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Formulario cap 1 ,2 y 3

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ESCALAS DE 
TEMPERATURA 
 
9
32
5
5
32
9
459.67
F C
C F
R F
T T
T T
T T
 
 
 
 
 
EXPANSIÓN TERMICA 
 
Exp. Lineal: 
0 0L L T   
 0 01L L T   
 
α: Coeficiente de expansión 
lineal 1K    
 
Exp. Volumétrica 
0 0V V T   
 : Coeficiente de expansión 
lineal 1K    
 Para sólidos se cumple 
que: 
 
FATIGAS DE ORIGEN 
TERMICO 
 
 
 
 
Y: módulo de Young [Pa] 
α: Coeficiente de expansión 
lineal 1K    
CALOR 
 
Unidades: 
1 cal= 4.186 J 
1 kcal= 1000 cal= 4186 J 
1 Btu= 778 ft.lb= 252 cal 
1 Btu= 1055J 
 
Calor Específico: 
Q= mc∆T 
c:calor específico kJ
kgK
 
  
 
 
Calor Latente: 
 
Q= mL 
L:calor latente kJ
kg
 
  
 
 
MECANISMOS DE 
TRASFERENCIA DE 
CALOR 
 
a) Conducción 
1 2 cond
T T
Q k A
x



 
 
Conducción de calor en 
cilindros 
1 2
.
2
1
2 ( )
ln
cond cilin
k L T T
Q
r
r
 

 
 
 
 
r2: radio exterior 
r1: radio interior 
Conducción de calor en 
esferas 
1 2 1 2
.
2 1
4 ( )
( )
cond esfe
r r k T T
Q
r r
 


 
b) Convección 
( )conv s SQ hA T T  
 
c) Radiación 
 4 4rad s s alredQ A T T   
 
donde 
σ = 5.67 x 10
-8
 W/m
2
.K
4 
 = Emisividad 
 
Resistencia térmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2 2
rad
rad
s s alred
rad s alred s alred
Q
h
A T T
h T T T T


  
 
 
 
Red de resistencias térmicas 
en serie 
 
 
 
 
 
 
 
Red de resistencias térmicas 
en paralelo 
1 2
1 2
1 2
1 1 1
total
total
R R R
R R
R
R R
 
 

 
 
3 
1 2
total
T T
Q
R
 

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