# Área

Explora 50 herramientas de Área desde el navegador. El procesamiento se realiza en los servidores de Elysia Tools; el texto no se guarda y los archivos se eliminan tras 6 horas.

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## Descripción general

La categoría Área reúne 50 herramientas para trabajar con las operaciones y los formatos disponibles en esta sección, directamente desde el navegador y sin instalar software.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué puedo hacer con las herramientas de Área?

Puedes explorar y utilizar las 50 herramientas disponibles en la categoría Área para las operaciones y los formatos que admite cada herramienta.

### ¿Necesito instalar algún programa?

No. Puedes usar las herramientas desde el navegador; el procesamiento se realiza en los servidores de Elysia Tools.

### ¿Cómo se tratan mis datos?

El texto introducido no se guarda. Los archivos subidos se eliminan automáticamente después de 6 horas.

## Herramientas

- [Acres a Hectareas](https://elysiatools.com/es/tools/acre-to-hectare): Convierte acres a hectareas con precision decimal configurable
- [Acres a Pies Cuadrados](https://elysiatools.com/es/tools/acre-to-square-feet): Convierte acres a pies cuadrados con precision decimal configurable
- [Acres a Metros Cuadrados](https://elysiatools.com/es/tools/acre-to-square-meter): Convierte acres a metros cuadrados con precision decimal configurable
- [Calculadora de Área en Mapa](https://elysiatools.com/es/tools/area-calculator-map): Calcula el área y el perímetro a partir de coordenadas GPS en un mapa
- [Generador de Gráficos de Área](https://elysiatools.com/es/tools/area-chart-generator): Generar gráficos de área personalizables desde datos con áreas rellenas bajo líneas, perfecto para mostrar tendencias y datos acumulativos
- [Conversor de Unidades de Área](https://elysiatools.com/es/tools/area-converter): Convierte entre diferentes unidades de área (metros cuadrados, pies cuadrados, acres, hectáreas, etc.)
- [Estimación de Carga de Refrigeración (área / coef. global + infiltración)](https://elysiatools.com/es/tools/cooling-load-calculator): Estima la carga de refrigeración por el método simplificado estacionario de ASHRAE: transmisión sensible Q_trans=Σ(A_i·U_i·ΔT) (una línea «área,U»), sensible por infiltración Q_s=1,23·ACH·V·ΔT, latente Q_l=3010·ACH·V·ΔW (ΔW del diferencial de humedad, calculado con la fórmula de Magnus a partir de la temperatura y la humedad relativa). Carga total= sensible total + latente total. Temperatura en °C/K/°F (solo diferencias), área en m²/ft².
- [Calculadora de producto cruz](https://elysiatools.com/es/tools/cross-product-calculator): Calcula el area con signo en 2D o el producto cruz en 3D entre dos vectores
- [Calculadora de Fuerza de Arrastre (F_D = ½·ρ·v²·C_D·A)](https://elysiatools.com/es/tools/drag-force-calculator): Calcula la fuerza de arrastre sobre un cuerpo en una corriente fluida: F_D=½·ρ·v²·C_D·A (N), donde ρ es la densidad del fluido, v la velocidad de la corriente, C_D el coeficiente de arrastre (depende de la forma y de Re) y A el área de referencia (proyección frontal). Biblioteca de C_D típicos (Re alto): esfera 0,47, hemisferio 0,42, cilindro largo 0,81, disco/placa 1,17, cubo 1,05, perfil aerodinámico 0,04, elipsoide aerodinámico 0,07, cono 0,50; o bien «Personalizado» para un C_D propio. Opcionalmente, con la viscosidad dinámica μ y la longitud característica L se calcula el número de Reynolds Re=ρ·v·L/μ y la potencia disipada P=F_D·v (W). Densidad en kg/m³/g/cm³, velocidad en m/s/km/h, área en m²/cm²/mm², longitud en m/cm/mm.
