Energia di radiazione emessa dal corpo nero per unità di tempo e superficie Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Flusso di calore = [Stefan-BoltZ]*Temperatura^4
q' = [Stefan-BoltZ]*T^4
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
[Stefan-BoltZ] - Costante di Stefan-Boltzmann Valore preso come 5.670367E-8
Variabili utilizzate
Flusso di calore - (Misurato in Watt per metro quadrato) - Il flusso di calore è la velocità di trasferimento del calore per unità di superficie normale alla direzione del flusso di calore. È indicato dalla lettera "q".
Temperatura - (Misurato in Kelvin) - La temperatura è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o in un oggetto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
q' = [Stefan-BoltZ]*T^4 --> [Stefan-BoltZ]*85^4
Valutare ... ...
q' = 2.95996701379375
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2.95996701379375 Watt per metro quadrato --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2.95996701379375 2.959967 Watt per metro quadrato <-- Flusso di calore
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath ha verificato questa calcolatrice e altre 1200+ altre calcolatrici!

8 Radiazione Calcolatrici

Resistenza termica della superficie del corpo nero dovuta alle radiazioni
​ Partire Resistenza termica totale = 1/(([Stefan-BoltZ])*La zona*((Temperatura iniziale)^2+(Temperatura finale)^2)*(Temperatura iniziale+Temperatura finale)*Fattore di forma della radiazione (dipende dalla geometria))
Potere emissivo spettrale del corpo nero Legge di Planck
​ Partire Potenza emissiva spettrale del corpo nero = (0.374177107*(10^(-15)))/((Lunghezza d'onda^5)*(e^(0.014387752/(Lunghezza d'onda*Temperatura))-1))
Temperatura del corpo nero per emettere una certa quantità di energia radiante
​ Partire Temperatura = (Energia/([Stefan-BoltZ]*Superficie totale*Intervallo di tempo o periodo di tempo))^0.25
Area di superficie del corpo nero richiesta per emettere una certa quantità di energia radiante
​ Partire Superficie totale = Energia/([Stefan-BoltZ]*(Temperatura^4)*Intervallo di tempo o periodo di tempo)
Tempo necessario per emettere una determinata quantità di energia radiante dal corpo nero
​ Partire Intervallo di tempo o periodo di tempo = Energia/([Stefan-BoltZ]*(Temperatura^4)*Superficie totale)
Energia di radiazione emessa dal corpo nero nell'intervallo di tempo data la temperatura
​ Partire Energia = [Stefan-BoltZ]*Temperatura^4*Superficie totale*Intervallo di tempo o periodo di tempo
Energia di radiazione emessa dal corpo nero nell'intervallo di tempo dato il potere emissivo
​ Partire Energia = Potere emissivo del corpo nero*Superficie*Intervallo di tempo dal picco
Energia di radiazione emessa dal corpo nero per unità di tempo e superficie
​ Partire Flusso di calore = [Stefan-BoltZ]*Temperatura^4

Energia di radiazione emessa dal corpo nero per unità di tempo e superficie Formula

Flusso di calore = [Stefan-BoltZ]*Temperatura^4
q' = [Stefan-BoltZ]*T^4

Cos'è un corpo nero?

Un corpo nero o nero è un corpo fisico idealizzato che assorbe tutte le radiazioni elettromagnetiche incidenti, indipendentemente dalla frequenza o dall'angolo di incidenza. Il nome "corpo nero" è dato perché assorbe le radiazioni in tutte le frequenze, non perché assorbe solo: un corpo nero può emettere radiazioni del corpo nero.

Cos'è il trasferimento di calore per radiazione?

La radiazione termica è la radiazione elettromagnetica generata dal movimento termico delle particelle nella materia. Tutta la materia con una temperatura maggiore dello zero assoluto emette radiazioni termiche. Il movimento delle particelle provoca l'accelerazione della carica o l'oscillazione del dipolo che produce radiazioni elettromagnetiche.

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