................................................................................................................... 7
Emitancia Luminosa ........................................................................................................................ 7
Emisividad ....................................................................................................................................... 8
Emitancia de un haz de partículas................................................................................................... 8
Absortancia ......................................................................................................................................... 8
Reflectancia........................................................................................................................................ 8
Transmitancia...................................................................................................................................... 9
Factor de forma................................................................................................................................. 10
Conclusión......................................................................................................................................... 10
Fuentes:............................................................................................................................................. 11
3
Introducción:
En este trabajo miraremos los conceptos más importantes del último parcial de la materia
“mecanismos de transferencia”, los conceptos que encontrara en este documento son los
siguientes:
 La radiación de un cuerpo negro
 Cuerpo negro
 Cuerpo gris
 El espectro electromagnético
 La ventana de radiación del efecto electromagnético
 Emitancia
 Absortancia
 Reflectancia
 Transmitancia
 Factor de forma
Además de los conceptos, podrás mirar algunos ejemplos y algunos dibujos para
ayudar a comprenderlos mejor.
4
Cuerpo negro
Un cuerpo negro es un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y toda la energía
radiante que incide sobre él. Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del
cuerpo negro. A pesar de su nombre, el cuerpo negro emite luz y constituye un modelo
ideal de física para el estudio de la emisión de radiación electromagnética.
La superficie de un cuerpo negro es un caso límite, en el que toda la energía incidente
desde el exterior es absorbida, y toda la energía incidente desde el interior es emitida.
No existe en la naturaleza un cuerpo negro, incluso el negro de humo refleja el 1% de la
energía incidente. Sin embargo, un cuerpo negro se puede sustituir
con gran aproximación por una cavidad con una
pequeña abertura. La energía radiante incidente
a través de la abertura, es absorbida por las
paredes en múltiples reflexiones y solamente
una mínima proporción escapa (se refleja) a
través de la abertura. Podemos por tanto decir,
que toda la energía incidente es absorbida.
5
Cuerpo gris
Los objetos de verdad no son ideales por que no son cuerpos negros la emisividad puede
ser distinta en cada longitud de onda y depende de factores tales como la temperatura,
condiciones de las superficies ángulo de emisión. En algunos casos resulta conveniente
suponer que existe un valor de emisividad constante para todas las longitudes de onda,
siempre menor que 1. Esta aproximación se denomina aproximación de cuerpo gris. La Ley
de Kirchhoff indica que la emisividad es igual a la absortividad de manera que un objeto
que no es capaz de absorber toda la radiación incidente también emite menos energía
que un cuerpo negro ideal.
Radiación de un cuerpo negro
Un factor que se debe considerar al calcular la rapidez de transferencia de calor por
radiación, es la naturaleza de las superficies expuestas, ya que objetos que son buenos
emisores de radiación térmica, también resultan buenos absorbedores de radiación. Un
objeto que absorbe toda la radiación incidente sobre su superficie se llama absorbedor
ideal. Tal objeto también será un radiador ideal. En general las superficies más negras
serán las que mejor absorban energía térmica. Un absorbedor ideal o un radiador ideal es
conocido como “cuerpo negro” y son aquellos que absorben toda la radiación que llega a
ellos sin reflejarla, de tal forma que sólo emiten la correspondiente a su temperatura.
6
Espectro electromagnético
El espectro electromagnético (o simplemente espectro) es el rango de todas las
radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de un objeto es la distribución
característica de la radiación electromagnética de ese objeto.
El espectro electromagnético se extiende desde las bajas frecuencias usadas para la radio
moderna, hasta los rayos gamma, que cubren longitudes de onda de entre miles de
kilómetros y la fracción del tamaño de un átomo. Se piensa que el límite de la longitud de
onda corta está en las cercanías de la longitud Planck, mientras que el límite de la longitud
de onda larga es el tamaño del universo mismo.
La ventana de radiación del efecto electromagnético
La luz visible es solo una de las muchas formas de energía electromagnética. Así, las ondas
de radio. El calor, los rayos ultravioletas o los rayos X son otras formas comunes. Todas
estas formas de energía radian de acuerdo a la teoría básica de ondas o teoría
ondulatoria, que describe como la energía electromagnética viaja con forma sinusoidal a
la velocidad de la luz:
Donde es una constante , es la frecuencia y la longitud de onda, que
están inversamente relacionadas. En teledetección, lo normal es caracterizar a las ondas
electromagnéticas por su longitud de ondas en micras, es decir por la posición que ocupan
dentro del espectro electromagnético.
7
Emitancia
La palabra emitancia puede referirse a diferentes propiedades físicas
1. En radiometría, a la emitancia radiante, o potencia emitida por unidad de
superficie de una fuente radiante.
2. En fotometría, a la emitancia luminosa, o emitancia radiante ajustada a la
sensibilidad del ojo humano.
3. En termodinámica, a la emisividad, o proporción de radiación térmica emitida por
una superficie en relación a la de un cuerpo negro.
4. En física de aceleradores, a la emitancia de un haz de partículas o la distribución
media de sus coordenadas y momentos en el espacio de fases.
Vamos a hablar un poco de cada una de ellas:
Emitancia radiante
La emitancia radiante es el flujo radiante emitido (directamente o por reflexión o
transmisión) en todas direcciones desde una fuente de radiación por unidad de área. Se
mide en vatios por metro cuadrado (W/m2
).
Emitancia Luminosa
La emitancia luminosa, o exitancia luminosa es la cantidad de flujo luminoso que emite
una superficie por unidad de área, mientras que, la iluminancia es la cantidad de flujo
luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área. La unidad de medida tanto
de la Emitancia Luminosa como de la Iluminancia en el Sistema Internacional es el lux: 1
lux = 1 Lumen/m².
En términos generales, la emitancia luminosa se define según la siguiente expresión:
Dónde:
MV es la emitancia, medida en lux (no usa el plural luxes).
F es el flujo luminoso emitido, en lúmenes.
dS es el elemento diferencial de área de emisión considerado, en metros cuadrados.
