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Experimentación Térmica
Sobre Cajas de Pino
Experimentos
 Se produjeron dos tipos de experimentos sobre 3 “cajas” de madera (pino) de
distintos grosores:
- 1cm
- 1,5 cm
- 2 cm
El primer experimento consistió en exponer las cajas, por separado,
a una temperatura de mas de 150 C en un ambiente controlado por 5 min.
Luego remover las cajas y ir tomando la temperatura dentro de cada caja, en distintos
momentos, mientras decae.
Se realizo este experimento para apreciar cuanto tiempo demora la temperatura dentro de
la caja en volver a la temperatura ambiente, y así ver cuanto “calor” puede mantener cada una
de las cajas.
El segundo experimento consistió en exponer cada caja, en un ambiente controlado, a
150 C por 5 min. Pero ir tomando la temperatura que se desarrolla dentro de la caja al
momento que esta siendo expuesta. Quise ver cuanto calor absorbe y como la madera
funciona como aislante térmico en ese caso.
Caja Pino 2cm
 Primera fase:
Al someter la caja de pino de 2 cm. de
grosor a la primera fase del
experimento térmico pude conseguir los datos
necesarios para
establecer la grafica, figura de la derecha, y
así
calcular la temperatura, "calor", que se va
perdiendo en el
espacio contenido por la caja sobre cierto
periodo de tiempo (20
min.)
Establecí la constante de
perdida.
 Segunda fase:
Se probo como actuaba el espesor del pino como aislante al
recibir calor constantemente (150C+) por determinado tiempo (5
min.) Tomando la temperatura ambiente como 25 C (controlado).
En el primer minuto que se podría considerar despreciable la
temperatura dentro de la caja subió de 25 C a 39 C, de ahí a
los próximos 4 minutos restantes del experimento la caja llego a
retener una temperatura de 45,6 C, mientras el del ambiente
superaba los 150C.
Caja Pino 1,5 cm
 Primera fase:
Al someter la caja de pino de 1,5 cm.
de grosor a la
primera fase del
experimento térmico pude conseguir los
datos necesarios para establecer
la grafica, figura de la derecha, y así
calcular la temperatura, "calor", que se va
perdiendo en el
espacio contenido por la caja sobre cierto
periodo de tiempo (20 min.)
Establecí la constante de
perdida.
 Segunda fase:
Se probo como actuaba el espesor del pino como aislante al
recibir calor constantemente (150C+) por determinado tiempo (5
min.) Tomando la temperatura ambiente como 25 C (controlado).
En el primer minuto que se podría considerar despreciable la
temperatura dentro de la caja subió de 25 C a 43 C, de ahí a
los próximos 4 minutos restantes del experimento la caja llego a
retener una temperatura de 57 C, mientras el del ambiente
superaba los 150C.
Caja Pino 1 cm
 Primera fase:
Al someter la caja de pino de 1cm.
de grosor a la
primera fase del experimento térmico
pude conseguir los datos
necesarios para establecer la grafica,
figura de la derecha, y así
calcular la temperatura, "calor", que
se va perdiendo en el
espacio contenido por la caja sobre
cierto periodo de tiempo (20
min.)
Establecí la constante de perdida.
 Segunda fase:
Se probo como actuaba el espesor del pino como aislante al recibir
calor constantemente (150C+) por determinado tiempo (5 min.) Tomando
la temperatura ambiente como 25 C (controlado).
En el primer minuto que se podría considerar despreciable la
temperatura dentro de la caja subió de 25 C a 60 C, de ahí a
los próximos 4 minutos restantes del experimento la caja llego a retener
una temperatura de 87 C, mientras el del ambiente superaba los 150C.
Conclusiones
En cuanto a los 3 espesores de Pino utilizadas, se puede establecer
que la mejor opción para aislante térmico seria el de mayor grosor.
A su vez cuanto mayor sea el grosor su capacidad de aislar es mejor
pero su
capacidad de
absorber temperatura del exertior es menor.
Si la fuente de temperatura proviene del
espacio interior (casa/estufa) el material va a poder retener el “calor”
mejor que
otros aislantes.
La madera es uno de los mejores aislantes
térmicos naturales existentes.
Conclusiones
En cuanto a los 3 espesores de Pino utilizadas, se puede establecer
que la mejor opción para aislante térmico seria el de mayor grosor.
A su vez cuanto mayor sea el grosor su capacidad de aislar es mejor
pero su
capacidad de
absorber temperatura del exertior es menor.
Si la fuente de temperatura proviene del
espacio interior (casa/estufa) el material va a poder retener el “calor”
mejor que
otros aislantes.
