Énergie de rayonnement émise par le corps noir par unité de temps et de surface Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Flux de chaleur = [Stefan-BoltZ]*Température^4
q' = [Stefan-BoltZ]*T^4
Cette formule utilise 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilisées
[Stefan-BoltZ] - Stefan-Boltzmann Constant Valeur prise comme 5.670367E-8
Variables utilisées
Flux de chaleur - (Mesuré en Watt par mètre carré) - Le flux de chaleur est le taux de transfert de chaleur par unité de surface normale à la direction du flux de chaleur. Il est désigné par la lettre "q".
Température - (Mesuré en Kelvin) - La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
q' = [Stefan-BoltZ]*T^4 --> [Stefan-BoltZ]*85^4
Évaluer ... ...
q' = 2.95996701379375
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.95996701379375 Watt par mètre carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2.95996701379375 2.959967 Watt par mètre carré <-- Flux de chaleur
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
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Vérifié par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a validé cette calculatrice et 1200+ autres calculatrices!

8 Radiation Calculatrices

Résistance thermique de la surface du corps noir due au rayonnement
​ Aller Résistance thermique totale = 1/(([Stefan-BoltZ])*Surface*((Température initiale)^2+(Température finale)^2)*(Température initiale+Température finale)*Facteur de forme de rayonnement (selon la géométrie))
Puissance émissive spectrale du corps noir Loi de Planck
​ Aller Puissance émissive du corps noir spectral = (0.374177107*(10^(-15)))/((Longueur d'onde^5)*(e^(0.014387752/(Longueur d'onde*Température))-1))
Température du corps noir pour émettre une certaine quantité d'énergie de rayonnement
​ Aller Température = (Énergie/([Stefan-BoltZ]*Superficie totale*Intervalle de temps ou période de temps))^0.25
Surface du corps noir nécessaire pour émettre une certaine quantité d'énergie de rayonnement
​ Aller Superficie totale = Énergie/([Stefan-BoltZ]*(Température^4)*Intervalle de temps ou période de temps)
Temps requis pour émettre une quantité spécifiée d'énergie de rayonnement du corps noir
​ Aller Intervalle de temps ou période de temps = Énergie/([Stefan-BoltZ]*(Température^4)*Superficie totale)
Énergie de rayonnement émise par le corps noir dans un intervalle de temps donné à la température
​ Aller Énergie = [Stefan-BoltZ]*Température^4*Superficie totale*Intervalle de temps ou période de temps
Énergie de rayonnement émise par le corps noir dans un intervalle de temps donné à la puissance émissive
​ Aller Énergie = Pouvoir émissif du corps noir*Superficie*Intervalle de temps à partir du pic
Énergie de rayonnement émise par le corps noir par unité de temps et de surface
​ Aller Flux de chaleur = [Stefan-BoltZ]*Température^4

Énergie de rayonnement émise par le corps noir par unité de temps et de surface Formule

Flux de chaleur = [Stefan-BoltZ]*Température^4
q' = [Stefan-BoltZ]*T^4

Qu'est-ce qu'un corps noir?

Un corps noir ou corps noir est un corps physique idéalisé qui absorbe tous les rayonnements électromagnétiques incidents, indépendamment de la fréquence ou de l'angle d'incidence. Le nom de «corps noir» est donné parce qu'il absorbe le rayonnement dans toutes les fréquences, pas parce qu'il absorbe seulement: un corps noir peut émettre un rayonnement de corps noir.

Qu'est-ce que le transfert de chaleur par rayonnement?

Le rayonnement thermique est un rayonnement électromagnétique généré par le mouvement thermique des particules dans la matière. Toute matière dont la température est supérieure au zéro absolu émet un rayonnement thermique. Le mouvement des particules entraîne une accélération de la charge ou une oscillation dipolaire qui produit un rayonnement électromagnétique.

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