# Calculadora de Convección de Calor (Ley de Newton, q=hΔT)

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.

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** convección de calor, ley de enfriamiento de Newton, coeficiente de convección, coeficiente de transferencia de calor, flujo térmico, caudal térmico, resistencia térmica por convección, resistencia térmica, convección, transferencia de calor, superficie, fluido, convección natural, convección forzada

## Descripción general

La calculadora de convección de calor aplica la ley de enfriamiento de Newton para obtener la densidad de flujo térmico q, el flujo de calor Q y la resistencia térmica por convección R_conv a partir de h, ΔT y el área de intercambio.

## Entradas

- **Coeficiente de transferencia de calor h (W/(m²·K))** (number): Convective heat-transfer coefficient h in W/(m²·K).
- **Diferencia de temperatura ΔT** (number): Temperature difference ΔT between the surface and the fluid, in the selected Temperature Unit. May be negative to indicate the reverse heat-flow direction.
- **Unidad de temperatura** (select): Unit of the temperature difference. This is a difference, not an absolute temperature: Δ°C = ΔK and Δ°F ×5/9 = ΔK.
- **Área de transferencia de calor A** (number): Heat-transfer area A, in the selected Area Unit.
- **Unidad de área** (select)
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Cuando necesitas calcular el flujo térmico entre una superficie y un fluido.
- Cuando quieres estimar el flujo total de calor usando un área en m² o cm².
- Cuando necesitas determinar la resistencia térmica por convección de una superficie.

## Cómo funciona

- Introduce el coeficiente de convección h en W/(m²·K) y la diferencia de temperatura ΔT.
- Selecciona la unidad de ΔT: K, °C o °F; las diferencias en °C equivalen a K y las diferencias en °F se convierten multiplicando por 5/9.
- Indica el área de transferencia y selecciona m² o cm².
- La herramienta devuelve q=h·ΔT en W/m², Q=h·A·ΔT en W y R_conv=1/(h·A) en K/W.

## Casos de uso

- Comparar la convección natural del aire con la convección forzada de un fluido.
- Calcular la potencia térmica transferida por una superficie de intercambio.
- Evaluar la resistencia térmica por convección en cálculos de transferencia de calor.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué valores necesito introducir?

Debes introducir h y ΔT. El área es opcional y tiene un valor predeterminado de 1 m².

### ¿Qué unidades acepta la calculadora?

Acepta h en W/(m²·K), ΔT en K, °C o °F y área en m² o cm².

### ¿Puedo usar una diferencia de temperatura negativa?

Sí. Un ΔT negativo indica que el flujo de calor tiene el sentido contrario.

### ¿El área y el coeficiente h pueden ser negativos?

No. Tanto h como el área deben ser valores positivos.

### ¿Qué resultados muestra?

Muestra la densidad de flujo térmico q, el flujo de calor Q y la resistencia térmica por convección R_conv.

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## Ejemplos

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