Física, pregunta formulada por kathe168, hace 7 meses

El vidrio de una ventana de un edificio mide 1 metro de ancho por 0,7 metros de largo y tiene un espesor de 0,4 cm. Si la temperatura de la superficie exterior del vidrio es 39 °C y la temperatura de la superficie interior es 25°C, calcular el calor que se propaga a través del vidrio durante 30 segundos, suponiendo que se trata de vidrio Pirex.

Respuestas a la pregunta

Contestado por victoriameneses31
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Respuesta:Considere una pared gruesa de 3 m de alto, 5 m de ancho y 0.30 m de espesor, cuya

conductividad térmica es kpared = 0.90 W/m.°C. Cierto día se miden las temperaturas de las

superficies interior y exterior de esa pared y resultan ser de 16 °C y 2 °C, respectivamente.

Determine:

a) La velocidad de pérdida de calor a través de la pared en ese día.

b) Idem a), si la pared interna tuviera un aislamiento de madera de 0.02 m de espesor, con

iguales temperaturas de las caras expuestas (kmadera = 0.08 W/m.°C).

c) La temperatura entre ambos materiales.

a) W

m

C

W m C m

L

T T

Qa

kA 630

0.3

16( )2

9.0( / )(15 )

2 1 2

=

− °

= °

= −

b) W

L k A L k A

T T

R

T

Q

i m m p p

b

360

( ) ( )

( )

1 2 =

+

=

Σ

=

Observar que con un aislamiento de poco espesor, el flujo de calor se redujo aprox. a la mitad.

c)

m

i

b m

L

T T

Q k A

− 1

= −

→ Ti

= 6 °C

Ejemplo 2. Pérdida de calor a través de una ventana de una sola hoja

Considere una ventana de vidrio de 0.80 m de alto y 1.50 m de ancho, con un espesor de 8 mm y

una conductividad térmica de k = 0.78 W/m.°C. Determine la velocidad de transferencia de calor a

través de esta ventana de vidrio y la temperatura de su superficie interior para un día durante el cual

el cuarto se mantiene a 20 °C, en tanto que la temperatura del exterior es de –10°C.

Tome coeficientes de transferencia de calor por convección de las superficies interior y exterior

de la ventana como h1 = 10 W/m2

.°C y h2 = 40 W/m2

.°C.

Hipótesis: la transferencia de calor a través de la ventana es estacionaria, dado que las

temperaturas superficiales permanecen constantes.

Usando el concepto de resistencias térmicas, tenemos

C W

h A W m C m

Ri Rconv .0 08333 /

10( / . )( 2.1 )

1 1

2 2

1

1, = °

°

= = =

Q

T1 =16 °C

T2 = 2 °C  

Explicación:

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