SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
Instituto Tecnológico 
De Mexicali 
PRACTICA #9 
Perfil de temperatura 
Ramírez Medina Miriam 
Ing. química
[Seleccionar fecha] 
1 
Objetivo: 
Determinar el perfil de temperatura del bronce y graficarlo, de manera que sea más 
sencilla su visualización y comprensión. 
Marco Teórico: 
Modos de transferencia 
Los modos de transferencia son diferentes procesos de transporte de calor, 
usualmente se agrupan en tres tipos según haya también transferencia o no 
transferencia de materia (o fotones) como los siguientes: 
 Conducción: Es la transferencia de calor que se produce a través de un 
medio estacionario -que puede ser un sólido- cuando existe una diferencia de 
temperatura. 
 Convección: La convección es una de las tres formas de transferencia de 
calor y se caracteriza porque se produce por medio de un fluido (líquido o gas) 
que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La 
convección se produce únicamente por medio de materiales fluidos. Lo que se 
llama convección en sí, es el transporte de calor por medio del movimiento del 
fluido, por ejemplo: al trasegar el fluido 
por medio de bombas o al calentar 
agua en una cacerola, la que está en 
contacto con la parte de abajo de la 
cacerola se mueve hacia arriba, 
mientras que el agua que está en la 
superficie, desciende, ocupando el 
lugar que dejó la cacerola caliente. 
 Radiación: se puede atribuir a 
cambios en las configuraciones 
electrónicas de los átomos o 
moléculas constitutivas. En ausencia de un medio, existe una transferencia 
neta de calor por radiación entre dos superficies a diferentes temperaturas, 
debido a que todas las superficies con temperatura finita emiten energía en 
forma de ondas electromagnéticas. 
Perfil de temperatura: 
Es un modelo matemático el cual representa la distribución 
de flujo en un cuerpo o sistema dado. La conductividad 
calorífica k es una propiedad que interviene en la mayor 
parte de los problemas de transmisión de calor. Su 
importancia en el transporte de energía es análoga a la de la 
viscosidad en el transporte de cantidad de movimiento.
[Seleccionar fecha] 
Temperaturas Medidas (un mismo punto) 
Orificio # 1 2 3 4 5 Promedio Distancia (cm) 
1 
Matereal: 
 Soporte Universal (2). 
 Pinzas (2). 
 Tubo de cobre. 
 Foam. 
 Teipe. 
 Tijeras. 
Equipo: 
 Termometro infrarojo. 
 Secadora. 
Procedimiento: 
 Sostener la secado con ayuda de un soporte 
 Cubre el tubo de cobre con el foam 
 Has unos pequeños orificion con una distanacia entre cada uno de ellos de 
1/2 cm. 
 Soste el tubo con ayuda de un soporte 
 Enciente la secadora y cuando se encuetre un flujo estacionario toma la 
temperatura de cada uno de los puntos. 
Calculos y Resultados: 
1 36 31.6 33.6 35.2 32.3 33.74 0.5 
2 30.8 28.6 29.8 31 31.2 30.28 1 
3 29.8 28.8 28.6 29.2 29.2 29.12 1.5 
4 29.6 28.4 28.6 28.6 31.2 29.28 2 
5 28.6 28.6 30 28.6 29.4 29.04 2.5 
 En la grafica podemos obsercomo es que a medida que la distancia aunmeta 
la temperatura baja de esta menra vemos que se cumple la segunda ley de la 
termodinamica.
[Seleccionar fecha] 
1 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
Temperatura 
Promedio. 
Conclusion:. 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
Es muy importante que al momento de hacer la mediciones tomes la temperatura en 
el momento que se encuentra un flujo estasionario el aserlo antes podria alterar los 
resultados. En este caso nuestro inconbenniento fue que eran espacios muy 
pequeños y el matereal presentaba rugosidad en el punto 2 y 4 que no probocaba 
que hubiera una alteracion al momento de tomar la temperatura.Es por esto que 
prefirimos tomar 5 temperaturas en un mismo punto para que el resultado fuese el 
mas presiso. 
Anexos: 
Referencias: 
 Transferencia de calor. 
Distancia 
1 2 3 4 5 
5 4 3 2 1

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Dilatacion Termica
Dilatacion TermicaDilatacion Termica
Dilatacion TermicaERICK CONDE
 