- [Calculadora de Dimensionado de Conductos (caudal y velocidad)](https://elysiatools.com/es/tools/duct-size-calculator): Dimensiona conductos a partir del caudal Q y la velocidad de proyecto v: área A=Q/v. Conducto circular: diámetro D=√(4A/π). Rectangular con relación r=a/b: b=√(A/r), a=r·b, y diámetro equivalente ASHRAE D_eq=1,30·(a·b)^0,625/(a+b)^0,25. Caudal en m³/s/m³/h/CFM; resultados en mm y pulgadas.
- [Calculadora de Conducción de Calor (Ley de Fourier, q=kΔT/d)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-conduction-calculator): Calcula la conducción de calor 1-D en régimen estacionario a través de una placa según la ley de Fourier: densidad de flujo q=k·ΔT/d (W/m²), flujo Q=k·A·ΔT/d (W) y resistencia térmica R=d/(k·A) (K/W). k es la conductividad (W/(m·K)); ΔT es la diferencia de temperatura (K; °C de diferencia = K de diferencia; °F de diferencia ×5/9); d el espesor; A el área. ΔT puede ser negativo (flujo en sentido contrario), pero k, d y A deben ser positivos. Espesor en m/cm/mm, área en m²/cm².
- [Calculadora de Convección de Calor (Ley de Newton, q=hΔT)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-convection-calculator): Calcula la convección de calor según la ley de Newton: densidad de flujo q=h·ΔT (W/m²), flujo Q=h·A·ΔT (W) y resistencia térmica por convección R_conv=1/(h·A) (K/W). h es el coeficiente de convección (W/(m²·K)); ΔT es la diferencia de temperatura entre la superficie y el fluido (K; diferencia en °C = diferencia en K, diferencia en °F ×5/9); A el área de intercambio. ΔT puede ser negativo (flujo en sentido contrario), pero h y A deben ser positivos. Área en m²/cm².
- [Calculadora de LMTD de Intercambiador (Diferencia Media Logarítmica)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-exchanger-lmtd): Calcula el LMTD (diferencia media logarítmica de temperatura) de un intercambiador: en paralelo ΔT₁=T_h,in-T_c,in, ΔT₂=T_h,out-T_c,out; en contracorriente ΔT₁=T_h,in-T_c,out, ΔT₂=T_h,out-T_c,in. LMTD=(ΔT₁-ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂); si ΔT₁=ΔT₂ se toma ΔT₁; si algún ΔT ≤ 0 hay cruce de temperaturas (imposible físicamente) y se lanza error. Opcionalmente, con el coeficiente global U (W/(m²·K)) y el área A (m²), se obtiene el flujo de calor Q=U·A·LMTD (W). Las temperaturas solo se usan como diferencias: Δ°C=ΔK y Δ°F×5/9=ΔK; el LMTD se expresa en K.
- [Calculadora de Radiación Térmica (Ley de Stefan-Boltzmann, Q=εσA·T⁴)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-radiation-calculator): Calcula la radiación térmica de un cuerpo negro/gris por la ley de Stefan-Boltzmann: potencia emisiva del cuerpo negro E_b=σ·T⁴ (W/m²), potencia radiada total Q_rad=ε·σ·A·T⁴ (W); con temperatura del entorno T₀ opcional se calcula además la radiación neta Q_net=ε·σ·A·(T⁴-T₀⁴) (W). σ=5.670374419e-8 W/(m²·K⁴); ε es la emisividad (0<ε≤1, cuerpo negro ε=1); T es la temperatura absoluta (K), °C y °F se convierten previamente a K (es temperatura absoluta, no diferencia); A es el área radiante. Área en m²/cm².
- [Estimación de Carga Térmica de Calefacción (envolvente + infiltración)](https://elysiatools.com/es/tools/heating-load-calculator): Estima la carga térmica de calefacción por método simplificado estacionario: pérdida por envolvente Q_trans=Σ(A_i·U_i·ΔT) (una línea «área,U»), infiltración de aire frío Q_inf=0,018·ACH·V·ΔT. Carga total=Q_trans+Q_inf, multiplicada por un factor de seguridad opcional (por defecto 1,0). ΔT=interior-exterior (>0 en calefacción). Temperatura en °C/K/°F (solo diferencias), área en m²/ft².
