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Trabajo practico N°8
Tema: Radiaciónde un cuerpo negro
Espacio curricular: Física del universo
Carrera: Física
Profesora: María Eugenia Huaranca
Alumno:MatíasMauricio Duarte
Consignas
1) El sol se puede considerarcomo un cuerpo negro que
emiten unos5800 K :
a- Determinar la energía emitidapor unidadde
superficie
b- ¿A qué longitudde onda la emisión de energía
radiante es máxima?
2) Un cuerpo esta radiandoenergía. Conforme con la
hipótesisde Planck:
a- Determinar la energía de un “cuanto” cuya longitud
de onda es λ=25nm
b- Calcularla frecuencia correspondiente a dicho
cuanto de energía
DESARROLLO
1) A partir de la ley de Stefan- Boltzman se puede
calcular:
a- 𝑅 = 𝜎𝑇4
= 5,67𝑥10−6
𝑤𝑚−2
𝑘−4
. 58004
=
6,42𝑥107
𝑤𝑚−2
b- 𝜆 =
𝑏
𝑇
=
2,897𝑥10−3
𝑚𝐾
5800 𝐾
= 4.99𝑥10−7
𝑚
2) Con la ecuación de Planck podemos resolver estos
ejercicios:
a- 𝑓 =
𝑐
𝜆
=
3𝑥108
𝑚/𝑠
25𝑥10−9 𝑚
= 1,2𝑥1016
1/𝑠
b- E= 6,62𝑥10−34
𝐽.
𝑠1,2𝑥1016
1
𝑠
= 7,944𝑥10−18
𝐽

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Trabajo practico N 8

  • 1. Trabajo practico N°8 Tema: Radiaciónde un cuerpo negro Espacio curricular: Física del universo Carrera: Física Profesora: María Eugenia Huaranca Alumno:MatíasMauricio Duarte Consignas 1) El sol se puede considerarcomo un cuerpo negro que emiten unos5800 K : a- Determinar la energía emitidapor unidadde superficie b- ¿A qué longitudde onda la emisión de energía radiante es máxima? 2) Un cuerpo esta radiandoenergía. Conforme con la hipótesisde Planck: a- Determinar la energía de un “cuanto” cuya longitud de onda es λ=25nm b- Calcularla frecuencia correspondiente a dicho cuanto de energía DESARROLLO 1) A partir de la ley de Stefan- Boltzman se puede calcular:
  • 2. a- 𝑅 = 𝜎𝑇4 = 5,67𝑥10−6 𝑤𝑚−2 𝑘−4 . 58004 = 6,42𝑥107 𝑤𝑚−2 b- 𝜆 = 𝑏 𝑇 = 2,897𝑥10−3 𝑚𝐾 5800 𝐾 = 4.99𝑥10−7 𝑚 2) Con la ecuación de Planck podemos resolver estos ejercicios: a- 𝑓 = 𝑐 𝜆 = 3𝑥108 𝑚/𝑠 25𝑥10−9 𝑚 = 1,2𝑥1016 1/𝑠 b- E= 6,62𝑥10−34 𝐽. 𝑠1,2𝑥1016 1 𝑠 = 7,944𝑥10−18 𝐽