Ondas térmicas

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Fenómenos de transporte

Conducción del calor
Conducción del calor (I)
Conducción del calor (II)
Conducción del calor (III)
Medida de la 
conductividad térmica
marca.gif (847 bytes)Ondas térmicas
Simulación de la
conducción

Calentamiento del extremo de la barra

Propagación de la onda térmica

Medida del coeficiente k de amortiguamiento de la amplitud

Medida de la velocidad de propagación de las ondas térmicas

Actividades

Referencias

 

En esta página, se describe un experimento que nos permite estudiar la propagación de las ondas térmicas a lo largo de una barra de metal.

Como aplicación, citaremos que las variaciones diurnas  de temperatura penetran en el suelo más rápidamente pero con menor profundidad que las variaciones anules de temperatura debidos a los cambios de estación. Se puede explicar este fenómeno en términos de la velocidad de propagación y del amortiguamiento de la amplitud de la onda térmica que dependen de su frecuencia.

 

Se calienta el extremo de una barra de cobre de L=50 cm de longitud de forma periódica con un soldador conectado a un reloj. Después de comenzar el experimento, se deja pasar cierto tiempo hasta que se alcanza un estado de equilibrio dinámico en el que las temperaturas de cada punto de la barra oscilan alrededor de sus valores medios.

Se miden las temperaturas en dos puntos situados a una distancia x1 y x2 del origen de la barra. La relación entre las amplitudes de la oscilación térmica nos va proporcionar el valor del coeficiente de amortiguamiento y la diferencia de fase, la velocidad de propagación de las ondas térmicas en la barra. La relación entre estos dos parámetros nos proporciona el coeficiente a2 de la ecuación que describe la conducción térmica.

donde α es un coeficiente que depende de la densidad ρ, calor específico c y conductividad térmica K del metal.

 

Calentamiento del extremo de la barra

El calentamiento en el extremo de la barra x=0, se puede describir mediante un pulso periódico, de periodo P, en forma de escalón de altura 2·T0, tal como se aprecia en la figura.

Esta función, se puede expresar en términos de un desarrollo en serie de Fourier, los detalles se pueden consultar en cualquier libro de Cálculo integral.

Si f(t) es una función periódica de periodo P, se puede expresar en forma de desarrollo en serie de la forma.

donde

Para un escalón de potencial

f(t)=T0 para 0≤t<P/2
f
(t)=-T0 para P/2≤t<P

Los coeficientes ai y bi de Fourier valen

El resultado de la integral es

El desarrollo en serie de la función escalón es

En la figura, se representa el calentamiento del extremo de la barra x=0, descrito por una función escalón de periodo P=80 s y cuya amplitud es de T0=10º C.

En la figura, se muestra la aproximación a la función escalón tomando los cinco primeros términos i=1, 3, 5, 7, y 9 del desarrollo en serie

En esta otra figura, la aproximación a la función periódica tomando los 50 primeros términos cuyos índices i son los números impares que van desde i=1 a 99.

 

Propagación de la onda térmica

La distribución de temperaturas en la barra después de un tiempo de haber comenzado el experimento, cuando el sistema haya olvidado las condiciones iniciales, está dada por una serie, cada uno de cuyos términos corresponde a una onda armónica de frecuencia angular ωi, número de onda ki y velocidad de propagación vii/ki.

Introduciendo esta solución en la ecuación que describe la conducción térmica

se obtiene

La igualdad a cero, conduce al sistema de dos ecuaciones diferenciales

Con la condición inicial en el extremo x=0 de la barra

Integramos la primera ecuación diferencial

con la condición inicial de que en x=0, Ai(0)=4·T0/(i·π). La solución es

Introduciendo Ai(x) en la segunda ecuación diferencial

La amplitud Ai(x) decrece exponencialmente con la distancia x a la fuente de calor de la forma

La distribución de temperaturas para cada punto x de la barra en función del tiempo t es

La amplitud Ai(x) decrece rápidamente con x y también con i.  Los armónicos altos desaparecen, quedando lejos de la fuente tan solo el primer armónico i=1. La distribución de temperaturas para esos puntos se puede describir mediante la ecuación

La velocidad de propagación de las ondas térmicas en la barra de metal vale

Cuando la velocidad de propagación v depende de la frecuencia ω, el medio se dice que es dispersivo.

El cociente v/(2k)=α que es un parámetro característico de cada metal en el proceso de conducción térmica.

