26.05.2015 Views

o_19m88lbhbd6mah11q1gne1urpa.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

306 CAPÍTULO 18<br />

quantidade de radiação visível já é considerável e os corpos nesta temperatura<br />

já apresentam luz própria. Os filamentos de uma lâmpada incandescente<br />

atingem temperaturas por volta de 3000°C.<br />

A luz visível ocupa uma região muito estreita do espectro de radiações<br />

eletromagnéticas, com comprimentos de onda que vão de 0,4 µm até 0,7 µm.<br />

As cores são determinadas pelos respectivos comprimentos de onda:<br />

0,40 a 0,45 µm violeta;<br />

0,45 a 0,50 µm azul;<br />

0,50 a 0,55 µm verde;<br />

0,55 a 0,60 µm amarelo;<br />

0,60 a 0,65 µm laranja;<br />

0,65 a 0,70 µm vermelho.<br />

A luz branca é uma mistura de todas as cores.<br />

Toda radiação eletromagnética atravessa o vácuo com a mesma velocidade,<br />

ou seja, com a velocidade da luz: 3 x 10 8 m/s. Esta velocidade (c) está<br />

relacionada com a constante de permissividade elétrica no vácuo (ε o )ecoma<br />

permeabilidade magnética no vácuo (µ o ) por meio da fórmula:<br />

1<br />

c =<br />

(ε o µ o ) 1 ⁄ 2<br />

Quando um feixe de luz com intensidade I o incide em um sólido, uma<br />

parte é transmitida (I t ), outra é absorvida (I a ) e uma outra é refletida (I r ).<br />

Estas intensidades estão relacionadas pela equação:<br />

I o = I t + I a + I r (em W/m 2 )<br />

Uma forma alternativa da equação anterior é a seguinte:<br />

onde<br />

T é a transmitância (I t / I o );<br />

A é a absorbância (I a / I o ) e<br />

R é a refletância (I r / I o ).<br />

T + A + R = 1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!