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Le transfert de chaleur est la quantité de chaleur qui est transférée par unité de temps dans certains matériaux, généralement mesurée en watts (joules par seconde). Vérifiez FAQs
q=ε[Stefan-BoltZ]A(T14-T24)
q - Transfert de chaleur?ε - Emissivité?A - Zone?T1 - Température de surface 1?T2 - Température de surface 2?[Stefan-BoltZ] - Stefan-Boltzmann Constant?

Exemple Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement.

-1119.9937Edit=0.95Edit5.7E-850Edit(101Edit4-151Edit4)
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Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement ?

Premier pas Considérez la formule
q=ε[Stefan-BoltZ]A(T14-T24)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
q=0.95[Stefan-BoltZ]50(101K4-151K4)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
q=0.955.7E-850(101K4-151K4)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
q=0.955.7E-850(1014-1514)
L'étape suivante Évaluer
q=-1119.99370862799W
Dernière étape Réponse arrondie
q=-1119.9937W

Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement Formule Éléments

Variables
Constantes
Transfert de chaleur
Le transfert de chaleur est la quantité de chaleur qui est transférée par unité de temps dans certains matériaux, généralement mesurée en watts (joules par seconde).
Symbole: q
La mesure: Du pouvoirUnité: W
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Emissivité
L'émissivité est la capacité d'un objet à émettre de l'énergie infrarouge. L'émissivité peut avoir une valeur comprise entre 0 (miroir brillant) et 1,0 (corps noir). La plupart des surfaces organiques ou oxydées ont une émissivité proche de 0,95.
Symbole: ε
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Zone
L'aire est la quantité d'espace bidimensionnel occupée par un objet.
Symbole: A
La mesure: ZoneUnité:
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température de surface 1
La température de la surface 1 est la température de la 1ère surface.
Symbole: T1
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température de surface 2
La température de la surface 2 est la température de la 2ème surface.
Symbole: T2
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Stefan-Boltzmann Constant
La constante de Stefan-Boltzmann relie l'énergie totale rayonnée par un corps noir parfait à sa température et est fondamentale pour comprendre le rayonnement du corps noir et l'astrophysique.
Symbole: [Stefan-BoltZ]
Valeur: 5.670367E-8

Autres formules pour trouver Transfert de chaleur

​va Échange de chaleur par rayonnement dû à la disposition géométrique
q=εA[Stefan-BoltZ]SF(T14-T24)

Autres formules dans la catégorie Conduction, convection et rayonnement

​va Émittance de surface corporelle non idéale
e=ε[Stefan-BoltZ]Tw4
​va Énergie de rayonnement émise par le corps noir par unité de temps et de surface
q'=[Stefan-BoltZ]T4
​va Énergie de rayonnement émise par le corps noir dans un intervalle de temps donné à la puissance émissive
E=EbSAN
​va Énergie de rayonnement émise par le corps noir dans un intervalle de temps donné à la température
E=[Stefan-BoltZ]T4SATotalΔt

Comment évaluer Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement ?

L'évaluateur Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement utilise Heat Transfer = Emissivité*[Stefan-BoltZ]*Zone*(Température de surface 1^(4)-Température de surface 2^(4)) pour évaluer Transfert de chaleur, La formule d'échange de chaleur des corps noirs par rayonnement est définie comme une mesure de l'échange de chaleur net par unité de surface entre un corps noir et son environnement en raison du rayonnement thermique, en tenant compte de l'émissivité, de la surface et des températures des deux corps. Transfert de chaleur est désigné par le symbole q.

Comment évaluer Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement, saisissez Emissivité (ε), Zone (A), Température de surface 1 (T1) & Température de surface 2 (T2) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement

Quelle est la formule pour trouver Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement ?
La formule de Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement est exprimée sous la forme Heat Transfer = Emissivité*[Stefan-BoltZ]*Zone*(Température de surface 1^(4)-Température de surface 2^(4)). Voici un exemple : -1119.993709 = 0.95*[Stefan-BoltZ]*50*(101^(4)-151^(4)).
Comment calculer Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement ?
Avec Emissivité (ε), Zone (A), Température de surface 1 (T1) & Température de surface 2 (T2), nous pouvons trouver Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement en utilisant la formule - Heat Transfer = Emissivité*[Stefan-BoltZ]*Zone*(Température de surface 1^(4)-Température de surface 2^(4)). Cette formule utilise également Stefan-Boltzmann Constant .
Quelles sont les autres façons de calculer Transfert de chaleur ?
Voici les différentes façons de calculer Transfert de chaleur-
  • Heat Transfer=Emissivity*Area*[Stefan-BoltZ]*Shape Factor*(Temperature of Surface 1^(4)-Temperature of Surface 2^(4))OpenImg
Le Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement peut-il être négatif ?
Oui, le Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement, mesuré dans Du pouvoir peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement ?
Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement est généralement mesuré à l'aide de Watt[W] pour Du pouvoir. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Microwatt[W] sont les quelques autres unités dans lesquelles Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement peut être mesuré.
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