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Radiación térmica

Se denomina radiación térmica o radiación calorífica y es la radiación emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Esta radiación es radiación electromagnética que se genera por el movimiento térmico de las partículas cargadas que hay en la materia. Todos los cuerpos (salvo uno cuya temperatura fuera de cero absoluto) emiten debido a este efecto radiación electromagnética, siendo su intensidad dependiente de la temperatura y de la longitud de onda considerada. La radiación térmica es uno de los mecanismos fundamentales de la transferencia térmica.

Los cuerpos negros en equilibrio termodinámico emiten radiación térmica. La ley de radiación térmica de Planck describe el espectro de radiación de los cuerpos negros, que depende solo de su temperatura y no de su composición. La ley de Wien da la frecuencia de radiación emitida más probable y la ley de Stefan-Boltzmann da el total de energía emitida por unidad de tiempo y superficie emisora.

A temperatura ambiente los cuerpos emiten en su mayoría radiación infrarroja.[n. 1]​ A temperaturas más altas, en cambio, la radiación térmica abarca frecuencias en la región visible del espectro y es posible determinar la temperatura de un cuerpo de acuerdo a su color. La relación entre la temperatura de un cuerpo y el espectro de frecuencias de su radiación emitida se utiliza en los pirómetros.

Características

 
Variación de la distribución de la radiación térmica en función de la temperatura del objeto en el caso de un cuerpo negro. La distribución para objetos reales depende de la emisividad del objeto.

La radiación térmica o calorífica consiste en la emisión de ondas electromagnéticas por toda la materia a temperatura mayor que el cero absoluto.[1]​ Representa la conversión de energía térmica en energía electromagnética. La energía térmica equivale a la energía cinética de los átomos presentes en la materia, que se mueven e interactúan entre ellos. Al estar los átomos compuestos de partículas con carga eléctrica —protones y electrones— su movimiento conlleva una aceleración de las cargas y la generación de campos electromagnéticos y emisión de fotones que transportan la energía fuera del objeto a través de su superficie.

Las características de la radiación térmica dependen de las propiedades de la superficie del objeto de donde emana, como su temperatura, y de su capacidad para absorber y emitir radiación, tal como expresa la ley de Kirchhoff. La radiación no es monocromática, sino que incluye un rango continuo de energías, conocido como espectro característico. La ley de Kirchhoff conlleva que la absorción y emisión sean iguales a una misma longitud de onda. Es decir, aquellos objetos con una capacidad alta para absorber la radiación son también buenos emisores, y viceversa.

Cuando el objeto irradiador se encuentra en equilibrio termodinámico y la superficie presenta una absortividad máxima a todas las longitudes de onda, se denomina un cuerpo negro.[2]​ Un cuerpo negro es también un emisor perfecto. La radiación térmica emitida por un cuerpo negro se llama radiación de cuerpo negro. La proporción de la emisión de un cuerpo en relación a la de un cuerpo negro se conoce como la emisividad.

La distribución espectral de la radiación de un cuerpo depende de su temperatura; la relación viene dada por la ley de Planck. La longitud de onda a la que el cuerpo emite a una potencia máxima es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo. Esta relación, conocida como ley del desplazamiento de Wien, es la responsable del color con que los seres humanos perciben los objetos a temperatura elevada, como el sol. A temperaturas relativamente más bajas, el pico de emisión se desplaza hacia longitudes de onda más largas, en los rangos infrarrojo y microondas del espectro electromagnético, indetectables a simple vista. Incluso en el caso de las lámparas incandescentes, el pico de emisión se sitúa en el infrarrojo, y solo una pequeña porción de la energía emitida está en el espectro visible, por lo que se las considera fuentes poco eficientes de luz.[3]​ La energía total de radiación emitida a todas las longitudes de onda aumenta con la temperatura T como T4. Es decir, cuando un objeto dobla su temperatura, irradia con una potencia 16 veces mayor por unidad de superficie.[2]

Transferencia térmica

La radiación térmica es uno de los mecanismos principales de transferencia de calor, además de la conducción y de la convección. El intercambio de energía por radiación térmica viene dado por la siguiente ecuación:

