Wiens forskyvningslov og Stefan-Boltzmanns lov

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Den strålende sola Del 2: Nordlys Foto: Jouni Jussila.
Advertisements

Astrofysikk Fysikk 1.
Kort innføring i fysiske størrelser som er relevante for temperaturforholdene i bakken.
Nordlys Drivhus- effekten Ozonlaget Solvind→
 Ragnhild E. Aune WELL, LOOK AT IT THIS WAY -- IT HAS BEEN PROVEN THAT REPETITION IS A GOOD WAY TO LEARN! Exempel på teorifrågor.
Stråling fra stjernene Fysikk 1
Knight, Kap.38 Emisjon av lys (lysutsending).
Astrofysikk & Strålingslovene
Parkabel I dag bruker vi mest UTP-kabel som ersom er uskjermet. Vi bruker mest enkjærnete ledere. Flertrådete ledere brukes derimot i koblingssnorer.
Astrofysikk & Strålingslovene
FYSIKK 1 Hovedlinjene i den nye læreplanen
Hva er energi? Energi er det som får noe til å skje.
9(4) Energi Mål for opplæringen er at du skal kunne
Kap 17 Temperatur og varme
Termisk balanse 1 Kort oversikt over de viktige faktorene
Atmosfæren og Stråling
Kapittel D Gasslovene.
Kap 18 Stoffers termiske egenskaper
SOLA.
Stjernenes fødsel, liv og død Fysikk 1
Litt om stjerner og planeter Klikk deg frem .
Oppsummering til eksamen Kap.1, 3, 4 og 5
Medisinske Lasere. Praktisk-teknisk gjennomgang,definisjoner
Elektromagnetisk stråling
Atomenes elektronstruktur
Stjernenes stråling Forelesning 13 – AST1010 *
FLUID PROPERTIES Kap. 2 INTENSIV / EKSTENSIV
Gauss’ divergensteorem Alternative former Archimedes lov
Gravitasjon.
Kjeglesnitt.
Matematikk Anvendelser
STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi.
ROMVÆRET Nordlysforskning og solobservasjon - Satellitter som hjelper oss Newton Steigen 2011.
NORDLYSET – himmelsk dans
Formelmagi 30-1 Avledet formel/ grunnleggende sammenheng
Laseren. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Bilde i det synlige området Hvitt ark som ligger på gressplen i solen påskrevet skrift med ulike farger. Vi ser de bølgelengdene som blir reflektert mot.
Ekstreme objekter i universet: Fra radiobølger til gammastråling
Spektakulære begivenheter knyttet til magnetfelt i det nære verdensrommet Fysikermøtet 2003 Kjartan Olafsson og Rune Stadsnes, Fysisk institutt, Universitetet.
Verdensrommet Her i denne presentasjonen skal vi fortelle om verdensrommet og planetene. Dere skal også lære om andre himmellegemer som stjerner og kometer.
UV/VIS UV: 200 – 400 nm VIS: 400 – 800 nm UV/VIS spektra oppstår som følge av lys-energien absorberes og gir elektroniske overganger mellom forskjellige.
Videreutdanning astronomi
Forelesning 6 HSTAT1101 Ola Haug Norsk Regnesentral
Litt om stjerner og planeter Klikk deg frem .
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
Kap. 3 Energi og krefter - se hva som skjer!.
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
Temperaturforhold Molles kapittel 4.
Universet: Utvidelse og avstander Aktive galakser
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
MEF 1000; Materialer og energi - Kap. 2 Krefter, felt, stråling
Strålingen fra stjernene
MEF 1000; Materialer og energi - Kap. 2 Krefter, felt, stråling
Galakser.
Dopplereffekten Når en lyskilde er på vei mot oss, blir bølgelengden forskjøvet mot kortere bølgelengder, og frekvensen blir høyere. Lyset blir blåforskjøvet.
Læreplanmål i LK 06 Stråling og radioaktivitet (VG 1)
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1.
Tolking av stråling fra verdensrommet
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 13: Innledende stoff om stjerner: Avstander, størrelsesklasser, HR- diagrammet.
Stråling mot jorda. Stråling Bevegelse av energi i form av bølger Sola er hovedkilden til den strålingen jorda mottar Lysstråling har særegne elektriske.
KRAFT OG BEVEGELSE Fysikk.
Grunnleggende astronomi
Plan for timen: Kapittel 5. Tema:Galakser 1.En kort repetisjon
Lys og farger Jeg skal lære om: hva lys er hvordan vi kan se farger.
Arbeid, energi og effekt
UV/VIS UV: 200 – 400 nm VIS: 400 – 800 nm UV/VIS spektra oppstår som følge av lys-energien absorberes og gir elektroniske overganger mellom forskjellige.
Utskrift av presentasjonen:

Wiens forskyvningslov og Stefan-Boltzmanns lov Forutsetning for mye av det vi vet om stjernene.

Strålingslovene: Planckkurven til en stjerne er en grafisk framstilling av stjernens utstrålingstetthet for forskjellige bølgelengdeintervaller. Planckkurver gjelder for svarte gjenstander. En stjerne stråler tilnærmet som en svart gjenstand. Wiens forskyvningslov og Stefan-Boltzmannslov gjelder for svarte gjenstander. Bølgelengden for energimaksimum i termisk stråling er omvendt proporsjonal med temperaturen i gjenstanden som stråler,   λtopp T = a der konstanten a har verdien a = 2,90·10-3 Km, og temperaturen er absolutt temperatur. Wiens forskyvningslov forteller oss at stjerner med ulik overflatetemperatur vil ha forskjellig farge.

Wiens forskyvningslov Et legeme vil ha maksimal utstråling ved kortere og kortere bølgelengde ettersom temperaturen øker. Ved å bestemme denne kan vi bestemme temperaturen på legemet.

Bruk Wiens forskyvningslov til å finne dominerende bølgelengde

Bruk Wiens forskyvningslov til å finne temperatur ut fra dominerende bølgelengde

Stefan-Boltzmanns lov Utstrålingstettheten fra en svart gjenstand er proporsjonal med fjerde potens av temperaturen på overflaten av gjenstanden, U= σT4 der konstanten σ har verdien σ = 5,67-8 W/m2K4 Stefan-Boltzmanns lov forteller oss at stjerner med høy overflatetemperatur sender ut mer energi per flate og tid. Resultatet blir at slike stjerner får en kortere levetid.

Stefan-Boltzmans Lov Utstrålingstettheten M ( total energiutstråling pr m2 ) for et legeme med temperaturen T ( i Kelvin ) er gitt ved : 500°C = 773K 1000°C = 1273K 1500°C = 1773K

Innstråling / utstråling på jorden tsnitt = 25°C Utstrålingstetthet ved 25°C ( 293K) Solkonstanten Effekt innstrålt til jorda fra sola Total utstråling L fra jorda om gjennomsnittstemp er 25°C ( 293K)