La emitancia luminosa se puede definir a partir de la magnitud radiométrica de la
emitancia radiante sin más que ponderar cada longitud de onda por la curva de
sensibilidad del ojo.
8
Emisividad
La emisividad, llamada antiguamente emitancia, es la proporción de radiación térmica
emitida por una superficie u objeto debido a su temperatura. La emisividad direccional
espectral se define como la razón entre la intensidad emitida por la superficie en una
dirección particular y la intensidad que sería emitida por un cuerpo negro a la misma
temperatura y longitud de onda. La emisividad total se obtiene por integración sobre todo
el espectro electromagnético y todo el espacio. Cuanto más pequeño sea el valor de la
emisividad, mejor aislante por reflexión será dicha superficie, siendo 1 el valor máximo.
Emitancia de un haz de partículas
La emitancia de un haz de partículas, representada habitualmente por la letra griega , se
define como el producto de sus posiciones y sus momentos, es decir, es una medida del
volumen del haz en el espacio de fases. Se consideran separadamente la emitancia
longitudinal, en la dirección paralela al haz y las emitancias trasversales (horizontal y
vertical), en el plano perpendicular al haz. El valor de la emitancia es muy sensible a las
posiciones de partículas muy alejadas de la media, por lo que se suele dar para un
porcentaje determinado de partículas del haz, por ejemplo, 95 % o como la media
cuadrática o RMS del valor total.
Absortancia
Se domina Absortancia a la medida de la cantidad de luz absorbida por una solución,
definida como la unidad de absorbancia por unidad de concentración por unidad de
longitud de la trayectoria de luz. De acuerdo con la Ley de BEER-Lambert, la Absortancia
es proporcional a la conductividad del soluto absorbente. Se conoce como absortividad
molar a la Absortancia definida en términos de concentraciones expresadas en moles por
litro. Antes conocida como coeficiente molar de extinción. La Absortancia específica es la
Absortancia definida en términos de concentraciones expresadas en gramos por litro.
Antes conocida como coeficiente másico de extinción.
Reflectancia
Cantidad de energía que es reflejada por un objeto luego de que
esta incide sobre él. El resto de la energía incidente puede ser
transmitida o absorbida por el objeto. Los espectrofotómetros de
reflectancia miden la cantidad proporcional de luz reflejada por
una superficie como una función de las longitudes de onda para
producir un espectro de reflectancia. El espectro de reflectancia
de una muestra se puede usar, junto con la función del
observador estándar CIE y la distribución relativa de energía
espectral de un iluminante para calcular los valores triestímulos
CIE XYZ para esa muestra bajo ese iluminante.
9
Transmitancia
La transmitancia se define como la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en
determinada cantidad de tiempo.
Existen varios tipos de transmitancia, dependiendo de qué tipo de energía consideremos.
La transmitancia óptica se refiere a la cantidad de luz que atraviesa un cuerpo, en una
determinada longitud de onda. Cuando un haz de luz incide sobre un cuerpo traslúcido,
una parte de esa luz es absorbida por el mismo, y otra fracción de ese haz de luz
atraversará el cuerpo, según su transmitancia. El valor de la transmitancia óptica de un
objeto se puede determinar según la siguiente expresión:
I es la cantidad de luz transmitida por la muestra e I0 es la cantidad total de luz incidente.
Muchas veces encontraremos la transmitancia expresada en porcentaje, según la fórmula:
Podemos hablar de transmitancia térmica como la cantidad de energía en forma de calor
que atraviesa un cuerpo, en cierta unidad de tiempo. Si tenemos en cuenta un cuerpo con
caras planas y paralelas, y entre sus caras hay una diferencia térmica, esta diferencia
constituye la transmitancia térmica del cuerpo. La transmitancia térmica es el inverso de
la resistencia térmica. Se puede definir según la siguiente fórmula:
En esta expresión tenemos que
U = transmitancia en W/m2. Kelvin
S = superficie del cuerpo en m2
.
K = diferencia de temperaturas en grados Kelvin.
El concepto de este tipo de transmitancia es aplicado en los cálculos para construir
aislamientos térmicos y para calcular pérdidas de energía en forma de calor.
10
Factor de forma
Son unos estándares que definen algunas características físicas de las placas base para
ordenador personal. Un form factor define características muy básicas de una placa base
para que pueda integrarse en el resto de la computadora, al menos, física y
eléctricamente. Desde luego, esto no es suficiente para garantizar la interconexión de dos
componentes, pero es el mínimo necesario. Las características definidas en un form factor
son:
 La forma de la placa base: cuadrada o rectangular.
 Sus dimensiones físicas exactas: ancho y largo (en el caso de las placas base esta
última dimensión se asimila con el término "profundidad", que va desde el "borde
frontal" al borde de los conectores externos de E/S o "borde trasero").
 La posición de los anclajes. Es decir, las coordenadas donde se sitúan los tornillos.
 Las áreas donde se sitúan ciertos componentes. En concreto, las ranuras de
expansión y los conectores de la parte trasera (para teclado, ratón, USB, etc.)
 La forma física del conector de la fuente de alimentación.
 Las conexiones eléctricas de la fuente de alimentación, es decir, cuántos cables
requiere la placa base de la fuente de alimentación, sus voltajes y su función
ademass.
Conclusión
Aprendimos que, un cuerpo negro es un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y
toda la energía radiante que incide sobre él, un cuerpo gris es un cuerpo que absorbe una
fracción constante de toda la energía electromagnética que lo hiere, independientemente
de la longitud de onda, el espectro electromagnético es el rango de todas las radiaciones
electromagnéticas posibles, además de que la emitancia radiante es el flujo radiante
emitido en todas direcciones, la emitancia luminosa es la cantidad de flujo luminoso que
emite una superficie por unidad de área, la emisividad es la proporción de radiación
térmica emitida por una superficie u objeto debida a una diferencia de temperatura con
su entorno, la absortancia es la fracción de la radiación incidente sobre un cuerpo que es
absorbida por el mismo, la reflectancia es la capacidad de un cuerpo de reflejar la luz y
que la transmitancia es una magnitud que expresa la cantidad de energía que atraviesa un
cuerpo en la unidad de tiempo.
11
Fuentes
http://es.slideshare.net/manguera21/la-emisividad-y-absortividad
http://www.artelum.com.ar/datosutiles_refle.asp
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm
http://andresiead.blogspot.mx/2009/02/cuerpo-negro-blanco-y-gris-en-fisica.html
http://fisicasemestreiiiyiv.blogspot.mx/2010/04/cuerpo-negro-y-cuerpo-gris.html
http://samrqfisica1-2.blogspot.mx/2010/04/radiacion-del-cuerpo-negro-y-gris.html
http://www.espectrometria.com/espectro_electromagntico
http://marbelo.webs.ull.es/rs2.pdf
http://gusgsm.com/emitancia_radiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Emitancia_luminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Emitancia_%28part%C3%ADculas%29
http://www.buenastareas.com/ensayos/Reflectancia/1872212.html