 

donde   representa la componente de absorción,   la reflexión y   la transmisión. Una superficie perfectamente opaca no transmite la radiación incidente (  y  ). Por otro lado, un reflector perfecto refleja toda la radiación incidente, es decir,   y  . Para objetos reales,  ,   y   varían con la longitud de onda.[4]

A temperatura ambiente, una persona pierde una cantidad considerable de energía debido a la emisión térmica en el infrarrojo. La emisividad de la piel humana casi llega a la unidad. Con una superficie de alrededor de dos metros cuadrados y una temperatura de unos 307 K, el ser humano medio irradia continuamente unos mil vatios.[5]​ Parte de esta pérdida se compensa por la absorción de la energía que emiten otros objetos circundantes; en una habitación con paredes, techo, etc. a 296 K, la pérdida neta se reduce a unos cien vatios. Estos cálculos pueden variar si existen variables que alteran la conductividad térmica —por ejemplo, el uso de ropa—.

El cálculo de la transferencia de calor por radiación entre objetos o el medio ambiente en general pasa por la solución de un sistema de ecuaciones algebraicas. Para realizar los cálculos para diferentes condiciones y superficies, se usan factores de forma para describir la configuración geométrica del problema.[4]​ Estos cálculos son importantes en el diseño de dispositivos para captar la energía solar térmica, de hornos y calentadores y para el trazado de rayos en la síntesis de imágenes por ordenador, entre otras aplicaciones.

Efectos de superficie

Las superficies blancas y de colores claros absorben menos luz y por lo tanto se calientan menos; sin embargo, el color de una superficie no suele influir mucho en la transferencia de calor entre objetos a temperaturas ambientes normales y sus alrededores, puesto que la mayoría de los objetos presentan una emisividad alta en el infrarrojo lejano, que es la componente espectral predominante de la radiación térmica. Este no es el caso de las superficies metálicas reflectivas, que presentan una emisividad baja tanto en el espectro visible como en el infrarrojo. El aislamiento térmico de multicapas, usado en aeronáutica, es un ejemplo práctico de este efecto.[6]

El efecto invernadero es una consecuencia de la alta transmisividad de ciertos materiales —como el vidrio, o la atmósfera terrestre— para la luz visible emitida por el sol y la mayor opacidad a longitudes de onda en el infrarrojo emitidas por objetos a temperatura ambiente o por la tierra en conjunto; esta diferencia causa una acumulación del calor.[7]

Véase también

Notas

  1. El color de un cuerpo a temperatura ambiente que percibe el ojo humano está determinado principalmente por la luz visible que refleja.

Referencias

  1. Carrión Carrión, Elisa (2011). Termoquímica. Universitat de València. p. 203. ISBN 9788437087573. 
  2. Collieu, Anthony M.; Powney, Derek J. (1977). Propiedades mecánicas y térmicas de los materiales. Reverte. pp. 34-37. ISBN 8429141421. OCLC 60778632. Consultado el 19 de junio de 2019. 
  3. Ángel Franco García. «El cuerpo negro. Ejemplos». Física con ordenador. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar. Consultado el 30 de junio de 2019. 
  4. Martín Domingo, Agustín (2011). «Apuntes de Transmisión del Calor». Archivo Digital de la UPM. 
  5. R. Bowling Barnes (24 de mayo de 1963). «Thermography of the Human Body Infrared-radiant energy provides new concepts and instrumentation for medical diagnosis». Science (en inglés) 140: 870-877. doi:10.1126/science.140.3569.870. 
  6. «As Good As Gold: Are Satellites Covered in Gold Foil?». www.nesdis.noaa.gov (en inglés). NOAA National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NESDIS). Consultado el 15 de julio de 2019. 
  7. «Clima - Efecto Invernadero - Taller Virtual de Meteorología y Clima.». meteolab.fis.ucm.es. Consultado el 17 de julio de 2019. 
  •   Datos: Q192593

