Asunto: Radiación térmica.

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Transcripción de la presentación:

Asunto: Radiación térmica.

¿Cómo se explica el calentamiento del aire encerrado en el enlermeyer?

¿En qué consiste la radiación térmica? Una de la vías de transmisión del calor estudiadas en secundaria básica fue la radiación térmica. ¿En qué consiste la radiación térmica?

infrarrojos

Radiación térmica Emisión de radiaciones electromagnética provocada por la energía interna de los cuerpos.

Sabemos que si dos cuerpos a diferente temperatura se ponen en contacto, adquieren la misma temperatura, al cabo de cierto tiempo . ¿Qué ocurre si los, cuerpos a diferente temperatura, están separados por el aire o incluso en el vacío?

La capacidad de radiación térmica y su intensidad dependen de la temperatura del cuerpo.

Modelo de cuerpo negro ( radiador de cavidad) Absorbe toda la energía de la luz de cualquier frecuencia que incide sobre el.

Fotografía de un tubo de tungsteno incandescente con un agujerito perforado en su pared.

Eλ/λ = Energía emitida por unidad de área del cuerpo negro en la unidad de tiempo por cada unidad de intervalo de λ. Eλ/λ λ= longitud de onda Distribución teórica de energía λ – λ – λ – λ – λ – λ – λ – λ E  2 +  +  +  +  +  +  +   = C λ

Eλ/λ = Energía emitida por unidad de área del cuerpo negro en la unidad de tiempo por cada unidad de intervalo de λ. Eλ/λ λ= longitud de onda Distribución teórica de energía λ – λ – λ – λ – λ – λ – λ – λ E  2 +  +  +  +  +  +  +   = C λ Cuanto (cantidad o porción discreta)

La energía radiante aumenta con el aumento de la temperatura. A partir de estas curvas experimentales puede arribarse a las siguientes conclusiones: El máximo de energía radiada se desplaza hacia el lado de las ondas cortas al elevar la temperatura. La energía radiante aumenta con el aumento de la temperatura.

Ludwig Boltzmann (1844-1906) Físico austriaco, que colaboró en la creación de las bases de la mecánica estadística. formuló también una ley que recibió su nombre junto con el de su maestro Josef Stefan: ley de Stefan-Boltzmann. Esta ley describe matemáticamente la radiación del cuerpo negro. Hizo grandes aportes a la teoría cinética de los gases.

s RT= T4 s - Constante de Estefan- Boltzmann Ley de Stefan-Boltzmann RT- Energía total emitida por unidad de superficie y de tiempo. T- Temperatura absoluta. s - Constante de Estefan- Boltzmann Cuerpo negro  = 5,67 10-8 W/(m2K4)

Wilhelm Wien (1864-1928) Físico alemán galardonado con el Premio Nobel de Física en 1911. Por su descubrimiento de las leyes de la radiación del del cuerpo negro, sus aportes en el campo de la radiación sentaron las bases del desarrollo de la teoría cuántica

c1 lmáx= T c1 - Constante de valor 2,9 10-3 m K Ley de desplazamiento de Wien c1 lmáx= T lmáx- longitud de onda para el máximo de radiación integral T- Temperatura absoluta. c1 - Constante de valor 2,9 10-3 m K

Leyes de radiación del cuerpo negro RT= T4 c1 lmáx= T

Tarea extraclase 1)- Investiga la aplicación de las leyes de la radiación del cuerpo negro en el pirómetro óptico.