La madera es uno de los mejores aislantes
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Experimentación térmica

  • 2. Experimentos  Se produjeron dos tipos de experimentos sobre 3 “cajas” de madera (pino) de distintos grosores: - 1cm - 1,5 cm - 2 cm El primer experimento consistió en exponer las cajas, por separado, a una temperatura de mas de 150 C en un ambiente controlado por 5 min. Luego remover las cajas y ir tomando la temperatura dentro de cada caja, en distintos momentos, mientras decae. Se realizo este experimento para apreciar cuanto tiempo demora la temperatura dentro de la caja en volver a la temperatura ambiente, y así ver cuanto “calor” puede mantener cada una de las cajas. El segundo experimento consistió en exponer cada caja, en un ambiente controlado, a 150 C por 5 min. Pero ir tomando la temperatura que se desarrolla dentro de la caja al momento que esta siendo expuesta. Quise ver cuanto calor absorbe y como la madera funciona como aislante térmico en ese caso.
  • 3. Caja Pino 2cm  Primera fase: Al someter la caja de pino de 2 cm. de grosor a la primera fase del experimento térmico pude conseguir los datos necesarios para establecer la grafica, figura de la derecha, y así calcular la temperatura, "calor", que se va perdiendo en el espacio contenido por la caja sobre cierto periodo de tiempo (20 min.) Establecí la constante de perdida.
  • 4.  Segunda fase: Se probo como actuaba el espesor del pino como aislante al recibir calor constantemente (150C+) por determinado tiempo (5 min.) Tomando la temperatura ambiente como 25 C (controlado). En el primer minuto que se podría considerar despreciable la temperatura dentro de la caja subió de 25 C a 39 C, de ahí a los próximos 4 minutos restantes del experimento la caja llego a retener una temperatura de 45,6 C, mientras el del ambiente superaba los 150C.
  • 5. Caja Pino 1,5 cm  Primera fase: Al someter la caja de pino de 1,5 cm. de grosor a la primera fase del experimento térmico pude conseguir los datos necesarios para establecer la grafica, figura de la derecha, y así calcular la temperatura, "calor", que se va perdiendo en el espacio contenido por la caja sobre cierto periodo de tiempo (20 min.) Establecí la constante de perdida.
  • 6.  Segunda fase: Se probo como actuaba el espesor del pino como aislante al recibir calor constantemente (150C+) por determinado tiempo (5 min.) Tomando la temperatura ambiente como 25 C (controlado). En el primer minuto que se podría considerar despreciable la temperatura dentro de la caja subió de 25 C a 43 C, de ahí a los próximos 4 minutos restantes del experimento la caja llego a retener una temperatura de 57 C, mientras el del ambiente superaba los 150C.
  • 7. Caja Pino 1 cm  Primera fase: Al someter la caja de pino de 1cm. de grosor a la primera fase del experimento térmico pude conseguir los datos necesarios para establecer la grafica, figura de la derecha, y así calcular la temperatura, "calor", que se va perdiendo en el espacio contenido por la caja sobre cierto periodo de tiempo (20 min.) Establecí la constante de perdida.
  • 8.  Segunda fase: Se probo como actuaba el espesor del pino como aislante al recibir calor constantemente (150C+) por determinado tiempo (5 min.) Tomando la temperatura ambiente como 25 C (controlado). En el primer minuto que se podría considerar despreciable la temperatura dentro de la caja subió de 25 C a 60 C, de ahí a los próximos 4 minutos restantes del experimento la caja llego a retener una temperatura de 87 C, mientras el del ambiente superaba los 150C.
  • 9. Conclusiones En cuanto a los 3 espesores de Pino utilizadas, se puede establecer que la mejor opción para aislante térmico seria el de mayor grosor. A su vez cuanto mayor sea el grosor su capacidad de aislar es mejor pero su capacidad de absorber temperatura del exertior es menor. Si la fuente de temperatura proviene del espacio interior (casa/estufa) el material va a poder retener el “calor” mejor que otros aislantes. La madera es uno de los mejores aislantes térmicos naturales existentes.
  • 10. Conclusiones En cuanto a los 3 espesores de Pino utilizadas, se puede establecer que la mejor opción para aislante térmico seria el de mayor grosor. A su vez cuanto mayor sea el grosor su capacidad de aislar es mejor pero su capacidad de absorber temperatura del exertior es menor. Si la fuente de temperatura proviene del espacio interior (casa/estufa) el material va a poder retener el “calor” mejor que otros aislantes. La madera es uno de los mejores aislantes térmicos naturales existentes.