 

Medida del coeficiente k de amortiguamiento de la amplitud

Como hemos demostrado, la amplitud de la onda armónica decrece exponencialmente con la distancia x a la fuente de calor situada en el extremo de la barra.

Colocamos dos termómetros a las distancias x1 y x2 lejos de la fuente de calor, para que la aproximación anterior sea válida.

  • Medimos la amplitud A1 de la oscilación de la temperatura en la posición x1

  • Medimos la amplitud A2 de la oscilación de la temperatura en la posición x2

 

 

Medida de la velocidad de propagación

Cuando se propaga un Movimiento Ondulatorio, la perturbación, un pico, un valle, se desplaza una longitud Δx en un tiempo Δt. Si el máximo de temperatura  en el punto x1 se produce en el instante t1 y el máximo de temperatura en el punto x2 se produce en el instante t2. La velocidad de propagación v de las ondas térmicas, se obtiene mediante el cociente

Tres velocidades caracterizan otros tantos procesos en un metal:

  • La velocidad del sonido, que depende del módulo de Young y de la densidad del material, del orden de 3000 m/s para el cobre.

  • La velocidad de los electrones del conducción del orden de 4·10-7 m/s

  • La velocidad de propagación de las ondas térmicas, del orden de 3·10-3 m/s

 

Actividades

Se pulsa el botón titulado Nuevo

Con el puntero del ratón se mueven las flechas de color rojo y de color azul a posiciones marcadas en cm en la regla. Las flechas representan termistores (termómetros) previamente calibrados. Las medidas de resistencia eléctrica se convierten en medidas precisas de temperatura, que se muestran en la parte superior del applet.

Se introduce

  • El material del que está hecha la barra, en el control de selección titulado Metal.

  • La amplitud T0 de la oscilación de la temperatura en el extremos de la barra x=0, actuando en la barra de desplazamiento titulada Amplitud temperatura.

  • El periodo de la oscilación P en segundos, en el control de edición titulado Periodo.

Se pulsa el botón titulado Empieza

Se observa, que durante medio periodo el extremo de la barra se calienta (color rojo) y durante el otro medio periodo se enfría (color azul). Encima del extremo de la barra aparece un reloj conectado a un dispositivo que calienta o enfría dicho extremo.

Las curvas en color rojo y azul corresponden a las oscilaciones de temperatura en las posiciones que ocupan la flecha roja y azul. Si la amplitud de las oscilaciones es pequeña, se puede aumentar la escala de la representación gráfica en el control de selección titulado Escala.

Las posiciones de las flechas (termistores)  se elegirán de modo que las oscilaciones de temperatura en dichos lugares se describan aproximadamente mediante un MAS.

  • Se mide la temperatura máxima o mínima A1 y A2, y se calcula el coeficiente k de amortiguamiento de la amplitud.

  • Se mide la diferencia de tiempos Δt, que tarda el máximo o el mínimo en desplazarse desde la posición x1 a la posición x2, es decir, Δx=x2-x1

Ejemplo:

  • El metal de la barra es cobre

  • La amplitud de proceso de calentamiento-enfriamiento del extremo de la barra es T0=15º

  • El periodo es P=80 s

Observamos que en las posiciones x1=15 cm y x2=25 cm las oscilaciones de temperatura se describen aproximadamente mediante un MAS.

 

Se elige la escala 10 de la representación gráfica, para realizar mejor las medidas.

  • En la posición x1=15 cm se alcanza el mínimo de temperatura en el instante t1=15.0, la temperatura mínima es A1=1.201

  • En la posición x2=25 cm se alcanza el mínimo de temperatura en el instante t2=39.5, la temperatura mínima es A2=0.176.

El coeficiente k de amortiguamiento de la amplitud de la onda térmica vale

La velocidad de propagación de las ondas térmicas en la barra de cobre es

Calculamos el cociente

Comprobación

Los datos para el cobre son

  • Densidad ρ=8900 kg/m3

  • Calor específico c=390 J/(kg·K)

  • Conductividad térmica K=389.6 W/(m·K)

El valor de α=K/(ρ·c)=11.22·10-5 m2/s

 
TermicoApplet3 aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Se arrastra con el puntero del ratón las fechas de color rojo y azul

 

Referencias

Bodas A, Gandía V., E. López-Baeza. An undergraduate experiment on the propagation of thermal waves. Am. J. Phys. 66 (6) June 1998, pp. 528-533.