Que es un cuerpo negro en termodinamica?

¿Qué es un cuerpo negro en termodinamica?

Se define como cuerpo negro a aquel que absorbe la to- talidad de las radiaciones electromagnética que inciden sobre él. Además, si es capaz de absorber las radiaciones de todas las frecuencias, es capaz de emitir en todas ellas, asi que es un perfecto emisor de radiaciones.

¿Que explica la física clásica sobre la radiación de los cuerpos negros?

Un cuerpo negro es un objeto capaz de absorber toda la radiación que le llega sin reflejar nada. Según la teoría clásica la intensidad de la radiación emitida por el cuerpo negro debe aumentar, según disminuye la longitud de onda, haciéndose infinita, comportamiento que carece de sentido físco.

¿Qué es un cuerpo negro en química?

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Un cuerpo negro es un objeto ideal en equilibrio termodinámico con su entorno que se comporta como un perfecto «absorbente de radiación» (toda la radiación incidente es absorbida y no hay reflexión ni transmisión, lo que explica por qué tal cuerpo nos parecería negro).

¿Qué es la radiación del cuerpo negro?

La radiación de cuerpo negro también se llama radiación térmica, radiación de cavidad, radiación completa o radiación de temperatura. Tres leyes siguientes están asociadas con la radiación del cuerpo negro.

¿Qué es el cuerpo negro?

Si se piensa detenidamente, el cuerpo negro, en esta concepción primigenia, es más bien una válvula de luz en la que el haz original acaba siendo engullido, sin capacidad de escapar mediante reflexiones.

¿Cuál es el poder emisor de un cuerpo negro?

Poder emisivo de cuerpo negro El poder emisor del cuerpo negro, E b [W / m 2 ], de un cuerpo negro a su entorno es proporcional al cuarto poder de la temperatura absoluta y puede expresarse mediante la siguiente ecuación: E b = σT 4

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¿Cuál es la posición del máximo en el espectro de la radiación del cuerpo negro?

La posición del máximo en el espectro de la radiación del cuerpo negro depende de la temperatura del cuerpo negro y está dado por la ley de desplazamiento de Wien. Calculando la derivada primera de la función de la distribución de Planck expresada en términos de la longitud de onda o de la frecuencia