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Eficiencia Energética
Eficiencia EnergéticaEficiencia Energética
Eficiencia Energética
 
Equipo ERP. Elementos secundarios y elementos finales de Control
Equipo ERP. Elementos secundarios y elementos finales de ControlEquipo ERP. Elementos secundarios y elementos finales de Control
Equipo ERP. Elementos secundarios y elementos finales de Control
 
Informe usos 555
Informe usos 555Informe usos 555
Informe usos 555
 
Fuente fija de 12 y 24 voltios
Fuente fija de 12 y 24 voltiosFuente fija de 12 y 24 voltios
Fuente fija de 12 y 24 voltios
 
Circuitos msi
Circuitos msiCircuitos msi
Circuitos msi
 
Fundamentos de los sensores
Fundamentos de los sensoresFundamentos de los sensores
Fundamentos de los sensores
 
Presentacion sensores digitales y analogicos
Presentacion sensores digitales y analogicosPresentacion sensores digitales y analogicos
Presentacion sensores digitales y analogicos
 
Sensores opticos
Sensores opticosSensores opticos
Sensores opticos
 
Generador de frecuencia
Generador de frecuenciaGenerador de frecuencia
Generador de frecuencia
 
Digital Signal Processing [DSP]
Digital Signal Processing [DSP]Digital Signal Processing [DSP]
Digital Signal Processing [DSP]
 
SISTEMAS ANALÓGICOS Y DIGITALES
SISTEMAS ANALÓGICOS Y DIGITALESSISTEMAS ANALÓGICOS Y DIGITALES
SISTEMAS ANALÓGICOS Y DIGITALES
 
Sensores
SensoresSensores
Sensores
 
Lugar geométrico de las raices control 1
Lugar geométrico de las raices control 1Lugar geométrico de las raices control 1
Lugar geométrico de las raices control 1
 
Clasificacion de sensores
Clasificacion de sensores Clasificacion de sensores
Clasificacion de sensores
 
Tabla pt100
Tabla pt100Tabla pt100
Tabla pt100
 
Estabilidad y lgr
Estabilidad y lgrEstabilidad y lgr
Estabilidad y lgr
 
Diodo schottky
Diodo schottkyDiodo schottky
Diodo schottky
 
147994600 transformada-de-fourier
147994600 transformada-de-fourier147994600 transformada-de-fourier
147994600 transformada-de-fourier
 
Curso sms utp 2 perfiles
Curso sms utp 2   perfilesCurso sms utp 2   perfiles
Curso sms utp 2 perfiles
 
Presentacion Arduino PowerPoint
Presentacion Arduino PowerPointPresentacion Arduino PowerPoint
Presentacion Arduino PowerPoint
 

Similar a Definicion (20)

Conceptos de mecanismos radiacion
Conceptos de mecanismos radiacionConceptos de mecanismos radiacion
Conceptos de mecanismos radiacion
 
Que es un cuerpo negro
Que es un cuerpo negroQue es un cuerpo negro
Que es un cuerpo negro
 
La radiación del cuerpo
La radiación del cuerpoLa radiación del cuerpo
La radiación del cuerpo
 
Unidad 4(radiacion de cuerpo negro)
Unidad 4(radiacion de cuerpo negro)Unidad 4(radiacion de cuerpo negro)
Unidad 4(radiacion de cuerpo negro)
 
La radiación del cuerpo negro
La radiación del cuerpo negroLa radiación del cuerpo negro
La radiación del cuerpo negro
 
