Sol e aquecimento
ABSORÇÃO E EMISSÃO DE RADIAÇÃO      Corpo opaco à radiação – não se deixa atravessar pela radiação;      Corpo transparent...
ABSORÇÃO E EMISSÃO DE RADIAÇÃOA superfície negra emite uma maior quantidade de radiação para o mesmointervalo de tempo - ...
CONCLUSÃOOs corpos que têm boas características emissivas num dadocomprimento de onda, também são bons absorsores (ou ab...
CORPO NEGRO – EMISSOR IDEALI- Intensidade da radiação emitida num dado comprimento de onda;Λ- Comprimento de onda ;
Corpo negroabsorve toda a radiação que nele incide (é o absorsor perfeito); a radiação que emite depende da sua tempera...
” Será a zona de intensidade máxima independente datemperatura?”                                        Conclusões:      ...
Wilhelm Wien       Físico austríaco.       Prémio Nobel da Física em 1911.       Estabeleceu, em 1893, uma relação sim...
Lei do deslocamento de Wien continuação…Enunciado:O comprimento de onda a que corresponde a intensidade máxima daradiação ...
Questões problema:1-Sabendo que a temperatura a fotosfera do Sol é 6000K,emque zona do espectro é máxima a potência irradi...
 Resposta às questões problema:
1-A radiação com λmax ≈ 5×10-7m localiza-se na zona do visível doespectro electromagnético, nomeadamente no verde-amarelo....
Estudo de fenómenos                   Sistema “Terra - Sol”     Térmicos   Termodinâmica                        Sistema ma...
Determinar a temperatura média da Terra:                 Aproximações: Temperatura do espaço exterior - 0K               ...
Questão problema para TPCSabendo que a temperatura média da Terra é cerca de15ºC, como justificas a diferença entre a temp...
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  1. 1. Sol e aquecimento
  2. 2. ABSORÇÃO E EMISSÃO DE RADIAÇÃO Corpo opaco à radiação – não se deixa atravessar pela radiação; Corpo transparente à radiação – deixa-se atravessar pela radiação;En.transportada pela radiação incidente = En.rad absorvida + En.rad reflectida +En.rad transmitida.  Factor de absorção - 1=+ ρ +Γ ρ - Factor de reflexão Γ- Factor de transmissão
  3. 3. ABSORÇÃO E EMISSÃO DE RADIAÇÃOA superfície negra emite uma maior quantidade de radiação para o mesmointervalo de tempo - Tem um maior poder emissorA experiência do quotidiano diz-nos que a superfície negra é também – umbom absorsor; A superfície branca e metalizada são – más absorsoras na zona do visível; Absorvem pouca radiação, e portanto, não a emitem – tem um menor poderemissor na zona do visível;
  4. 4. CONCLUSÃOOs corpos que têm boas características emissivas num dadocomprimento de onda, também são bons absorsores (ou absorvedores )de radiação no mesmo comprimento de onda.Os maus emissores num determinado comprimento de onda tambémsão maus absorvedores no mesmo comprimento de onda.
  5. 5. CORPO NEGRO – EMISSOR IDEALI- Intensidade da radiação emitida num dado comprimento de onda;Λ- Comprimento de onda ;
  6. 6. Corpo negroabsorve toda a radiação que nele incide (é o absorsor perfeito); a radiação que emite depende da sua temperatura e é o corpo que maisradiação emite a essa temperatura (é o emissor perfeito);a radiação que emite não depende da sua constituição e forma;tem intensidade máxima de emissão para um comprimento de onda bemdefinido, o qual depende da sua temperatura;a intensidade de emissão tende para zero para comprimentos de ondamuito grandes.
  7. 7. ” Será a zona de intensidade máxima independente datemperatura?” Conclusões: A emitância espectral máxima de um corpo negro aumenta quando aumenta a temperatura do corpo; Quanto maior for a temperatura do corpo negro, menor é o comprimento de onda da radiação de emitância espectral máxima.
  8. 8. Wilhelm Wien  Físico austríaco.  Prémio Nobel da Física em 1911.  Estabeleceu, em 1893, uma relação simples entre a temperatura de um corpo e o comprimento de onda correspondente à máxima emissão desse corpoLei de Wien ou Lei do deslocamento de Wien.
  9. 9. Lei do deslocamento de Wien continuação…Enunciado:O comprimento de onda a que corresponde a intensidade máxima daradiação varia inversamente com a temperatura absoluta. A relação exprime-se por: B máx T Com B= 2,898×10-3 mK, a constante de proporcionalidade.
  10. 10. Questões problema:1-Sabendo que a temperatura a fotosfera do Sol é 6000K,emque zona do espectro é máxima a potência irradiada pelo Sol(considerando um corpo negro)? λmax≈ 5,0×10-7m2-Sabendo que a temperatura à superfície da Terra é 288K,emque zona do espectro é máxima a potência irradiada pela Terra(considerando um corpo negro)? λmax≈ 1,0×10-5m
  11. 11.  Resposta às questões problema:
  12. 12. 1-A radiação com λmax ≈ 5×10-7m localiza-se na zona do visível doespectro electromagnético, nomeadamente no verde-amarelo. Éesta a zona em que é máxima a potência irradiada pelo Sol.A cor amarela que nós vemos resulta da combinação de luz verdecom luz visível de comprimentos de onda mais elevados que o Soltambém emite com bastante intensidade.2- A radiação com λmax ≈ 1×10-5m , localiza-se na zonainfravermelho do espectro electromagnético.É esta a zona onde é máxima a potência irradiada pela Terra.Este é também o motivo pelo qual nós não conseguimos observar aterra a emitir radiação.
  13. 13. Estudo de fenómenos Sistema “Terra - Sol” Térmicos Termodinâmica Sistema macroscópicoSistema Termodinâmico: Sistema para o qual interessaconsiderar a variação da energia interna.
  14. 14. Determinar a temperatura média da Terra: Aproximações: Temperatura do espaço exterior - 0K Emissividade da Terra - 1Intensidade da radiação absorvida pelo globo terrestre (70% da energia total emitida pelosol):240 W/m2 S E I abs 0,7 0,7 0,7 343 240W / m 2 4 A t Pela lei de Stefan-Boltzman I= σ T4 σ = 5,67×10-8 Wm-2 K-4 T= 255K= -18ºC
  15. 15. Questão problema para TPCSabendo que a temperatura média da Terra é cerca de15ºC, como justificas a diferença entre a temperaturamédia calculada e a esperada?

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