Corpo negro: diferenças entre revisões

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|isbn=85-88325-23-3}}</ref>, daí o nome '''corpo negro'''. Apesar do nome, corpos negros produzem [[radiação]], o que permite determinar qual a sua temperatura. Em equilíbrio termodinâmico, ou seja, à temperatura constante, um corpo negro ideal irradia energia na mesma taxa que a absorve <ref name = um> </ref>, sendo essa uma das propriedades que o tornam uma fonte ideal de [[radiação térmica]]<ref name = dois>{{Citar livro
|nome= Robert e Robert
|sobrenome= '''Eisberg e Resnick '''
|título= Física Quântica
|editora= Elsevier
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Objetos reais nunca se comportam como corpos negros ideais. A radiação emitida é uma fração do que a emissão ideal deveria ser. A [[emissividade]] de um material especifica o quão bem um corpo irradia energia em comparação à um corpo negro. Esta emissividade depende de fatores como temperatura, ângulo de emissão e o comprimento de onda. De qualquer maneira, é comum na engenharia assumir que a emissividade espectral de uma superfície não depende do comprimento de onda, então a emissividade é uma constante. Isso é conhecido como corpo cinza.
 
==Lei de Stefan ou Lei de Stefan-Boltzmann==
 
Nos seus estudos da radiação de corpo negro [[Josef Stefan]] chegou a seguinte função<ref name= seis>{{citar livro
|nome=Paul A. e Ralph A. |sobrenome='''Tipler e Llewellyn''' |título= Física Moderna |editora= LTC |ano= 2006 |isbn=978-85-216-1274-2 }} </ref>
 
R= &sigma; T⁴
 
Onde
 
R = [[Potência]] irradiada por [[unidade]] de [[área]] (W/m²).
 
&sigma; = 5,6705x10<sup>-8</sup>W/m².K⁴ Também chamada de constante de Stefan.
 
T = [[Temperatura]] (K).
 
Esta expressão mostra que a [[potência]] irradiada por [[unidade]] de [[área]] varia apenas com a [[temperatura]], ela não depende do [[material]] de sua [[cor]] entre outras características do [[corpo]]. O valor de R também indica a rapidez com a qual o corpo emite energia, por exemplo se a temperatura for triplicada a energia emitida será aumentada (3⁴=81) vezes ou se for quadruplicada a nova emissão será aumentada (4⁴=256) vezes.
Corpos reais irradiam menos energia por unidade de área que o corpo negro, para calcular a energia irradiada por esses corpos é necessária a inclusão de um parâmetro denominado emissividade [e], a emissividade depende das características do material (cor, composição de sua superfície), seu valor fica entre zero e um.
--[[Usuário:Luiz R Sassi|Luiz R Sassi]] ([[Usuário Discussão:Luiz R Sassi|discussão]]) 16h59min de 4 de dezembro de 2012 (UTC)
{{Referências}}
 
<references/>