radiación, térmica, denomina, radiación, térmica, radiación, calorífica, radiación, emitida, cuerpo, debido, temperatura, esta, radiación, radiación, electromagnética, genera, movimiento, térmico, partículas, cargadas, materia, todos, cuerpos, salvo, cuya, tem. Se denomina radiacion termica o radiacion calorifica y es la radiacion emitida por un cuerpo debido a su temperatura Esta radiacion es radiacion electromagnetica que se genera por el movimiento termico de las particulas cargadas que hay en la materia Todos los cuerpos salvo uno cuya temperatura fuera de cero absoluto emiten debido a este efecto radiacion electromagnetica siendo su intensidad dependiente de la temperatura y de la longitud de onda considerada La radiacion termica es uno de los mecanismos fundamentales de la transferencia termica Los cuerpos negros en equilibrio termodinamico emiten radiacion termica La ley de radiacion termica de Planck describe el espectro de radiacion de los cuerpos negros que depende solo de su temperatura y no de su composicion La ley de Wien da la frecuencia de radiacion emitida mas probable y la ley de Stefan Boltzmann da el total de energia emitida por unidad de tiempo y superficie emisora A temperatura ambiente los cuerpos emiten en su mayoria radiacion infrarroja n 1 A temperaturas mas altas en cambio la radiacion termica abarca frecuencias en la region visible del espectro y es posible determinar la temperatura de un cuerpo de acuerdo a su color La relacion entre la temperatura de un cuerpo y el espectro de frecuencias de su radiacion emitida se utiliza en los pirometros Indice 1 Caracteristicas 2 Transferencia termica 2 1 Efectos de superficie 3 Vease tambien 4 Notas 5 ReferenciasCaracteristicas Editar Variacion de la distribucion de la radiacion termica en funcion de la temperatura del objeto en el caso de un cuerpo negro La distribucion para objetos reales depende de la emisividad del objeto La radiacion termica o calorifica consiste en la emision de ondas electromagneticas por toda la materia a temperatura mayor que el cero absoluto 1 Representa la conversion de energia termica en energia electromagnetica La energia termica equivale a la energia cinetica de los atomos presentes en la materia que se mueven e interactuan entre ellos Al estar los atomos compuestos de particulas con carga electrica protones y electrones su movimiento conlleva una aceleracion de las cargas y la generacion de campos electromagneticos y emision de fotones que transportan la energia fuera del objeto a traves de su superficie Las caracteristicas de la radiacion termica dependen de las propiedades de la superficie del objeto de donde emana como su temperatura y de su capacidad para absorber y emitir radiacion tal como expresa la ley de Kirchhoff La radiacion no es monocromatica sino que incluye un rango continuo de energias conocido como espectro caracteristico La ley de Kirchhoff conlleva que la absorcion y emision sean iguales a una misma longitud de onda Es decir aquellos objetos con una capacidad alta para absorber la radiacion son tambien buenos emisores y viceversa Cuando el objeto irradiador se encuentra en equilibrio termodinamico y la superficie presenta una absortividad maxima a todas las longitudes de onda se denomina un cuerpo negro 2 Un cuerpo negro es tambien un emisor perfecto La radiacion termica emitida por un cuerpo negro se llama radiacion de cuerpo negro La proporcion de la emision de un cuerpo en relacion a la de un cuerpo negro se conoce como la emisividad La distribucion espectral de la radiacion de un cuerpo depende de su temperatura la relacion viene dada por la ley de Planck La longitud de onda a la que el cuerpo emite a una potencia maxima es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo Esta relacion conocida como ley del desplazamiento de Wien es la responsable del color con que los seres humanos perciben los objetos a temperatura elevada como el sol A temperaturas relativamente mas bajas el pico de emision se desplaza hacia longitudes de onda mas largas en los rangos infrarrojo y microondas del espectro electromagnetico indetectables a simple vista Incluso en el caso de las lamparas incandescentes el pico de emision se situa en el infrarrojo y solo una pequena porcion de la energia emitida esta en el espectro visible por lo que se las considera fuentes poco eficientes de luz 3 La energia total de radiacion emitida a todas las longitudes de onda aumenta con la temperatura T como T4 Es decir cuando un objeto dobla su temperatura irradia