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_Hinrichs_Kleinback

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94 Energia e Meio Ambiente<br />

Todos os corpos cuja temperatura está acima do zero absoluto emitem radiação eletromagnética.<br />

Em temperaturas abaixo de 1.000°C, predomina a emissão de microondas ou<br />

radiação infravermelha. A medida que a temperatura de um corpo aumenta, passando de<br />

1.000°C, uma parte da radiação passa a ser visível, como pode ser percebido no brilho vermelho<br />

do carvão em um churrasco. À proporção que a temperatura aumenta, as cores passam<br />

do vermelho ao violeta, fazendo com que o corpo pareça ficar branco-azulado. Nosso<br />

Sol, cuja temperatura na superfície é de aproximadamente 6.000°C, emite um espectro de<br />

radiação (Figura 4.15) centrado na região do visível, principalmente ao redor da cor<br />

amarela. Entretanto, há componentes intensos de luz infravermelha (comprimento de<br />

onda mais longo) e ultravioleta (comprimento de onda mais curto — 50% e 9%, respectivamente).<br />

A quantidade de radiação emitida por um corpo a cada segundo é proporcional à<br />

sua temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior é a taxa de emissão de radiação.<br />

Nossos próprios corpos, em temperaturas relativamente baixas, emitem radiação na<br />

região do infravermelho. Isto pode ser "visto" à noite por alguns animais, tais como cobras<br />

e gatos. Perdas de calor através de porções mal isoladas das casas, ou a localização de<br />

tropas inimigas na selva à noite, podem ser determinadas com a ajuda de detectores de infravermelho,<br />

como fotocondutores (semicondutores fotossensíveis). O filme infravermelho<br />

é utilizado no estudo de corpos com altas temperaturas.<br />

Como um corpo está sempre perdendo energia por radiação, exatamente a mesma<br />

quantidade de energia deve ser adicionada ao corpo para que ele mantenha a sua temperatura<br />

(Figura 4.16). Um corpo inanimado atinge o equilíbrio quando ele recebe tanta energia<br />

(do Sol, da atmosfera vizinha e da Terra) quanto ele perde. À noite um corpo continua<br />

a radiar e, a menos que ele esteja em contato com uma boa fonte de calor, tal como a Terra,<br />

sua temperatura irá cair. O resfriamento radiativo da Terra à noite, especialmente quando<br />

não há cobertura de nuvens, pode levar a baixas temperaturas.<br />

FIGURA 4.15<br />

O espectro de radiação emitido<br />

pelo Sol e pela Terra. As escalas<br />

verticais para cada espectro são<br />

diferentes, já que a intensidade da<br />

radiação solar é muitas vezes<br />

maior do que a da Terra.<br />

FIGURA 4.16<br />

A temperatura de<br />

equilíbrio de um corpo é<br />

mantida se a entrada de<br />

energia é igual à saída de<br />

energia.

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