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빛나는 몸의 온도와 파장은 어떻게 관련되어 있습니까?

빛나는 몸의 온도와 파장 사이의 관계는 wien의 변위법 에 의해 설명됩니다. . 이 법은 다음을 명시합니다.

흑체가 가장 강하게 방출하는 파장은 절대 온도에 반비례합니다.

다음은 고장입니다.

* 흑체 : 모든 방사선을 흡수하고 모든 파장에서 방사선을 방출하는 이론적 인 물체. 실제 객체는 이것과 완벽하게 일치하지 않지만 많은 사람들이 블랙 바디로 근사화 될 수 있습니다.

* 파장 : 연속적인 크레스트 또는 파도의 길 사이의 거리. 빛의 다른 파장은 다른 색상에 해당합니다.

* 온도 : Kelvin (K)에서 측정 된 신체의 내부 에너지를 반영합니다. 온도가 높을수록 내부 에너지가 더 많습니다.

수학적 표현 :

Wien의 변위법은 다음과 같이 표현됩니다.

λ max * t =b

어디:

* λ max 피크 방출의 파장 (미터)

* t는 절대 온도입니다 (켈빈)

* B는 Wien의 변위 상수, 약 2.898 × ​​10 -3 입니다. m · k

시사점 :

* 더 높은 온도, 짧은 파장 : 빛나는 몸의 온도가 증가함에 따라, 그것이 방출되는 파장은 가장 짧은 파장으로 가장 강하게 이동하여 빨간색에서 주황색, 노란색, 흰색 및 파란색으로 이동합니다.

* 온도, 더 긴 파장 : 온도가 감소함에 따라 피크 방출은 더 긴 파장으로 이동하여 파란색에서 빨간색으로, 결국 적외선으로 이동하여 눈으로 볼 수 없습니다.

예 :

* 핫 스토브 탑 : 상대적으로 낮은 온도로 인해 눈에 띄는 빛을 방출합니다.

* 태양 : 온도가 매우 높기 때문에 전체 가시 스펙트럼에 걸쳐 빛을 방출하여 눈에 흰색으로 나타납니다.

* 뜨거운 철분 : 가열하면 빨간색으로 빛나고 더 뜨거워지면 색상이 노란색과 흰색으로 이동합니다.

응용 프로그램 :

* 별의 온도 이해 : 천문학자는 방출 된 빛의 피크 파장을 관찰함으로써 별의 온도를 추정 할 수 있습니다.

* 온도계 개발 : 적외선 온도계는 방출 된 적외선 방사선의 피크 파장을 감지하여 물체의 온도를 측정하기 위해 Wien의 법칙을 활용합니다.

요약하면, Wien의 변위 법칙은 빛나는 몸의 온도와 방출 방사선의 파장 사이의 중요한 연결을 제공합니다. 그것은 천문학에서 기술에 이르기까지 다양한 분야의 응용 프로그램을 갖춘 물리학의 기본 원칙입니다.

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