# Calculadora de Convecção de Calor (Lei de Newton, q=hΔT)

Calcula a convecção de calor pela lei de Newton: densidade de fluxo q=h·ΔT (W/m²), fluxo Q=h·A·ΔT (W) e resistência térmica por convecção R_conv=1/(h·A) (K/W). h é o coeficiente de convecção (W/(m²·K)); ΔT a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido (K; diferença em °C = diferença em K, diferença em °F ×5/9); A a área de troca. ΔT pode ser negativo (fluxo no sentido oposto), mas h e A devem ser positivos. Área em m²/cm².

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- **Categoria:** Math & Numbers

- **Palavras-chave:** convecção de calor, lei de resfriamento de Newton, coeficiente de convecção, coeficiente de transferência de calor, densidade de fluxo térmico, fluxo de calor, resistência térmica por convecção, resistência térmica, convecção, transferência de calor, superfície, fluido, convecção natural, convecção forçada

## Visão geral

A Calculadora de Convecção de Calor usa a lei de Newton para calcular a densidade de fluxo térmico q, o fluxo de calor Q e a resistência térmica por convecção R_conv. Informe o coeficiente de convecção h, a diferença de temperatura ΔT e, opcionalmente, a área de troca.

## Entradas

- **Coeficiente de transferência de calor h (W/(m²·K))** (number): Convective heat-transfer coefficient h in W/(m²·K).
- **Diferença 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.
- **Unidade 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 transferência de calor A** (number): Heat-transfer area A, in the selected Area Unit.
- **Unidade de área** (select)
- **Casas decimais** (number)

## Quando usar

- Estimar o fluxo de calor entre uma superfície e um fluido por convecção.
- Calcular a resistência térmica de uma superfície com área de troca conhecida.
- Comparar condições de convecção natural ou forçada usando diferentes valores de h e ΔT.

## Como funciona

- Informe o coeficiente de transferência de calor h em W/(m²·K) e a diferença de temperatura ΔT.
- Escolha a unidade da diferença de temperatura: K, °C ou °F.
- Informe a área de troca A em m² ou cm²; o valor padrão é 1 m².
- A calculadora converte as unidades necessárias e retorna q=h·ΔT, Q=h·A·ΔT e R_conv=1/(h·A) em formato JSON.

## Casos de uso

- Dimensionamento preliminar de trocadores de calor, superfícies aquecidas e sistemas de resfriamento.
- Análise de transferência de calor entre paredes, superfícies metálicas e ar ou água.
- Cálculos acadêmicos de convecção natural e convecção forçada.

## Perguntas frequentes

### Quais resultados são calculados?

A ferramenta calcula a densidade de fluxo térmico q em W/m², o fluxo de calor Q em W e a resistência térmica por convecção R_conv em K/W.

### Qual fórmula é usada?

São usadas q=h·ΔT, Q=h·A·ΔT e R_conv=1/(h·A), conforme a lei de Newton para a convecção.

### Posso informar ΔT em Celsius?

Sim. Uma diferença em °C tem o mesmo valor numérico que uma diferença em K.

### Como a diferença em Fahrenheit é convertida?

Uma diferença em °F é convertida para K multiplicando o valor por 5/9.

### ΔT pode ser negativo?

Sim. Um ΔT negativo indica fluxo de calor no sentido oposto. Os valores de h e A devem ser positivos.

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## Exemplos

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