La radiación del cuerpo negro
La radiación del cuerpo negroLa radiación del cuerpo negro
La radiación del cuerpo negro
 
Tarea conceptos 1
Tarea conceptos 1Tarea conceptos 1
Tarea conceptos 1
 
Tarea conceptos
Tarea conceptosTarea conceptos
Tarea conceptos
 
RadiacióN
RadiacióNRadiacióN
RadiacióN
 
Radiación
RadiaciónRadiación
Radiación
 
Mt
MtMt
Mt
 
Que es un cuerpo negro
Que es un cuerpo negroQue es un cuerpo negro
Que es un cuerpo negro
 
Transferencia de calor por radiación 1
Transferencia  de calor por radiación 1Transferencia  de calor por radiación 1
Transferencia de calor por radiación 1
 
Radiacion de cuerpo negro
Radiacion de cuerpo negroRadiacion de cuerpo negro
Radiacion de cuerpo negro
 
Resumen
ResumenResumen
Resumen
 
Luz
LuzLuz
Luz
 
Cuerpo negropresentacion
Cuerpo negropresentacionCuerpo negropresentacion
Cuerpo negropresentacion
 
Transferencia de calor por radiación
Transferencia de calor por radiaciónTransferencia de calor por radiación
Transferencia de calor por radiación
 
Espectrofotometria
EspectrofotometriaEspectrofotometria
Espectrofotometria
 
Mt
MtMt
Mt
 

Más de issacbridge

Ecuaciones empiricas
Ecuaciones empiricasEcuaciones empiricas
Ecuaciones empiricasissacbridge
 
Tipo de distribución
Tipo de distribuciónTipo de distribución
Tipo de distribuciónissacbridge
 
Los fluidos y la formula 1
Los fluidos y la formula 1Los fluidos y la formula 1
Los fluidos y la formula 1issacbridge
 
joshua faby dafne isela
joshua faby dafne iselajoshua faby dafne isela
joshua faby dafne iselaissacbridge
 
joshua,fabi.dafne,isela
joshua,fabi.dafne,iselajoshua,fabi.dafne,isela
joshua,fabi.dafne,iselaissacbridge
 
Joshua,fabiola,dafne,isela
Joshua,fabiola,dafne,iselaJoshua,fabiola,dafne,isela
Joshua,fabiola,dafne,iselaissacbridge
 
Grados de libertad
Grados de libertadGrados de libertad
Grados de libertadissacbridge
 
Diferencia entre la distribución binomial y poisson
Diferencia entre la distribución binomial y poissonDiferencia entre la distribución binomial y poisson
Diferencia entre la distribución binomial y poissonissacbridge
 
Personas en la uni que no terminan
Personas en la uni que no terminanPersonas en la uni que no terminan
Personas en la uni que no terminanissacbridge
 
Desarrollar la fórmula de varianza población
Desarrollar la fórmula de varianza poblaciónDesarrollar la fórmula de varianza población
Desarrollar la fórmula de varianza poblaciónissacbridge
 

Más de issacbridge (20)

S
SS
S
 
Ecuaciones empiricas
Ecuaciones empiricasEcuaciones empiricas
Ecuaciones empiricas
 
Panelsolar
PanelsolarPanelsolar
Panelsolar
 
Trabajoenequipo
TrabajoenequipoTrabajoenequipo
Trabajoenequipo
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
Tipo de distribución
Tipo de distribuciónTipo de distribución
Tipo de distribución
 
Los fluidos y la formula 1
Los fluidos y la formula 1Los fluidos y la formula 1
Los fluidos y la formula 1
 
Mecanismos
MecanismosMecanismos
Mecanismos
 
Unidad 3
Unidad 3Unidad 3
Unidad 3
 
norman 2
norman 2norman 2
norman 2
 
Norman
NormanNorman
Norman
 
joshua faby dafne isela
joshua faby dafne iselajoshua faby dafne isela
joshua faby dafne isela
 
joshua,fabi.dafne,isela
joshua,fabi.dafne,iselajoshua,fabi.dafne,isela
joshua,fabi.dafne,isela
 
Joshua,fabiola,dafne,isela
Joshua,fabiola,dafne,iselaJoshua,fabiola,dafne,isela
Joshua,fabiola,dafne,isela
 
Grados de libertad
Grados de libertadGrados de libertad
Grados de libertad
 
Valor atípico
Valor atípicoValor atípico
Valor atípico
 
Diferencia entre la distribución binomial y poisson
Diferencia entre la distribución binomial y poissonDiferencia entre la distribución binomial y poisson
Diferencia entre la distribución binomial y poisson
 
Personas en la uni que no terminan
Personas en la uni que no terminanPersonas en la uni que no terminan
Personas en la uni que no terminan
 
Desarrollar la fórmula de varianza población
Desarrollar la fórmula de varianza poblaciónDesarrollar la fórmula de varianza población
Desarrollar la fórmula de varianza población
 
ADE
ADEADE
ADE
 

Último

LOS DISTINTOS MUNICIPIO_SALUDABLE DE BOLIVIA
LOS DISTINTOS MUNICIPIO_SALUDABLE DE BOLIVIALOS DISTINTOS MUNICIPIO_SALUDABLE DE BOLIVIA
LOS DISTINTOS MUNICIPIO_SALUDABLE DE BOLIVIALozadaAcuaMonserratt
 
tecnica de necropsia en bovinos rum.pptx
tecnica de necropsia en bovinos rum.pptxtecnica de necropsia en bovinos rum.pptx
tecnica de necropsia en bovinos rum.pptxJESUSDANIELYONGOLIVE
 