Transferencia de Calor
Transferencia de CalorTransferencia de Calor
Transferencia de CalorYuri Milachay
 
Ejemplos de dilatacion_lineal_y_cubica
Ejemplos de dilatacion_lineal_y_cubicaEjemplos de dilatacion_lineal_y_cubica
Ejemplos de dilatacion_lineal_y_cubicaEduardo Saltos
 
Prueba 1 fisica (ii) (a)
Prueba 1 fisica (ii) (a)Prueba 1 fisica (ii) (a)
Prueba 1 fisica (ii) (a)joshua
 
Problemas de dilatación
Problemas de dilataciónProblemas de dilatación
Problemas de dilataciónArgenis Garcia
 
Dilatación térmica
Dilatación térmicaDilatación térmica
Dilatación térmicaEmerson Perú
 
Calor y temperatura
Calor y temperaturaCalor y temperatura
Calor y temperaturaOscar Lucas
 
DILATACION TERMICA (GENERALIDADES)
DILATACION TERMICA (GENERALIDADES)DILATACION TERMICA (GENERALIDADES)
DILATACION TERMICA (GENERALIDADES)Dario Piguave Muñoz
 
Laboratorio dilatacion termica
Laboratorio dilatacion termicaLaboratorio dilatacion termica
Laboratorio dilatacion termicaCarlos Altamar
 
Resolucion de problemas sobre dilatacion lineal, de area y cubica
Resolucion de problemas sobre dilatacion lineal, de area y cubicaResolucion de problemas sobre dilatacion lineal, de area y cubica
Resolucion de problemas sobre dilatacion lineal, de area y cubicaUTPL UTPL
 

La actualidad más candente (20)

Dilatacion Termica
Dilatacion TermicaDilatacion Termica
Dilatacion Termica
 
Practica #9
Practica #9Practica #9
Practica #9
 
Practica 9
Practica 9Practica 9
Practica 9
 
Transferencia de Calor
Transferencia de CalorTransferencia de Calor
Transferencia de Calor
 
Ejemplos de dilatacion_lineal_y_cubica
Ejemplos de dilatacion_lineal_y_cubicaEjemplos de dilatacion_lineal_y_cubica
Ejemplos de dilatacion_lineal_y_cubica
 
Prueba 1 fisica (ii) (a)
Prueba 1 fisica (ii) (a)Prueba 1 fisica (ii) (a)
Prueba 1 fisica (ii) (a)
 
Imprimir dos
Imprimir dosImprimir dos
Imprimir dos
 
Fis dilatación térmica
Fis   dilatación térmicaFis   dilatación térmica
Fis dilatación térmica
 
Problemas de dilatación
Problemas de dilataciónProblemas de dilatación
Problemas de dilatación
 
Dilatación térmica
Dilatación térmicaDilatación térmica
Dilatación térmica
 
Coeficiente de dilatacion lineal
Coeficiente  de  dilatacion  linealCoeficiente  de  dilatacion  lineal
Coeficiente de dilatacion lineal
 
Dilatacion
DilatacionDilatacion
Dilatacion
 
Dilatacion volumetrica
Dilatacion volumetricaDilatacion volumetrica
Dilatacion volumetrica
 
Calor y temperatura
Calor y temperaturaCalor y temperatura
Calor y temperatura
 
Practica #10
Practica #10Practica #10
Practica #10
 
DILATACION TERMICA (GENERALIDADES)
DILATACION TERMICA (GENERALIDADES)DILATACION TERMICA (GENERALIDADES)
DILATACION TERMICA (GENERALIDADES)
 
Laboratorio dilatacion termica
Laboratorio dilatacion termicaLaboratorio dilatacion termica
Laboratorio dilatacion termica
 
Resolucion de problemas sobre dilatacion lineal, de area y cubica
Resolucion de problemas sobre dilatacion lineal, de area y cubicaResolucion de problemas sobre dilatacion lineal, de area y cubica
Resolucion de problemas sobre dilatacion lineal, de area y cubica
 
Practica 7 js
Practica 7 jsPractica 7 js
Practica 7 js
 
Practica 6 k aluminio
Practica 6 k aluminioPractica 6 k aluminio
Practica 6 k aluminio
 

Destacado

Practica 7 lab integral
Practica 7 lab integralPractica 7 lab integral
Practica 7 lab integralDelly Baltazar
 