con una potencia 16 veces mayor por unidad de superficie 2 Transferencia termica EditarLa radiacion termica es uno de los mecanismos principales de transferencia de calor ademas de la conduccion y de la conveccion El intercambio de energia por radiacion termica viene dado por la siguiente ecuacion a r t 1 displaystyle alpha rho tau 1 donde a displaystyle alpha representa la componente de absorcion r displaystyle rho la reflexion y t displaystyle tau la transmision Una superficie perfectamente opaca no transmite la radiacion incidente t 0 displaystyle tau 0 y a r 1 displaystyle alpha rho 1 Por otro lado un reflector perfecto refleja toda la radiacion incidente es decir r 1 displaystyle rho 1 y a t 0 displaystyle alpha tau 0 Para objetos reales a displaystyle alpha r displaystyle rho y t displaystyle tau varian con la longitud de onda 4 A temperatura ambiente una persona pierde una cantidad considerable de energia debido a la emision termica en el infrarrojo La emisividad de la piel humana casi llega a la unidad Con una superficie de alrededor de dos metros cuadrados y una temperatura de unos 307 K el ser humano medio irradia continuamente unos mil vatios 5 Parte de esta perdida se compensa por la absorcion de la energia que emiten otros objetos circundantes en una habitacion con paredes techo etc a 296 K la perdida neta se reduce a unos cien vatios Estos calculos pueden variar si existen variables que alteran la conductividad termica por ejemplo el uso de ropa El calculo de la transferencia de calor por radiacion entre objetos o el medio ambiente en general pasa por la solucion de un sistema de ecuaciones algebraicas Para realizar los calculos para diferentes condiciones y superficies se usan factores de forma para describir la configuracion geometrica del problema 4 Estos calculos son importantes en el diseno de dispositivos para captar la energia solar termica de hornos y calentadores y para el trazado de rayos en la sintesis de imagenes por ordenador entre otras aplicaciones Efectos de superficie Editar Las superficies blancas y de colores claros absorben menos luz y por lo tanto se calientan menos sin embargo el color de una superficie no suele influir mucho en la transferencia de calor entre objetos a temperaturas ambientes normales y sus alrededores puesto que la mayoria de los objetos presentan una emisividad alta en el infrarrojo lejano que es la componente espectral predominante de la radiacion termica Este no es el caso de las superficies metalicas reflectivas que presentan una emisividad baja tanto en el espectro visible como en el infrarrojo El aislamiento termico de multicapas usado en aeronautica es un ejemplo practico de este efecto 6 El efecto invernadero es una consecuencia de la alta transmisividad de ciertos materiales como el vidrio o la atmosfera terrestre para la luz visible emitida por el sol y la mayor opacidad a longitudes de onda en el infrarrojo emitidas por objetos a temperatura ambiente o por la tierra en conjunto esta diferencia causa una acumulacion del calor 7 Vease tambien EditarCalorEquilibrio termico de la TierraNotas Editar El color de un cuerpo a temperatura ambiente que percibe el ojo humano esta determinado principalmente por la luz visible que refleja Referencias Editar Carrion Carrion Elisa 2011 Termoquimica Universitat de Valencia p 203 ISBN 9788437087573 a b Collieu Anthony M Powney Derek J 1977 Propiedades mecanicas y termicas de los materiales Reverte pp 34 37 ISBN 8429141421 OCLC 60778632 Consultado el 19 de junio de 2019 Angel Franco Garcia El cuerpo negro Ejemplos Fisica con ordenador Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Industrial de Eibar Consultado el 30 de junio de 2019 a b Martin Domingo Agustin 2011 Apuntes de Transmision del Calor Archivo Digital de la UPM R Bowling Barnes 24 de mayo de 1963 Thermography of the Human Body Infrared radiant energy provides new concepts and instrumentation for medical diagnosis Science en ingles 140 870 877 doi 10 1126 science 140 3569 870 As Good As Gold Are Satellites Covered in Gold Foil www nesdis noaa gov en ingles NOAA National Environmental Satellite Data and Information Service NESDIS Consultado el 15 de julio de 2019 Clima Efecto Invernadero Taller Virtual de Meteorologia y Clima meteolab fis ucm es Consultado el 17 de julio de 2019 Datos Q192593 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Radiacion termica amp oldid 139825123, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

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