Spektrale Strahlungsemission Formel

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Die spektrale Strahlungsemission ist die von einem schwarzen Körper pro Flächeneinheit abgestrahlte Leistung und wird durch W angegeben. Überprüfen Sie FAQs
Wsre=2π[hP][c]3λvis51exp([hP][c]λvis[BoltZ]T)-1
Wsre - Spektrale Strahlungsemission?λvis - Wellenlänge des sichtbaren Lichts?T - Absolute Temperatur?[hP] - Planck-Konstante?[c] - Lichtgeschwindigkeit im Vakuum?[hP] - Planck-Konstante?[c] - Lichtgeschwindigkeit im Vakuum?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?π - Archimedes-Konstante?

Spektrale Strahlungsemission Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Spektrale Strahlungsemission aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Spektrale Strahlungsemission aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Spektrale Strahlungsemission aus:.

5.7E-8Edit=23.14166.6E-343E+83500Edit51exp(6.6E-343E+8500Edit1.4E-23393Edit)-1
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Spektrale Strahlungsemission Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Spektrale Strahlungsemission?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Wsre=2π[hP][c]3λvis51exp([hP][c]λvis[BoltZ]T)-1
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Wsre=2π[hP][c]3500nm51exp([hP][c]500nm[BoltZ]393K)-1
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Wsre=23.14166.6E-343E+8m/s3500nm51exp(6.6E-343E+8m/s500nm1.4E-23J/K393K)-1
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Wsre=23.14166.6E-343E+8m/s35E-7m51exp(6.6E-343E+8m/s5E-7m1.4E-23J/K393K)-1
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Wsre=23.14166.6E-343E+835E-751exp(6.6E-343E+85E-71.4E-23393)-1
Nächster Schritt Auswerten
Wsre=5.70045847765288E-08W/(m²*Hz)
Letzter Schritt Rundungsantwort
Wsre=5.7E-8W/(m²*Hz)

Spektrale Strahlungsemission Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Spektrale Strahlungsemission
Die spektrale Strahlungsemission ist die von einem schwarzen Körper pro Flächeneinheit abgestrahlte Leistung und wird durch W angegeben.
Symbol: Wsre
Messung: Spektrale Ausstrahlung pro FrequenzeinheitEinheit: W/(m²*Hz)
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Wellenlänge des sichtbaren Lichts
Die Wellenlänge des sichtbaren Lichts ist der Wellenlängenbereich im Bereich von 400 nm bis 800 nm des elektromagnetischen Spektrums, der für das menschliche Auge sichtbar ist.
Symbol: λvis
Messung: LängeEinheit: nm
Notiz: Der Wert sollte zwischen 399 und 801 liegen.
Absolute Temperatur
Die absolute Temperatur stellt die Temperatur des Systems dar.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Planck-Konstante
Die Planck-Konstante ist eine grundlegende universelle Konstante, die die Quantennatur der Energie definiert und die Energie eines Photons mit seiner Frequenz in Beziehung setzt.
Symbol: [hP]
Wert: 6.626070040E-34
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist eine grundlegende physikalische Konstante, die die Geschwindigkeit angibt, mit der sich Licht durch ein Vakuum ausbreitet.
Symbol: [c]
Wert: 299792458.0 m/s
Planck-Konstante
Die Planck-Konstante ist eine grundlegende universelle Konstante, die die Quantennatur der Energie definiert und die Energie eines Photons mit seiner Frequenz in Beziehung setzt.
Symbol: [hP]
Wert: 6.626070040E-34
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist eine grundlegende physikalische Konstante, die die Geschwindigkeit angibt, mit der sich Licht durch ein Vakuum ausbreitet.
Symbol: [c]
Wert: 299792458.0 m/s
Boltzmann-Konstante
Die Boltzmann-Konstante setzt die durchschnittliche kinetische Energie von Teilchen in einem Gas mit der Temperatur des Gases in Beziehung und ist eine grundlegende Konstante in der statistischen Mechanik und Thermodynamik.
Symbol: [BoltZ]
Wert: 1.38064852E-23 J/K
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

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​ge Abgestrahlte optische Leistung
Popt=εopto[Stefan-BoltZ]AsTo4
​ge Nettophasenverschiebung
ΔΦ=πλo(nri)3rVcc
​ge Länge des Hohlraums
Lc=λm2
​ge Modusnummer
m=2Lcnriλ

Wie wird Spektrale Strahlungsemission ausgewertet?

Der Spektrale Strahlungsemission-Evaluator verwendet Spectral Radiant Emittance = (2*pi*[hP]*[c]^3)/Wellenlänge des sichtbaren Lichts^5*1/(exp(([hP]*[c])/(Wellenlänge des sichtbaren Lichts*[BoltZ]*Absolute Temperatur))-1), um Spektrale Strahlungsemission, Die Formel für die spektrale Strahlungsemission ist definiert als die vom hinteren Körper pro Flächeneinheit abgestrahlte Leistung. Emittanz wird auch als Exitanz bezeichnet auszuwerten. Spektrale Strahlungsemission wird durch das Symbol Wsre gekennzeichnet.

Wie wird Spektrale Strahlungsemission mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Spektrale Strahlungsemission zu verwenden, geben Sie Wellenlänge des sichtbaren Lichts vis) & Absolute Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Spektrale Strahlungsemission

Wie lautet die Formel zum Finden von Spektrale Strahlungsemission?
Die Formel von Spektrale Strahlungsemission wird als Spectral Radiant Emittance = (2*pi*[hP]*[c]^3)/Wellenlänge des sichtbaren Lichts^5*1/(exp(([hP]*[c])/(Wellenlänge des sichtbaren Lichts*[BoltZ]*Absolute Temperatur))-1) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 5.7E-8 = (2*pi*[hP]*[c]^3)/5E-07^5*1/(exp(([hP]*[c])/(5E-07*[BoltZ]*393))-1).
Wie berechnet man Spektrale Strahlungsemission?
Mit Wellenlänge des sichtbaren Lichts vis) & Absolute Temperatur (T) können wir Spektrale Strahlungsemission mithilfe der Formel - Spectral Radiant Emittance = (2*pi*[hP]*[c]^3)/Wellenlänge des sichtbaren Lichts^5*1/(exp(([hP]*[c])/(Wellenlänge des sichtbaren Lichts*[BoltZ]*Absolute Temperatur))-1) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Planck-Konstante, Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, Planck-Konstante, Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, Boltzmann-Konstante, Archimedes-Konstante und Exponentielles Wachstum (exp).
Kann Spektrale Strahlungsemission negativ sein?
Ja, der in Spektrale Ausstrahlung pro Frequenzeinheit gemessene Spektrale Strahlungsemission kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Spektrale Strahlungsemission verwendet?
Spektrale Strahlungsemission wird normalerweise mit Watt pro Quadratmeter pro Hertz[W/(m²*Hz)] für Spektrale Ausstrahlung pro Frequenzeinheit gemessen. sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Spektrale Strahlungsemission gemessen werden kann.
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