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Processos termicos.pdf - Unidade Acadêmica de Física - UFCG

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<strong>Física</strong> II – Profs Ricardo e Amauri 12<br />

Fig. 11 – Intensida<strong>de</strong> em função do comprimento <strong>de</strong> onda na radiação <strong>de</strong> um corpo negro. O comprimento<br />

<strong>de</strong> onda máximo varia inversamente com a temperatura absoluta do corpo negro.<br />

Lei <strong>de</strong> Wien<br />

O comprimento <strong>de</strong> onda em que a potência (intensida<strong>de</strong>) é máxima varia inversamente com a<br />

temperatura.<br />

λ<br />

max<br />

2,<br />

898mmK<br />

=<br />

T<br />

A seguir apresentamos uma relação <strong>de</strong> en<strong>de</strong>reços eletrônicos, nos quais apresenta simulações<br />

interessantes sobre radiação do copo negro e a lei <strong>de</strong> Wien.<br />

( 17)<br />

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/applets/Blackbody/frame.html<br />

http://csep10.phys.utk.edu/guidry/java/wien/wien.html<br />

http://webphysics.davidson.edu/alumni/MiLee/java/bb_mjl.htm<br />

O espectro solar<br />

A radiação solar total é quantitativamente <strong>de</strong>finida como a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> energia radiante em todos<br />

os comprimentos <strong>de</strong> onda recebidos por unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> tempo e área no topo da atmosfera da terra, corrigida<br />

pela distância média do sol à Terra, e é expressa em watts por metro quadrado. O termo constante solar é<br />

também usado par <strong>de</strong>notar esta radiação. Mais <strong>de</strong> 70% da radiação solar (Figura 2) está concentrada no<br />

ultravioleta próximo, no visível e no infravermelho próximo. Des<strong>de</strong> que esta radiação atinge a superfície<br />

terrestre, uma gran<strong>de</strong> fração <strong>de</strong>sta energia entra na baixa atmosfera através da evaporação-precipitação do<br />

ciclo da água. Em torno <strong>de</strong> 2% da radiação solar aparece com ultravioleta e raios-x com comprimentos <strong>de</strong><br />

onda menores do que 0,32 µm. Esta radiação é toda absorvida na alta atmosfera on<strong>de</strong> joga um papel<br />

importante na reações fotoquímica e na produção <strong>de</strong> ozônio. O restante aprece no infravermelho e em<br />

ondas <strong>de</strong> rádio maiores do 1 µm.

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