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Radiación Térmica

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La energía térmica de un cuerpo se almacena en forma de oscilaciones de los átomos en este. Al tener los átomos cargas eléctricas el movimiento de estos funciona como una antena emitiendo energía en forma de ondas electromagnéticas. De esta forma los cuerpos emiten calor aun que no estén en contacto con un medio externo.

>Modelo

ID:(314, 0)



Mecanismos

Concepto


ID:(15272, 0)



Modelo

Concepto


ID:(15331, 0)



Radiación

Descripción

Partículas cargadas que oscilan desplazan consigo su campo eléctrico circundante, generando así oscilaciones electromagnéticas. En nuestro mundo, estas oscilaciones son conocidas como radiación y, dependiendo de su frecuencia o longitud de onda, pueden manifestarse como calor, luz o ondas de radio.Para la partícula en cuestión, la emisión de radiación representa una pérdida de energía, lo que equivale a una pérdida de calor. Del mismo modo, cuando la partícula absorbe radiación del campo electromagnético circundante, su energía aumenta y, como resultado, aumenta su temperatura.

ID:(204, 0)



Como funciona un radiador

Imagen

Los radiadores se calientan mediante agua que es calentada en una caldera central y circulada a través del sistema de calefacción. El agua calienta el metal de los radiadores, que a su vez calienta el aire circundante mediante convección, generando así calor en la habitación. También emiten radiación infrarroja, que puede capturarse fotográficamente, como se muestra en la siguiente imagen:

Transferencia de calor

ID:(11196, 0)



Radiación Térmica

Modelo

La energía térmica de un cuerpo se almacena en forma de oscilaciones de los átomos en este. Al tener los átomos cargas eléctricas el movimiento de estos funciona como una antena emitiendo energía en forma de ondas electromagnéticas. De esta forma los cuerpos emiten calor aun que no estén en contacto con un medio externo.

Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$\sigma$
s
Constante de Stefan Boltzmann
J/m^2K^4s
$\epsilon$
e
Emisividad
-
$q$
q
Tasa de flujo de calor
W/m^2
$T$
T
Temperatura absoluta
K
$T_c$
T_c
Temperatura cuerpo
K
$T_e$
T_e
Temperatura exterior
K
$\delta Q$
dQ
Variación de calor
J
$dt$
dt
Variación infinitesimal del tiempo
s

Cálculos


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Ecuaciones


Ejemplos


(ID 15272)


(ID 15331)

Part culas cargadas que oscilan desplazan consigo su campo el ctrico circundante, generando as oscilaciones electromagn ticas. En nuestro mundo, estas oscilaciones son conocidas como radiaci n y, dependiendo de su frecuencia o longitud de onda, pueden manifestarse como calor, luz o ondas de radio.Para la part cula en cuesti n, la emisi n de radiaci n representa una p rdida de energ a, lo que equivale a una p rdida de calor. Del mismo modo, cuando la part cula absorbe radiaci n del campo electromagn tico circundante, su energ a aumenta y, como resultado, aumenta su temperatura.

(ID 204)

Los radiadores se calientan mediante agua que es calentada en una caldera central y circulada a trav s del sistema de calefacci n. El agua calienta el metal de los radiadores, que a su vez calienta el aire circundante mediante convecci n, generando as calor en la habitaci n. Tambi n emiten radiaci n infrarroja, que puede capturarse fotogr ficamente, como se muestra en la siguiente imagen:

Transferencia de calor

(ID 11196)


ID:(314, 0)