Practicas ley-de-defick-furier-obtencion-de-temeparatura-2
Practicas ley-de-defick-furier-obtencion-de-temeparatura-2Practicas ley-de-defick-furier-obtencion-de-temeparatura-2
Practicas ley-de-defick-furier-obtencion-de-temeparatura-2Karen Esperanza Flores
 
Lab. inte. i practica #9-eficiencia de superficies extendidas
Lab. inte. i practica #9-eficiencia de superficies extendidasLab. inte. i practica #9-eficiencia de superficies extendidas
Lab. inte. i practica #9-eficiencia de superficies extendidasjricardo001
 

Destacado (6)

Practica 7 lab integral
Practica 7 lab integralPractica 7 lab integral
Practica 7 lab integral
 
Practica perfil de temperatura
Practica perfil de temperaturaPractica perfil de temperatura
Practica perfil de temperatura
 
Practicas ley-de-defick-furier-obtencion-de-temeparatura-2
Practicas ley-de-defick-furier-obtencion-de-temeparatura-2Practicas ley-de-defick-furier-obtencion-de-temeparatura-2
Practicas ley-de-defick-furier-obtencion-de-temeparatura-2
 
Obtencio de perfiles de temperatura
Obtencio de perfiles de temperaturaObtencio de perfiles de temperatura
Obtencio de perfiles de temperatura
 
Lab. inte. i practica #9-eficiencia de superficies extendidas
Lab. inte. i practica #9-eficiencia de superficies extendidasLab. inte. i practica #9-eficiencia de superficies extendidas
Lab. inte. i practica #9-eficiencia de superficies extendidas
 
Practica 12
Practica 12Practica 12
Practica 12
 

Similar a Practica #9

practica-calorimetria-bien
practica-calorimetria-bienpractica-calorimetria-bien
practica-calorimetria-biengiojim26
 
Métodos de transferencia de calor en flujo bidireccional por conduccion
Métodos de transferencia de calor en flujo bidireccional por conduccionMétodos de transferencia de calor en flujo bidireccional por conduccion
Métodos de transferencia de calor en flujo bidireccional por conduccionLuis E Maestre P
 
Transferencia de calor
Transferencia de calorTransferencia de calor
Transferencia de calorNestorGibory
 
Transferencia De Calor Por Conducción Bidireccional
Transferencia De Calor Por Conducción BidireccionalTransferencia De Calor Por Conducción Bidireccional
Transferencia De Calor Por Conducción BidireccionalMar Vz
 
2 practica de calorimetria
2 practica de calorimetria2 practica de calorimetria
2 practica de calorimetriayesik franco
 
Práctica 13 Estimación del Coeficiente de Convección/Película (h)
Práctica 13 Estimación del Coeficiente de Convección/Película (h)Práctica 13 Estimación del Coeficiente de Convección/Película (h)
Práctica 13 Estimación del Coeficiente de Convección/Película (h)JasminSeufert
 
Practica perfil de_temperatura[1]
Practica perfil de_temperatura[1]Practica perfil de_temperatura[1]
Practica perfil de_temperatura[1]Sthefanie Alonso
 
Conductividad Térmica y Resistencia de Contacto.pptx
Conductividad Térmica y Resistencia de Contacto.pptxConductividad Térmica y Resistencia de Contacto.pptx
Conductividad Térmica y Resistencia de Contacto.pptxNicolas994159
 
Presentación de transferencia de Calor1.ppt
Presentación de transferencia de Calor1.pptPresentación de transferencia de Calor1.ppt
Presentación de transferencia de Calor1.pptLuisRodrigoBolvarnLa
 
Presentacion Clase 3 Conduccion del calor (1).pdf
Presentacion Clase 3 Conduccion del calor (1).pdfPresentacion Clase 3 Conduccion del calor (1).pdf
Presentacion Clase 3 Conduccion del calor (1).pdfLizSaavedra10
 

Similar a Practica #9 (20)

practica-calorimetria-bien
practica-calorimetria-bienpractica-calorimetria-bien
practica-calorimetria-bien
 
Métodos de transferencia de calor en flujo bidireccional por conduccion
Métodos de transferencia de calor en flujo bidireccional por conduccionMétodos de transferencia de calor en flujo bidireccional por conduccion
Métodos de transferencia de calor en flujo bidireccional por conduccion
 