Centro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptx
Centro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptxCentro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptx
Centro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptxErichManriqueCastill
 
Harris, Marvin. - Caníbales y reyes. Los orígenes de la cultura [ocr] [1986].pdf
Harris, Marvin. - Caníbales y reyes. Los orígenes de la cultura [ocr] [1986].pdfHarris, Marvin. - Caníbales y reyes. Los orígenes de la cultura [ocr] [1986].pdf
Harris, Marvin. - Caníbales y reyes. Los orígenes de la cultura [ocr] [1986].pdffrank0071
 
Woods, Thomas E. - Cómo la Iglesia construyó la Civilización Occidental [ocr]...
Woods, Thomas E. - Cómo la Iglesia construyó la Civilización Occidental [ocr]...Woods, Thomas E. - Cómo la Iglesia construyó la Civilización Occidental [ocr]...
Woods, Thomas E. - Cómo la Iglesia construyó la Civilización Occidental [ocr]...frank0071
 
problemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanica
problemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanicaproblemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanica
problemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanicaArturoDavilaObando
 
Ejercicios de estimulación prenatales.pptx
Ejercicios de estimulación prenatales.pptxEjercicios de estimulación prenatales.pptx
Ejercicios de estimulación prenatales.pptxYahairaVaraDiaz1
 
Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...
Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...
Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...frank0071
 
valoracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapia
valoracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapiavaloracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapia
valoracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapiaresiutihjaf
 
PIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismo
PIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismoPIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismo
PIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismoArturoDavilaObando
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 SEMANA 7 CYT I BIMESTRE ESTUDIANTES.pdf
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5  SEMANA 7 CYT  I BIMESTRE ESTUDIANTES.pdfSESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5  SEMANA 7 CYT  I BIMESTRE ESTUDIANTES.pdf
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 SEMANA 7 CYT I BIMESTRE ESTUDIANTES.pdfkevingblassespinalor
 
Sistema Endocrino, rol de los receptores hormonales, hormonas circulantes y l...
Sistema Endocrino, rol de los receptores hormonales, hormonas circulantes y l...Sistema Endocrino, rol de los receptores hormonales, hormonas circulantes y l...
Sistema Endocrino, rol de los receptores hormonales, hormonas circulantes y l...GloriaMeza12
 
Diapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundaria
Diapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundariaDiapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundaria
Diapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundariaAgustin535878
 
Codigo rojo manejo y tratamient 2022.pptx
Codigo rojo manejo y tratamient 2022.pptxCodigo rojo manejo y tratamient 2022.pptx
Codigo rojo manejo y tratamient 2022.pptxSergioSanto4
 
ECOGRAFIA RENAL Y SUS VARIANTES ANATOMICAS NORMALES
ECOGRAFIA RENAL Y SUS VARIANTES ANATOMICAS NORMALESECOGRAFIA RENAL Y SUS VARIANTES ANATOMICAS NORMALES
ECOGRAFIA RENAL Y SUS VARIANTES ANATOMICAS NORMALEScarlasanchez99166
 
López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...
López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...
López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...frank0071
 
4.-ENLACE-QUÍMICO.-LIBRO-PRINCIPAL (1).pdf
4.-ENLACE-QUÍMICO.-LIBRO-PRINCIPAL (1).pdf4.-ENLACE-QUÍMICO.-LIBRO-PRINCIPAL (1).pdf
4.-ENLACE-QUÍMICO.-LIBRO-PRINCIPAL (1).pdfvguadarramaespinal
 
Fowler, Will. - Santa Anna, héroe o villano [2018].pdf
Fowler, Will. - Santa Anna, héroe o villano [2018].pdfFowler, Will. - Santa Anna, héroe o villano [2018].pdf
Fowler, Will. - Santa Anna, héroe o villano [2018].pdffrank0071
 
Holland, Tom - Milenio. El fin del mundo y el origen del cristianismo [2010].pdf
Holland, Tom - Milenio. El fin del mundo y el origen del cristianismo [2010].pdfHolland, Tom - Milenio. El fin del mundo y el origen del cristianismo [2010].pdf
Holland, Tom - Milenio. El fin del mundo y el origen del cristianismo [2010].pdffrank0071
 
Procedimiento e interpretación de los coprocultivos.pdf
Procedimiento e interpretación de los coprocultivos.pdfProcedimiento e interpretación de los coprocultivos.pdf
Procedimiento e interpretación de los coprocultivos.pdfCarlaLSarita1
 

Último (20)

LOS DISTINTOS MUNICIPIO_SALUDABLE DE BOLIVIA
LOS DISTINTOS MUNICIPIO_SALUDABLE DE BOLIVIALOS DISTINTOS MUNICIPIO_SALUDABLE DE BOLIVIA
LOS DISTINTOS MUNICIPIO_SALUDABLE DE BOLIVIA
 
tecnica de necropsia en bovinos rum.pptx
tecnica de necropsia en bovinos rum.pptxtecnica de necropsia en bovinos rum.pptx
tecnica de necropsia en bovinos rum.pptx
 
Centro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptx
Centro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptxCentro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptx
Centro de masa, centro de gravedad y equilibrio.pptx
 
Harris, Marvin. - Caníbales y reyes. Los orígenes de la cultura [ocr] [1986].pdf
Harris, Marvin. - Caníbales y reyes. Los orígenes de la cultura [ocr] [1986].pdfHarris, Marvin. - Caníbales y reyes. Los orígenes de la cultura [ocr] [1986].pdf
Harris, Marvin. - Caníbales y reyes. Los orígenes de la cultura [ocr] [1986].pdf
 
