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Experimento: Cálculo de calor por conducción a través de una pared
Datos:
 Material: yeso y madera
 Área = 20cm x 20cm
 Ancho = 10cm
 q= .8866
 inclinación de los rayos del sol = 31.77
Objetivo:
Llevar a la practica la ley de Fourier y comprobarla variación de temperatura entre la cara superior y posterior del material.
𝑞 = −𝑘
∆𝑇
∆𝑥
𝐴
RESULTADOS (equipo: Muñoz)
Equipo espesor k espesor k Valor de
reflectividad
Radiacion
directa
T1 (0
C)
Cara expuesta al sol
T2 (0
C)
Cara opuesta al sol
T2 (0
C)
calculada
Muñoz .076 .30 .016 .13 .3 .035 20.26 19.4 17.4
Armenta .04 .81 .06 .04 0 .017 23.4 28.1 23.4
García Ca. .1 .16 .3 .03 35.4 26.7 18.4
Fernandez B. .1 .13 .3 .03 37.6 25.4 20.6
García Co. .0265 .30 .0755 .04 .9 .2824 37.4 27
Ramirez .1 .21 .3 4 42 38 37
Guillén .02 .22 .08 .12 .4 .035 36.2 26.2 19.41
Rubio .1 .29 .3 .88 34.8 26.8 30.01
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  • 1. Experimento: Cálculo de calor por conducción a través de una pared Datos:  Material: yeso y madera  Área = 20cm x 20cm  Ancho = 10cm  q= .8866  inclinación de los rayos del sol = 31.77 Objetivo: Llevar a la practica la ley de Fourier y comprobarla variación de temperatura entre la cara superior y posterior del material. 𝑞 = −𝑘 ∆𝑇 ∆𝑥 𝐴 RESULTADOS (equipo: Muñoz) Equipo espesor k espesor k Valor de reflectividad Radiacion directa T1 (0 C) Cara expuesta al sol T2 (0 C) Cara opuesta al sol T2 (0 C) calculada Muñoz .076 .30 .016 .13 .3 .035 20.26 19.4 17.4 Armenta .04 .81 .06 .04 0 .017 23.4 28.1 23.4 García Ca. .1 .16 .3 .03 35.4 26.7 18.4 Fernandez B. .1 .13 .3 .03 37.6 25.4 20.6 García Co. .0265 .30 .0755 .04 .9 .2824 37.4 27 Ramirez .1 .21 .3 4 42 38 37 Guillén .02 .22 .08 .12 .4 .035 36.2 26.2 19.41 Rubio .1 .29 .3 .88 34.8 26.8 30.01 Seufert .04 .13 .06 .053 .4 .035 36.6 26.6 4.65