* átomos y vibraciones: Los átomos de metal están dispuestos en una estructura ordenada y ordenada. Cuando el calor se aplica a un extremo del metal, los átomos en ese extremo comienzan a vibrar más rápido.
* Transferencia de energía: Estos átomos vibrantes se topan con sus átomos vecinos, transfiriendo parte de su energía. Esto hace que los átomos vecinos también vibren más rápido.
* Reacción en cadena: Este proceso de transferencia de energía continúa por la cadena, lo que hace que todo el objeto de metal se caliente.
Factores que afectan la conducción:
* Material: Diferentes metales tienen diferentes conductividades térmicas. El cobre y el aluminio son excelentes conductores, mientras que el acero inoxidable es un conductor más pobre.
* Diferencia de temperatura: Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre los extremos calientes y fríos del metal, más rápido se transferirá el calor.
* Área transversal: Un área transversal más grande permite que fluya más calor a través del metal.
* Longitud: Cuanto más largo sea el objeto de metal, más tiempo tarda el calor en viajar de un extremo a otro.
Otros modos de transferencia de calor:
Si bien la conducción es el método principal de transferencia de calor en metales, vale la pena señalar que:
* Radiación: Los metales también pueden transferir calor a través de la radiación, especialmente a altas temperaturas. Así es como sientes que el calor irradia desde una estufa caliente.
* Convección: Si hay movimiento de aire alrededor del metal, la convección también puede desempeñar un papel en la transferencia de calor.
Ejemplos del mundo real:
* Bandejas para cocinar: El calor de una estufa se realiza a través de la sartén de metal hasta la comida.
* Radiadores: Los radiadores de metal transfieren el calor del agua caliente dentro de ellos al aire circundante.
* cables: El calor generado por la corriente eléctrica en un cable se realiza lejos del cable por el metal circundante.
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