Las matemáticas hoy en día se hacen una materia compleja y muchas veces difícil por parte de los estudiantes que la cursa, es un hecho, que muchas veces esta dificultad se basa en la enseñanza que se da por parte del profesor por no poder transmitir sus conocimientos de una manera sencilla, o también por falta de interés de los mismos estudiantes. Una estrategia qué aporta gran interés a los estudiantes es doblar hojas de papel. De ahí, que existen diferentes fórmulas para encontrar el número de dobleces máximo de una hoja de un material, sin embargo, a través de este artículo encontramos una fórmula distinta que nos ayudan a calcular los dobleces. Además, llegamos a unas fórmulas que nos dan el intervalo que debe de medir una hoja de un material para alcanzar cierto número de dobleces. Luego, comprobamos las fórmulas con hojas de distintos materiales, alcanzando los dobleces señalados por las fórmulas citadas de este artículo. Por último, logramos vencer un récord mundial de dobleces de una hoja (el récord era de 13), logrando 14 número de dobleces.
El presente trabajo describe una solución numérica de la distribución de temperaturas en un elemento de combustible de un reactor nuclear tipo BWR, partiendo de la ecuación general de conducción calor en su forma no lineal y asumiendo que las propiedades termofísicas de los materiales que lo integran son funciones que dependen de la temperatura. La solución se basa en el método de diferencias finitas, usando un esquema de discretización en diferencias finitas centradas, tanto para el estado estacionario como para el transitorio. Ambos casos se resuelven con el apoyo del programa Microsoft Excel, usando las herramientas de solución propias de este software para sistemas de ecuaciones lineales y el desarrollo de funciones embebidas en Excel para representar la dependencia de la temperatura en las propiedades termofísicas. Se resuelven dos escenarios de estado transitorio, el primero se refiere a un apagado del reactor (generación interna de calor nula) y el segundo, a un cambio en el coeficiente de transferencia de calor por convección. Para ambos escenarios de simulación, el análisis de resultados se realiza en forma cualitativa, resultando en un comportamiento apropiado, de acuerdo con lo esperado.
Dentro del contexto de la creciente demanda de energía a nivel global, los procesos de generación e intercambios energéticos juegan un papel determinante y contienen implícitamente la transferencia de energía térmica. Entre los mecanismos de la transferencia de calor, particularmente cuando la energía térmica se difunde a través de un cuerpo solido la conducción es predominante. En este trabajo se presenta la solución analítica de la ecuación general de conducción de calor, mediante la aplicación del método de solución de ecuaciones diferenciales parciales de la separación de variables para el caso de una placa cuadrada sujeta a condiciones de frontera de tipo Dirichlet para estado estacionario. Los resultados se comparan con un simulador de modelos térmicos, se observa buena concordancia con los resultados del presente trabajo.
Dentro del contexto de la creciente demanda de energía a nivel global, los procesos de generación e intercambios energéticos juegan un papel determinante y contienen implícitamente la transferencia de energía térmica. Entre los mecanismos de la transferencia de calor, particularmente cuando la energía térmica se difunde a través de un cuerpo solido la conducción es predominante. En este trabajo se presenta la solución analítica de la ecuación general de conducción de calor, mediante la aplicación del método de solución de ecuaciones diferenciales parciales de la separación de variables para el caso de una placa cuadrada sujeta a condiciones de frontera de tipo Dirichlet para estado estacionario. Los resultados se comparan con un simulador de modelos térmicos, se observa buena concordancia con los resultados del presente trabajo.
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