
A lei de Stefan-Boltzmann é
#UMA# = área de superfície (# m ^ 2 # )# sigma # = Stefan-Boltzmann (# ~ 5.67 * 10 ^ -8Wm ^ -2K ^ -4 # )# T # = temperatura da superfície (# K # )
Esta lei é usada para encontrar a luminosidade (a taxa de energia liberada), para um objeto dado sua temperatura superficial. Esta lei assume que o corpo age como um radiador de corpo negro (um objeto que emite energia de todo o espectro EM)
Para um dado objeto com uma área de superfície constante, a lei de Stefan-Boltzmann diz que a luminosidade é proporcional à temperatura elevada à quarta potência.
Para que serve a lei de Stefan Boltzmann?

A lei de Stefan-Boltzmann é L = AsigmaT ^ 4, onde: A = área de superfície (m ^ 2) sigma = Stefan-Boltzmann (~ 5.67 * 10 ^ -8Wm ^ -2K ^ -4) T = temperatura da superfície (K) Assumindo que o objeto atua como um radiador de corpo negro (um objeto que emite energia de todo o espectro EM), podemos encontrar a taxa de emissão de energia (luminosidade) dada a área de superfície dos objetos e a temperatura da superfície. Se o objeto é uma esfera (como uma estrela), podemos usar L = 4pir ^ 2sigmaT ^ 4 Para um dado objeto com uma área de superfície constante, a lei de Stefan-Bol
Qual é a constante de Stefan Boltzmann?

5.670367 × 10 ^ -8 kg s ^ -3 K ^ -4 A constante de Stefan Boltzmann é geralmente denotada por sigma e é a constante de proporcionalidade na lei de Stefan Boltzmann. Aqui, k é a constante de Boltzmann, h é a constante de Planck e c é a velocidade da luz no vácuo. Espero que isto ajude :)
Como a lei de Stefan e a lei de resfriamento de Newton estão relacionadas?

A lei do resfriamento de Newton é uma consequência da lei de Stefan. Seja T e T a temperatura do corpo e do ambiente. Então, pela lei de Stefan, a taxa de perda de calor do corpo é dada por, Q = sigma (T ^ 4-T '4) = sigma (T ^ 2-T' ^ 2) (T ^ 2-T '^ 2 ) = sigma (T-T ') (T + T') (T ^ 2 + T '^ 2) = sigma (T-T') (T ^ 3 + T ^ 2T '+ T T' ^ 2 + T '^ 3) Se o excesso de temperatura TT' for pequeno, então T e T 'são quase iguais. Então, Q = sigma (T-T ') * 4T' ^ 3 = beta (T-T ') Então, Q prop (T-T') que é a lei de Newton de r