Mecánica Cuántica |
Experiencias relevantes Dispersión de partículas La estructura atómica El cuerpo negro (I) El cuerpo negro (II) Ley de Stefan- Boltzmann El efecto fotoeléctrico El efecto Compton La cuantización de la energía El espín del electrón Difracción de micro- partículas |
Intensidad de la
radiación solar en la órbita terrestre Variación de la temperatura de un pequeño cuerpo en el seno de una cavidad
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Intensidad de la radiación solar en la órbita terrestre
Según la ley de Stefan-Boltzmann la energía que emite un cuerpo negro a la temperatura T por unidad de tiempo y por unidad de área es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. con s =5.663 10-8. La energía emitida por el Sol en la unidad de tiempo será el producto de la intensidad I por el área de una superficie esférica de radio igual al del Sol 4p R2 Se supone que el Sol emite en todas las direcciones y de forma isótropa, de modo que la intensidad de la radiación a una distancia r del centro del Sol se obtiene Sustituyendo las variables por los valores, obtenemos It=2205.7 W/m2
Variación de la temperatura de un pequeño cuerpo en el seno de una cavidad
Como hemos visto al estudiar las propiedades de la superficie de un cuerpo, el valor del coeficiente de absorción a está comprendido entre 0 (para un reflector perfecto) y 1 (para una superficie idealmente negra). En vez de a, se suele emplear la denominada emitancia relativa e de la superficie que es numéricamente igual a a.
ActividadesEl programa interactivo, nos permite investigar los factores de los que depende el tiempo que tarda una bolita de radio r, densidad r , calor específico cv, y emisividad e, en alcanzar el equilibrio térmico con una cavidad grande cuyas paredes se mantienen una temperatura constante T0. Investigaremos con cuatro materiales cuyas propiedades se proporcionan en la siguiente tabla
El programa interactivo fija el radio de la bolita en 10 cm. Pulsando en el botón titulado Empieza, se representa la temperatura del cuerpo en función del tiempo. En el eje vertical se mide la temperatura en grados centígrados, y en el eje horizontal se mide el tiempo en minutos. A la izquierda del applet se representa la intensidad de la radiación emitida por la esfera (en color rojo) y la intensidad de la radiación absorbida por el pequeño cuerpo (en color azul). La primera es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo (cambia con dicha temperatura) y la segunda, es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta de la cavidad (no se modifica). El cuerpo aumenta su temperatura cuando la cantidad de energía absorbida por unidad de tiempo es superior a la emitida, y disminuye su temperatura cuando la cantidad de energía emitida por unidad de tiempo es superior a la absorbida. Cuando se alcanza la situación de equilibrio, ambas cantidades son iguales. |