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[quote="Ephisico"][b]Meine Frage:[/b] Servus! Ich bin Physik-Oberstüfler. Der Absorptionsgrad ist ja [latex]\alpha = \frac{\Phi_{absorbiert}}{\Phi_{eingefallen}}[/latex] und der Emissionsgrad [latex]\varepsilon = \frac{\Phi_{Koerper}}{\Phi_{schw. Koerper}}[/latex], wobei [latex]\Phi[/latex] die Strahlungsleistung ist. Diese hängen von der Temperatur und der Wellenlänge des Körpers ab. [b]Meine Ideen:[/b] Sagen wir mal 1 Watt türkises Licht ([latex]\lambda = 0,5 \mu m)[/latex] fällt auf ein 300 K warmen Körper. Er absorbiert davon 2/3. Also [latex]\alpha (0,5 \mu m , 300 K)=\frac{2}{3}[/latex] Es gilt ja [latex]\alpha (\lambda , T)\equiv \varepsilon (\lambda , T)[/latex]. Hier also [latex]\alpha (0,5 \mu m , 300 K)= \varepsilon (0,5 \mu m , 300 K)=\frac{2}{3}[/latex] Heißt das jetzt, dass der Körper 2/3 der Strahlungsleistung als türkises Licht ausstrahlt, die ein schwarzer Körper derselben Temperatur (300K) abstrahlen würde? :( Ich verstehe das mit der Wellenlängenabhängikeit beim Emissionsgrad nicht...[/quote]
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Ephisico
Verfasst am: 07. Jul 2013 13:13
Titel: Emissionsgrad = Absorptionsgrad
Meine Frage:
Servus! Ich bin Physik-Oberstüfler.
Der Absorptionsgrad ist ja
und der Emissionsgrad
, wobei
die Strahlungsleistung ist.
Diese hängen von der Temperatur und der Wellenlänge des Körpers ab.
Meine Ideen:
Sagen wir mal 1 Watt türkises Licht (
fällt auf ein 300 K warmen Körper. Er absorbiert davon 2/3. Also
Es gilt ja
. Hier also
Heißt das jetzt, dass der Körper 2/3 der Strahlungsleistung als türkises Licht ausstrahlt, die ein schwarzer Körper derselben Temperatur (300K) abstrahlen würde? :(
Ich verstehe das mit der Wellenlängenabhängikeit beim Emissionsgrad nicht...