Creo que es posible construir un modelo físico simple con las ideas que proporcionó.
En un circuito de CC simple, bajo un voltaje constante V y resistencia óhmica R, es posible usar la ecuación de potencia:
P=Vi=V2R
Si suponemos que el sistema está hecho de un cable con longitud constante L y área de sección transversal A, la resistencia R puede ser:
R=ρLA,whereρ=resistivity
Para pequeñas oscilaciones de temperatura T, la resistividad se puede aproximar a:
ρ=ρ0(1+α(T−T0))=ρ0(1+αΔT)
Y dado que solo hay calentamiento de material sólido, la potencia recibida por el cable es:
Finalmente, todo este conjunto se convierte en:
mcΔ ˙ T =V2A
P=dQdt=ddt(mcT)=mcT˙=mcΔT˙,whereΔT˙=dΔTdt=dTdt
No sé cómo resolver esto analíticamente, pero hay una aproximación válida ya que estoy trabajando con pequeñas fluctuaciones de temperatura:
1mcΔT˙=V2Aρ0L11+αΔT⇒mcρ0LV2AΔT˙=11+αΔT
Ahora, podemos resolverlo:
mcρ0L11+αΔT≈1−αΔT
mcρ0LV2AΔT˙+αΔT−1=0
Y la solución es:
ΔT=Ce−t/τ+1α,whereτ=mcLρ0αAV2andC=cte
En este modelo, vemos una solución transitoria seguida de una constante. Pero recuerde que esto es válido solo para pequeñas fluctuaciones de temperatura.