Concepto de leyes y definiciones de la termodinámica
Concepto de leyes y definiciones de la termodinámica Concepto de leyes y definiciones de la termodinámica
Concepto de leyes y definiciones de la termodinámica
 
Ultimas 2 practicas
Ultimas 2 practicasUltimas 2 practicas
Ultimas 2 practicas
 
Transferencia de calor
Transferencia de calorTransferencia de calor
Transferencia de calor
 
Unidad 4
Unidad 4Unidad 4
Unidad 4
 
Transferencia De Calor Por Conducción Bidireccional
Transferencia De Calor Por Conducción BidireccionalTransferencia De Calor Por Conducción Bidireccional
Transferencia De Calor Por Conducción Bidireccional
 
Ultimas 2 practicas
Ultimas 2 practicasUltimas 2 practicas
Ultimas 2 practicas
 
Perfil de temperatura
Perfil de temperaturaPerfil de temperatura
Perfil de temperatura
 
2 practica de calorimetria
2 practica de calorimetria2 practica de calorimetria
2 practica de calorimetria
 
Practica 10
Practica 10Practica 10
Practica 10
 
Práctica 13 Estimación del Coeficiente de Convección/Película (h)
Práctica 13 Estimación del Coeficiente de Convección/Película (h)Práctica 13 Estimación del Coeficiente de Convección/Película (h)
Práctica 13 Estimación del Coeficiente de Convección/Película (h)
 
Transferencia de calor
Transferencia de calorTransferencia de calor
Transferencia de calor
 
Practica perfil de_temperatura[1]
Practica perfil de_temperatura[1]Practica perfil de_temperatura[1]
Practica perfil de_temperatura[1]
 
Conductividad Térmica y Resistencia de Contacto.pptx
Conductividad Térmica y Resistencia de Contacto.pptxConductividad Térmica y Resistencia de Contacto.pptx
Conductividad Térmica y Resistencia de Contacto.pptx
 
Practica 12
Practica 12Practica 12
Practica 12
 
Ley de-newton-en-el-enfriamiento-de-los-cuerpos
Ley de-newton-en-el-enfriamiento-de-los-cuerposLey de-newton-en-el-enfriamiento-de-los-cuerpos
Ley de-newton-en-el-enfriamiento-de-los-cuerpos
 
Presentación de transferencia de Calor1.ppt
Presentación de transferencia de Calor1.pptPresentación de transferencia de Calor1.ppt
Presentación de transferencia de Calor1.ppt
 
Transferencia de calor
Transferencia de calorTransferencia de calor
Transferencia de calor
 
Presentacion Clase 3 Conduccion del calor (1).pdf
Presentacion Clase 3 Conduccion del calor (1).pdfPresentacion Clase 3 Conduccion del calor (1).pdf
Presentacion Clase 3 Conduccion del calor (1).pdf
 

Último

FASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptx
FASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptxFASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptx
FASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptx10ColungaFloresJosSa
 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptx
EMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptxEMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptx
EMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptxdaryel2
 
GUIA DOCENTE NEUMOLOGIA 2024 guia guia.pdf
GUIA DOCENTE NEUMOLOGIA 2024 guia guia.pdfGUIA DOCENTE NEUMOLOGIA 2024 guia guia.pdf
GUIA DOCENTE NEUMOLOGIA 2024 guia guia.pdfIsaacRobertoRamrezLe
 
¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!
¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!
¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!Yes Europa
 
NOM-011-STPS-2001 NORMATIVA PRESENTACION
NOM-011-STPS-2001 NORMATIVA PRESENTACIONNOM-011-STPS-2001 NORMATIVA PRESENTACION
NOM-011-STPS-2001 NORMATIVA PRESENTACIONKarina224599
 
-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela
-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela
-PEIC-NUEVO de plantel educativo VenezuelaJESUS341998
 
CONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datos
CONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datosCONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datos
CONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datosJENNIFERBERARDI1
 

Último (7)

FASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptx
FASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptxFASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptx
FASES DE LA CONSULTORÍA- parte 1aa.pptx
 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptx
EMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptxEMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptx
EMBARQUE Y DESEMBARQUE VEHICULOS MILITARES .pptx
 
GUIA DOCENTE NEUMOLOGIA 2024 guia guia.pdf
GUIA DOCENTE NEUMOLOGIA 2024 guia guia.pdfGUIA DOCENTE NEUMOLOGIA 2024 guia guia.pdf
GUIA DOCENTE NEUMOLOGIA 2024 guia guia.pdf
 
¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!
¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!
¡Explora el boletín del 29 abril de 2024!
 