- [Hectareas a Acres](https://elysiatools.com/es/tools/hectare-to-acre): Convierte hectareas a acres con precision decimal configurable
- [Hectareas a Metros Cuadrados](https://elysiatools.com/es/tools/hectare-to-square-meter): Convierte hectareas a metros cuadrados con precision decimal configurable
- [Extraer Región de Imagen](https://elysiatools.com/es/tools/image-extract-region): Extrae una región rectangular específica de una imagen especificando dimensiones y posición del área
- [Calculadora de Momento de Inercia](https://elysiatools.com/es/tools/moment-of-inertia-calculator): Calcula el segundo momento de área (I) y el módulo de sección (Z) para secciones comunes: círculo sólido, rectángulo, tubo circular y perfil I. Resultados en mm⁴ y cm⁴.
- [Estimador de sacos a granel de mulch/grava/tierra](https://elysiatools.com/es/tools/mulch-gravel-soil-bulk-bag-estimator): Estima cuánto mulch, grava, tierra vegetal, roca de río, arena o compost necesita un trabajo de paisajismo. Ingresa la forma del área (rectángulo, círculo, triángulo o cantero cónico), dimensiones y profundidad, y elige un material de la tabla de densidades integrada (o una densidad personalizada). Devuelve volumen (m³ / L / yd³ / ft³), peso (kg / lb / toneladas), número de sacos a granel de 1 m³ o 1 yd³, conteo de sacos pequeños, costo opcional y advertencias de profundidad/margen. Unidades métricas e imperiales.
- [Calculadora de Flujo por Orificio (Bernoulli, Q=Cd·A·√(2ΔP/ρ))](https://elysiatools.com/es/tools/orifice-flow-calculator): Calcula el flujo a través de una placa de orificio según ISO 5167 (incompresible, Bernoulli + coeficiente de descarga C_d): A=π·d²/4, caudal volumétrico Q=C_d·A·√(2·ΔP/ρ), caudal másico ṁ=C_d·A·√(2·ρ·ΔP), velocidad en el orificio v=C_d·√(2·ΔP/ρ). Si se indica el diámetro de tubería D se devuelve el ratio β=d/D. ΔP≥0, ρ>0, C_d por defecto 0,61 (placa de borde afilado). Diámetro en m/cm/mm, presión en Pa/kPa/bar/atm/psi, densidad en kg/m³/g/cm³; el caudal se da en m³/s, L/s, L/min y m³/h.
- [Coeficiente Global de Transmisión de Calor (1/U=ΣR)](https://elysiatools.com/es/tools/overall-heat-transfer-coefficient): Calcula el coeficiente global de transmisión de calor según el modelo de resistencias térmicas en serie para pared plana: resistencia total R_total=ΣR_i (K/W), conductancia térmica G=1/R_total (W/K) y coeficiente basado en área U=1/(R_total·A) (W/(m²·K)); si se da ΔT, además el flujo Q=ΔT/R_total (W). R_i es cada resistencia de capa (ya incluye el área, p. ej. convección R_conv=1/(h·A), conducción R_cond=d/(k·A), ensuciamiento R_foul=R_f''/A). Introduzca una resistencia por línea, al menos una, todas positivas. ΔT puede ser negativo (flujo en sentido contrario); diferencia en °C = diferencia en K, diferencia en °F ×5/9.
- [Calculadora de percentil a z-score](https://elysiatools.com/es/tools/percentile-to-z-score-calculator): Convierte percentil normal, area de cola o area central en z-score
- [Generador de Gráfico de Área Polar](https://elysiatools.com/es/tools/polar-area-chart): Generar gráficos de área polares interactivos para visualizar datos en formato circular, perfecto para comparar categorías con patrones cíclicos o distribuciones radiales

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