Woods, Thomas E. - Cómo la Iglesia construyó la Civilización Occidental [ocr]...
Woods, Thomas E. - Cómo la Iglesia construyó la Civilización Occidental [ocr]...Woods, Thomas E. - Cómo la Iglesia construyó la Civilización Occidental [ocr]...
Woods, Thomas E. - Cómo la Iglesia construyó la Civilización Occidental [ocr]...
 
problemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanica
problemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanicaproblemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanica
problemas_oscilaciones_amortiguadas.pdf aplicadas a la mecanica
 
Ejercicios de estimulación prenatales.pptx
Ejercicios de estimulación prenatales.pptxEjercicios de estimulación prenatales.pptx
Ejercicios de estimulación prenatales.pptx
 
Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...
Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...
Sternhell & Sznajder & Asheri. - El nacimiento de la ideología fascista [ocr]...
 
valoracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapia
valoracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapiavaloracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapia
valoracion hemodinamica y respuesta a fluidorerapia
 
PIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismo
PIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismoPIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismo
PIZARRO-parte4.pdf apuntes de física 3, electricidad y magnetismo
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 SEMANA 7 CYT I BIMESTRE ESTUDIANTES.pdf
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5  SEMANA 7 CYT  I BIMESTRE ESTUDIANTES.pdfSESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5  SEMANA 7 CYT  I BIMESTRE ESTUDIANTES.pdf
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 SEMANA 7 CYT I BIMESTRE ESTUDIANTES.pdf
 
Sistema Endocrino, rol de los receptores hormonales, hormonas circulantes y l...
Sistema Endocrino, rol de los receptores hormonales, hormonas circulantes y l...Sistema Endocrino, rol de los receptores hormonales, hormonas circulantes y l...
Sistema Endocrino, rol de los receptores hormonales, hormonas circulantes y l...
 
Diapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundaria
Diapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundariaDiapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundaria
Diapositiva sobre el conflicto de Israel - Palestina para nivel secundaria
 
Codigo rojo manejo y tratamient 2022.pptx
Codigo rojo manejo y tratamient 2022.pptxCodigo rojo manejo y tratamient 2022.pptx
Codigo rojo manejo y tratamient 2022.pptx
 
ECOGRAFIA RENAL Y SUS VARIANTES ANATOMICAS NORMALES
ECOGRAFIA RENAL Y SUS VARIANTES ANATOMICAS NORMALESECOGRAFIA RENAL Y SUS VARIANTES ANATOMICAS NORMALES
ECOGRAFIA RENAL Y SUS VARIANTES ANATOMICAS NORMALES
 
López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...
López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...
López, L. - Destierro y memoria. Trayectorias de familias judías piemontesas ...
 
4.-ENLACE-QUÍMICO.-LIBRO-PRINCIPAL (1).pdf
4.-ENLACE-QUÍMICO.-LIBRO-PRINCIPAL (1).pdf4.-ENLACE-QUÍMICO.-LIBRO-PRINCIPAL (1).pdf
4.-ENLACE-QUÍMICO.-LIBRO-PRINCIPAL (1).pdf
 
Fowler, Will. - Santa Anna, héroe o villano [2018].pdf
Fowler, Will. - Santa Anna, héroe o villano [2018].pdfFowler, Will. - Santa Anna, héroe o villano [2018].pdf
Fowler, Will. - Santa Anna, héroe o villano [2018].pdf
 
Holland, Tom - Milenio. El fin del mundo y el origen del cristianismo [2010].pdf
Holland, Tom - Milenio. El fin del mundo y el origen del cristianismo [2010].pdfHolland, Tom - Milenio. El fin del mundo y el origen del cristianismo [2010].pdf
Holland, Tom - Milenio. El fin del mundo y el origen del cristianismo [2010].pdf
 
Procedimiento e interpretación de los coprocultivos.pdf
Procedimiento e interpretación de los coprocultivos.pdfProcedimiento e interpretación de los coprocultivos.pdf
Procedimiento e interpretación de los coprocultivos.pdf
 

