SHO-NUFF1 |
42 M |
Recognize the potential of what cuzz sstfu jo |
K42UDSGD7VFE536D |
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CÓMO ES EL FLUJO DE CALOR A LO LARGO DE DIFERENTES CAPAS DIFERENCIALEZ? MÁS CERCA DE LA ESFERA Y HIERRO LA TEMPERATURA ES MAYOR, PERO ESTO NO IMPLICA QUE HAYA MÁS FLUJO DE CALOR. RECORDEMOS QUE EL FLUJO DE CALOR ES ENERGÍA EN TRÁNSITO POR UNIDA |
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CÓMO ES EL FLUJO DE CALOR A LO LARGO DE DIFERENTES CAPAS DIFERENCIALEZ? MÁS CERCA DE LA ESFERA Y HIERRO LA TEMPERATURA ES MAYOR, PERO ESTO NO IMPLICA QUE HAYA MÁS FLUJO DE CALOR. RECORDEMOS QUE EL FLUJO DE CALOR ES ENERGÍA EN TRÁNSITO POR UNIDA |
KD43FSFYY64EDFRR |
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RECONOZCAMOS EL GRAN POTENCIAL DE ESTA ESTRATEGIA. SI EN LUGAR DE ANALIZAR TODO EL SISTEMA, NOS ENFOCAMOS EN UNA SECCIÓN MUY PEQUEÑA, O ELEMENTO DIFERENCIAL, PODEMOS HACER QUE LAS ECUACIONES VÁLIDAS SOLO PARA CONDICIONES CONSTANTES PUEDAN GENERALI |
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CÓMO ES EL FLUJO DE CALOR A LO LARGO DE DIFERENTES CAPAS DIFERENCIALEZ? MÁS CERCA DE LA ESFERA Y HIERRO LA TEMPERATURA ES MAYOR, PERO ESTO NO IMPLICA QUE HAYA MÁS FLUJO DE CALOR. RECORDEMOS QUE EL FLUJO DE CALOR ES ENERGÍA EN TRÁNSITO POR UNIDA |
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RECONOZCAMOS EL GRAN POTENCIAL DE ESTA ESTRATEGIA. SI EN LUGAR DE ANALIZAR TODO EL SISTEMA, NOS ENFOCAMOS EN UNA SECCIÓN MUY PEQUEÑA, O ELEMENTO DIFERENCIAL, PODEMOS HACER QUE LAS ECUACIONES VÁLIDAS SOLO PARA CONDICIONES CONSTANTES PUEDAN GENERALI |
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CÓMO ES EL FLUJO DE CALOR A LO LARGO DE DIFERENTES CAPAS DIFERENCIALEZ? MÁS CERCA DE LA ESFERA Y HIERRO LA TEMPERATURA ES MAYOR, PERO ESTO NO IMPLICA QUE HAYA MÁS FLUJO DE CALOR. RECORDEMOS QUE EL FLUJO DE CALOR ES ENERGÍA EN TRÁNSITO POR UNIDA |