Ley de Stefan Boltzmann Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Emitancia radiante del cuerpo negro = [Stefan-BoltZ]*Temperatura^(4)
eb = [Stefan-BoltZ]*T^(4)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
[Stefan-BoltZ] - Stefan Boltzmann Constante Valor tomado como 5.670367E-8
Variables utilizadas
Emitancia radiante del cuerpo negro - (Medido en vatio por metro cuadrado) - La emitancia radiante del cuerpo negro es el flujo radiante emitido por una superficie por unidad de área.
Temperatura - (Medido en Kelvin) - La temperatura es el grado o intensidad de calor presente en una sustancia u objeto.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
eb = [Stefan-BoltZ]*T^(4) --> [Stefan-BoltZ]*85^(4)
Evaluar ... ...
eb = 2.95996701379375
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.95996701379375 vatio por metro cuadrado --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2.95996701379375 2.959967 vatio por metro cuadrado <-- Emitancia radiante del cuerpo negro
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha creado esta calculadora y 1000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

17 Parámetros Térmicos Calculadoras

Calor específico de la mezcla de gases
​ Vamos Calor específico de la mezcla de gases = (Número de moles de gas 1*Capacidad calorífica específica del gas 1 a volumen constante+Número de moles de gas 2*Capacidad calorífica específica del gas 2 a volumen constante)/(Número de moles de gas 1+Número de moles de gas 2)
Transferencia de calor a presión constante
​ Vamos Transferencia de calor = masa de gas*Capacidad calorífica específica molar a presión constante*(Temperatura final-Temperatura inicial)
Estrés térmico del material
​ Vamos Estrés termal = (Coeficiente de expansión térmica lineal*El módulo de Young*Cambio de temperatura)/(Longitud inicial)
Cambio en energía potencial
​ Vamos Cambio en energía potencial = Masa*[g]*(Altura del objeto en el punto 2-Altura del objeto en el punto 1)
Entalpía específica de mezcla saturada
​ Vamos Entalpía específica de mezcla saturada = Entalpía específica de fluido+Calidad del vapor*Calor latente de vaporización
Relación de calor específico
​ Vamos Relación de calor específico = Capacidad calorífica específica molar a presión constante/Capacidad calorífica específica molar a volumen constante
Calor específico a volumen constante
​ Vamos Capacidad calorífica específica molar a volumen constante = Cambio de calor/(Número de moles*Cambio de temperatura)
Cambio en la energía cinética
​ Vamos Cambio en la energía cinética = 1/2*Masa*(Velocidad final en el punto 2^2-Velocidad final en el punto 1^2)
Expansión térmica
​ Vamos Coeficiente de expansión térmica lineal = Cambio de longitud/(Longitud inicial*Cambio de temperatura)
Capacidad calorífica específica a presión constante
​ Vamos Capacidad calorífica específica molar a presión constante = [R]+Capacidad calorífica específica molar a volumen constante
Relación de calor específico
​ Vamos Relación de calor específica dinámica = Capacidad calorífica Presión constante/Volumen constante de capacidad de calor
Energía total del sistema
​ Vamos Energía total del sistema = Energía potencial+Energía cinética+Energía interna
factor de calor sensible
​ Vamos Factor de calor sensible = Calor sensible/(Calor sensible+Calor latente)
Calor especifico
​ Vamos Calor especifico = Calor*Masa*Cambio de temperatura
Ley de Stefan Boltzmann
​ Vamos Emitancia radiante del cuerpo negro = [Stefan-BoltZ]*Temperatura^(4)
Capacidad Térmica
​ Vamos Capacidad Térmica = Masa*Calor especifico
Calor latente
​ Vamos Calor latente = Calor/Masa

Ley de Stefan Boltzmann Fórmula

Emitancia radiante del cuerpo negro = [Stefan-BoltZ]*Temperatura^(4)
eb = [Stefan-BoltZ]*T^(4)

¿Definir la ley de Stefan-Boltzmann?

Ley de Stefan-Boltzmann de que la radiación total emitida por un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta.

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