Definicion

  • 1. “Definiciones de conceptos del ultimo Parcial” Joshua Issac Puente Robles 14 de mayo de 2015
  • 2. 1 Instituto Tecnológico de Mexicali ITM “Definiciones del ultimo Parcial” Docente: Norman Edilberto Rivera Pazos Presentado por: Joshua Issac Puente Robles Ingeniería Quimica Mecanismos de transferencia 14 de mayo de 2015
  • 3. 2 Contenido Introducción:....................................................................................................................................... 3 Cuerpo negro....................................................................................................................................... 4 Cuerpo gris .......................................................................................................................................... 5 Radiación de un cuerpo negro ............................................................................................................ 5 Espectro electromagnetico ................................................................................................................. 6 La ventana de radiación del efecto electromagnético........................................................................ 6 Emitancia............................................................................................................................................. 7 Emitancia radiante .......................................................................................................................... 7 Emitancia Luminosa ........................................................................................................................ 7 Emisividad ....................................................................................................................................... 8 Emitancia de un haz de partículas................................................................................................... 8 Absortancia ......................................................................................................................................... 8 Reflectancia........................................................................................................................................ 8 Transmitancia...................................................................................................................................... 9 Factor de forma................................................................................................................................. 10 Conclusión......................................................................................................................................... 10 Fuentes:............................................................................................................................................. 11
  • 4. 3 Introducción: En este trabajo miraremos los conceptos más importantes del último parcial de la materia “mecanismos de transferencia”, los conceptos que encontrara en este documento son los siguientes:  La radiación de un cuerpo negro  Cuerpo negro  Cuerpo gris  El espectro electromagnético  La ventana de radiación del efecto electromagnético  Emitancia  Absortancia  Reflectancia  Transmitancia  Factor de forma Además de los conceptos, podrás mirar algunos ejemplos y algunos dibujos para ayudar a comprenderlos mejor.
  • 5. 4 Cuerpo negro Un cuerpo negro es un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro. A pesar de su nombre, el cuerpo negro emite luz y constituye un modelo ideal de física para el estudio de la emisión de radiación electromagnética. La superficie de un cuerpo negro es un caso límite, en el que toda la energía incidente desde el exterior es absorbida, y toda la energía incidente desde el interior es emitida. No existe en la naturaleza un cuerpo negro, incluso el negro de humo refleja el 1% de la energía incidente. Sin embargo, un cuerpo negro se puede sustituir con gran aproximación por una cavidad con una pequeña abertura. La energía radiante incidente a través de la abertura, es absorbida por las paredes en múltiples reflexiones y solamente una mínima proporción escapa (se refleja) a través de la abertura. Podemos por tanto decir, que toda la energía incidente es absorbida.
  • 6. 5 Cuerpo gris Los objetos de verdad no son ideales por que no son cuerpos negros la emisividad puede ser distinta en cada longitud de onda y depende de factores tales como la temperatura, condiciones de las superficies ángulo de emisión. En algunos casos resulta conveniente suponer que existe un valor de emisividad constante para todas las longitudes de onda, siempre menor que 1. Esta aproximación se denomina aproximación de cuerpo gris. La Ley de Kirchhoff indica que la emisividad es igual a la absortividad de manera que un objeto que no es capaz de absorber toda la radiación incidente también emite menos energía que un cuerpo negro ideal. Radiación de un cuerpo negro Un factor que se debe considerar al calcular la rapidez de transferencia de calor por radiación, es la naturaleza de las superficies expuestas, ya que objetos que son buenos emisores de radiación térmica, también resultan buenos absorbedores de radiación. Un objeto que absorbe toda la radiación incidente sobre su superficie se llama absorbedor ideal. Tal objeto también será un radiador ideal. En general las superficies más negras serán las que mejor absorban energía térmica. Un absorbedor ideal o un radiador ideal es conocido como “cuerpo negro” y son aquellos que absorben toda la radiación que llega a ellos sin reflejarla, de tal forma que sólo emiten la correspondiente a su temperatura.
  • 7. 6 Espectro electromagnético El espectro electromagnético (o simplemente espectro) es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de un objeto es la distribución característica de la radiación electromagnética de ese objeto. El espectro electromagnético se extiende desde las bajas frecuencias usadas para la radio moderna, hasta los rayos gamma, que cubren longitudes de onda de entre miles de kilómetros y la fracción del tamaño de un átomo. Se piensa que el límite de la longitud de onda corta está en las cercanías de la longitud Planck, mientras que el límite de la longitud de onda larga es el tamaño del universo mismo. La ventana de radiación del efecto electromagnético La luz visible es solo una de las muchas formas de energía electromagnética. Así, las ondas de radio. El calor, los rayos ultravioletas o los rayos X son otras formas comunes. Todas estas formas de energía radian de acuerdo a la teoría básica de ondas o teoría ondulatoria, que describe como la energía electromagnética viaja con forma sinusoidal a la velocidad de la luz: Donde es una constante , es la frecuencia y la longitud de onda, que están inversamente relacionadas. En teledetección, lo normal es caracterizar a las ondas electromagnéticas por su longitud de ondas en micras, es decir por la posición que ocupan dentro del espectro electromagnético.
