Como podemos explicar la radiacion del cuerpo negro?

¿Cómo podemos explicar la radiación del cuerpo negro?

La «Radiación de cuerpo negro» o «radiación de cavidad» se refiere a un objeto o sistema que absorbe toda la radiación incidente sobre él, y re-irradia energía que es característica solamente de este sistema radiante, no dependiendo del tipo de radiación que incide sobre ella.

¿Cuáles son las leyes asociadas con la radiación de cuerpo negro?

Tres leyes siguientes están asociadas con la radiación de cuerpo negro: La ley de Kirchhoff. Esta ley da la relación entre la emisividad y la capacidad de absorción de un objeto. Ley de Planck Esta ley describe el espectro de radiación del cuerpo negro, que depende solo de la temperatura del objeto.

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¿Cuál es la velocidad de radiación de un cuerpo negro?

La superficie de un cuerpo negro emite radiación térmica a una velocidad de aproximadamente 448 vatios por metro cuadrado a temperatura ambiente (25 ° C, 298,15 K). Los objetos reales con emisividades inferiores a 1.0 (p. Ej., Alambre de cobre) emiten radiación a velocidades proporcionalmente más bajas (p. Ej., 448 x 0.03 = 13.4 W / m 2).

¿Cuál es la posición del máximo en el espectro de la radiación del cuerpo negro?

La posición del máximo en el espectro de la radiación del cuerpo negro depende de la temperatura del cuerpo negro y está dado por la ley de desplazamiento de Wien. Calculando la derivada primera de la función de la distribución de Planck expresada en términos de la longitud de onda o de la frecuencia

¿Cómo se obtiene la intensidad total de la radiación emitida por un cuerpo negro?

Se han señalado los máximos de las curvas y se ha trazado la recta que pasa por dichos puntos. La intensidad total en W·m-2, de la radiación emitida por un cuerpo negro, se obtiene integrando la expresión anterior para todas las longitudes de onda (o frecuencias).

¿Que explica la ley de Wien?

La Ley de Wien es una ley de la física. Especifica que hay una relación inversa entre la longitud de onda en la que se produce el pico de emisión de un cuerpo negro y su temperatura.

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¿Qué importancia tiene la Ley de Wien?

La importancia de esta ley era múltiple: Permitiría deducir con preci- sión todos y cada uno de los resultados parciales que hasta entonces se habían venido dando; pero, sobre todo, contenía la hipótesis de la cuantización de la energía, el germen de un cambio radical de rumbo de la física teórica.

¿Qué nos dice la Ley de Stefan-Boltzmann?

De acuerdo con la ley de Stefan-Boltzmann, la energía emitida por un cuerpo negro por unidad de área y por unidad de tiempo es proporcional a la cuata potencia de su temperatura absoluta. En el experimento, el cuerpo gris está representado por el filamento incandescente de una lámpara.

¿Qué leyes rigen la radiación?

La Ley de Kirchhoff dice que, en condiciones de equilibrio, la emisividad monocromática es igual a la absortividad monocromática ; así: En consecuencia, un cuerpo es capaz de emitir radiación en una longitud de onda determinada sólo si es capaz de absorber radiación en la misma longitud de onda.

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¿Qué es la radiación del cuerpo negro?

La radiación de cuerpo negro también se llama radiación térmica, radiación de cavidad, radiación completa o radiación de temperatura. Tres leyes siguientes están asociadas con la radiación del cuerpo negro.

¿Cómo se determina la intensidad de la radiación emitida por el cuerpo negro?

Según la teoría clásica la intensidad de la radiación emitida por el cuerpo negro debe aumentar, según disminuye la longitud de onda, haciéndose infinita, comportamiento que carece de sentido físco. La física clásica intenta predecir estas curvas mediante la ecuación de Rayleigh-Jeans:

¿Cuál es el poder emisor de un cuerpo negro?

Poder emisivo de cuerpo negro El poder emisor del cuerpo negro, E b [W / m 2 ], de un cuerpo negro a su entorno es proporcional al cuarto poder de la temperatura absoluta y puede expresarse mediante la siguiente ecuación: E b = σT 4

¿Cuál es la distribución de la radiación en una cavidad de paredes negras?

En una cavidad de paredes negras, =\f= 1 en todas partes \f= -\f. Así pues, la radiación emitida por un cuerpo negro es idéntica, en su distribución de intensidades, a la radiación de equilibrio contenida en una cavidad de cualquier material para el cual =\f≠0 a cualquier longitud de onda.

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