NOM-011-STPS-2001 NORMATIVA PRESENTACION
NOM-011-STPS-2001 NORMATIVA PRESENTACIONNOM-011-STPS-2001 NORMATIVA PRESENTACION
NOM-011-STPS-2001 NORMATIVA PRESENTACION
 
-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela
-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela
-PEIC-NUEVO de plantel educativo Venezuela
 
CONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datos
CONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datosCONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datos
CONTRATO DE TRABAJO, remuneraciones y otros datos
 

Practica #9

  • 1. Instituto Tecnológico De Mexicali PRACTICA #9 Perfil de temperatura Ramírez Medina Miriam Ing. química
  • 2. [Seleccionar fecha] 1 Objetivo: Determinar el perfil de temperatura del bronce y graficarlo, de manera que sea más sencilla su visualización y comprensión. Marco Teórico: Modos de transferencia Los modos de transferencia son diferentes procesos de transporte de calor, usualmente se agrupan en tres tipos según haya también transferencia o no transferencia de materia (o fotones) como los siguientes:  Conducción: Es la transferencia de calor que se produce a través de un medio estacionario -que puede ser un sólido- cuando existe una diferencia de temperatura.  Convección: La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se produce por medio de un fluido (líquido o gas) que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de materiales fluidos. Lo que se llama convección en sí, es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido, por ejemplo: al trasegar el fluido por medio de bombas o al calentar agua en una cacerola, la que está en contacto con la parte de abajo de la cacerola se mueve hacia arriba, mientras que el agua que está en la superficie, desciende, ocupando el lugar que dejó la cacerola caliente.  Radiación: se puede atribuir a cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivas. En ausencia de un medio, existe una transferencia neta de calor por radiación entre dos superficies a diferentes temperaturas, debido a que todas las superficies con temperatura finita emiten energía en forma de ondas electromagnéticas. Perfil de temperatura: Es un modelo matemático el cual representa la distribución de flujo en un cuerpo o sistema dado. La conductividad calorífica k es una propiedad que interviene en la mayor parte de los problemas de transmisión de calor. Su importancia en el transporte de energía es análoga a la de la viscosidad en el transporte de cantidad de movimiento.
  • 3. [Seleccionar fecha] Temperaturas Medidas (un mismo punto) Orificio # 1 2 3 4 5 Promedio Distancia (cm) 1 Matereal:  Soporte Universal (2).  Pinzas (2).  Tubo de cobre.  Foam.  Teipe.  Tijeras. Equipo:  Termometro infrarojo.  Secadora. Procedimiento:  Sostener la secado con ayuda de un soporte  Cubre el tubo de cobre con el foam  Has unos pequeños orificion con una distanacia entre cada uno de ellos de 1/2 cm.  Soste el tubo con ayuda de un soporte  Enciente la secadora y cuando se encuetre un flujo estacionario toma la temperatura de cada uno de los puntos. Calculos y Resultados: 1 36 31.6 33.6 35.2 32.3 33.74 0.5 2 30.8 28.6 29.8 31 31.2 30.28 1 3 29.8 28.8 28.6 29.2 29.2 29.12 1.5 4 29.6 28.4 28.6 28.6 31.2 29.28 2 5 28.6 28.6 30 28.6 29.4 29.04 2.5  En la grafica podemos obsercomo es que a medida que la distancia aunmeta la temperatura baja de esta menra vemos que se cumple la segunda ley de la termodinamica.
  • 4. [Seleccionar fecha] 1 34 33 32 31 30 29 28 Temperatura Promedio. Conclusion:. 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Es muy importante que al momento de hacer la mediciones tomes la temperatura en el momento que se encuentra un flujo estasionario el aserlo antes podria alterar los resultados. En este caso nuestro inconbenniento fue que eran espacios muy pequeños y el matereal presentaba rugosidad en el punto 2 y 4 que no probocaba que hubiera una alteracion al momento de tomar la temperatura.Es por esto que prefirimos tomar 5 temperaturas en un mismo punto para que el resultado fuese el mas presiso. Anexos: Referencias:  Transferencia de calor. Distancia 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1