  • 8. 7 Emitancia La palabra emitancia puede referirse a diferentes propiedades físicas 1. En radiometría, a la emitancia radiante, o potencia emitida por unidad de superficie de una fuente radiante. 2. En fotometría, a la emitancia luminosa, o emitancia radiante ajustada a la sensibilidad del ojo humano. 3. En termodinámica, a la emisividad, o proporción de radiación térmica emitida por una superficie en relación a la de un cuerpo negro. 4. En física de aceleradores, a la emitancia de un haz de partículas o la distribución media de sus coordenadas y momentos en el espacio de fases. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas: Emitancia radiante La emitancia radiante es el flujo radiante emitido (directamente o por reflexión o transmisión) en todas direcciones desde una fuente de radiación por unidad de área. Se mide en vatios por metro cuadrado (W/m2 ). Emitancia Luminosa La emitancia luminosa, o exitancia luminosa es la cantidad de flujo luminoso que emite una superficie por unidad de área, mientras que, la iluminancia es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área. La unidad de medida tanto de la Emitancia Luminosa como de la Iluminancia en el Sistema Internacional es el lux: 1 lux = 1 Lumen/m². En términos generales, la emitancia luminosa se define según la siguiente expresión: Dónde: MV es la emitancia, medida en lux (no usa el plural luxes). F es el flujo luminoso emitido, en lúmenes. dS es el elemento diferencial de área de emisión considerado, en metros cuadrados. La emitancia luminosa se puede definir a partir de la magnitud radiométrica de la emitancia radiante sin más que ponderar cada longitud de onda por la curva de sensibilidad del ojo.
  • 9. 8 Emisividad La emisividad, llamada antiguamente emitancia, es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u objeto debido a su temperatura. La emisividad direccional espectral se define como la razón entre la intensidad emitida por la superficie en una dirección particular y la intensidad que sería emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura y longitud de onda. La emisividad total se obtiene por integración sobre todo el espectro electromagnético y todo el espacio. Cuanto más pequeño sea el valor de la emisividad, mejor aislante por reflexión será dicha superficie, siendo 1 el valor máximo. Emitancia de un haz de partículas La emitancia de un haz de partículas, representada habitualmente por la letra griega , se define como el producto de sus posiciones y sus momentos, es decir, es una medida del volumen del haz en el espacio de fases. Se consideran separadamente la emitancia longitudinal, en la dirección paralela al haz y las emitancias trasversales (horizontal y vertical), en el plano perpendicular al haz. El valor de la emitancia es muy sensible a las posiciones de partículas muy alejadas de la media, por lo que se suele dar para un porcentaje determinado de partículas del haz, por ejemplo, 95 % o como la media cuadrática o RMS del valor total. Absortancia Se domina Absortancia a la medida de la cantidad de luz absorbida por una solución, definida como la unidad de absorbancia por unidad de concentración por unidad de longitud de la trayectoria de luz. De acuerdo con la Ley de BEER-Lambert, la Absortancia es proporcional a la conductividad del soluto absorbente. Se conoce como absortividad molar a la Absortancia definida en términos de concentraciones expresadas en moles por litro. Antes conocida como coeficiente molar de extinción. La Absortancia específica es la Absortancia definida en términos de concentraciones expresadas en gramos por litro. Antes conocida como coeficiente másico de extinción. Reflectancia Cantidad de energía que es reflejada por un objeto luego de que esta incide sobre él. El resto de la energía incidente puede ser transmitida o absorbida por el objeto. Los espectrofotómetros de reflectancia miden la cantidad proporcional de luz reflejada por una superficie como una función de las longitudes de onda para producir un espectro de reflectancia. El espectro de reflectancia de una muestra se puede usar, junto con la función del observador estándar CIE y la distribución relativa de energía espectral de un iluminante para calcular los valores triestímulos CIE XYZ para esa muestra bajo ese iluminante.
  • 10. 9 Transmitancia La transmitancia se define como la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en determinada cantidad de tiempo. Existen varios tipos de transmitancia, dependiendo de qué tipo de energía consideremos. La transmitancia óptica se refiere a la cantidad de luz que atraviesa un cuerpo, en una determinada longitud de onda. Cuando un haz de luz incide sobre un cuerpo traslúcido, una parte de esa luz es absorbida por el mismo, y otra fracción de ese haz de luz atraversará el cuerpo, según su transmitancia. El valor de la transmitancia óptica de un objeto se puede determinar según la siguiente expresión: I es la cantidad de luz transmitida por la muestra e I0 es la cantidad total de luz incidente. Muchas veces encontraremos la transmitancia expresada en porcentaje, según la fórmula: Podemos hablar de transmitancia térmica como la cantidad de energía en forma de calor que atraviesa un cuerpo, en cierta unidad de tiempo. Si tenemos en cuenta un cuerpo con caras planas y paralelas, y entre sus caras hay una diferencia térmica, esta diferencia constituye la transmitancia térmica del cuerpo. La transmitancia térmica es el inverso de la resistencia térmica. Se puede definir según la siguiente fórmula: En esta expresión tenemos que U = transmitancia en W/m2. Kelvin S = superficie del cuerpo en m2 . K = diferencia de temperaturas en grados Kelvin. El concepto de este tipo de transmitancia es aplicado en los cálculos para construir aislamientos térmicos y para calcular pérdidas de energía en forma de calor.
  • 11. 10 Factor de forma Son unos estándares que definen algunas características físicas de las placas base para ordenador personal. Un form factor define características muy básicas de una placa base para que pueda integrarse en el resto de la computadora, al menos, física y eléctricamente. Desde luego, esto no es suficiente para garantizar la interconexión de dos componentes, pero es el mínimo necesario. Las características definidas en un form factor son:  La forma de la placa base: cuadrada o rectangular.  Sus dimensiones físicas exactas: ancho y largo (en el caso de las placas base esta última dimensión se asimila con el término "profundidad", que va desde el "borde frontal" al borde de los conectores externos de E/S o "borde trasero").  La posición de los anclajes. Es decir, las coordenadas donde se sitúan los tornillos.  Las áreas donde se sitúan ciertos componentes. En concreto, las ranuras de expansión y los conectores de la parte trasera (para teclado, ratón, USB, etc.)  La forma física del conector de la fuente de alimentación.  Las conexiones eléctricas de la fuente de alimentación, es decir, cuántos cables requiere la placa base de la fuente de alimentación, sus voltajes y su función ademass. Conclusión Aprendimos que, un cuerpo negro es un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él, un cuerpo gris es un cuerpo que absorbe una fracción constante de toda la energía electromagnética que lo hiere, independientemente de la longitud de onda, el espectro electromagnético es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles, además de que la emitancia radiante es el flujo radiante emitido en todas direcciones, la emitancia luminosa es la cantidad de flujo luminoso que emite una superficie por unidad de área, la emisividad es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u objeto debida a una diferencia de temperatura con su entorno, la absortancia es la fracción de la radiación incidente sobre un cuerpo que es absorbida por el mismo, la reflectancia es la capacidad de un cuerpo de reflejar la luz y que la transmitancia es una magnitud que expresa la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en la unidad de tiempo.