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Cada medición se hace al aire libre bajo luz solar natural de los meses de Octubre y Noviembre
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del 2013 en la ciudad de Puebla México; 25.424 y -101.289 grados de latitud y longitud, elevación
de 1448:000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente.
Para el graficado y análisis de los datos se usó el software QtiPlot
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3.
Marco teórico
3.1.
Caracterización térmica
No todo el espectro electromagnético se comporta de la misma forma al interaccionar con la
materia, pues depende de su longitud de onda, unas frecuencias pueden ser absorbidas mientras
que otras transmitidas o reflejadas en diferentes porcentajes. Por ejemplo, la radiación
comprendida entre 2.5
m A 10m es
frecuencias de vibración de las moléculas, cuando las ondas electromagnéticas que poseen
frecuencias (
) dent ro del in
vibraciones moleculares aumentando la energía (E) del colector en términos del nivel energético
(n), lo cual genera que aumente su temperatura (T); la proporción (c) de este aumento térmico
depende de la estructura molecular del colector y de la constante de Boltzman.
Por tal razón es importante observar que cada material absorbe de distinta manera y porcentaje
las frecuencias del infrarrojo por lo que unos materiales se calientan más que otros bajo las
mismas condiciones.
La transferencia de calor se produce por medio de tres principales mecanismos: por radiación,
conducción y convección. La primera es producida por la interacción de las ondas
electromagnéticas, principalmente de la región del infrarrojo medio, tal como se mencionó
anteriormente; en éste tipo de transferencia de calor no se necesita tener cuerpos en contacto
físico. La fuente de este tipo de energía puede ser un objeto como el sol que produce mediante
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Meses posteriores al huracán Manuel, con clima nublado y lluvias
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http://soft.proindependent.com/qtiplot.html