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Transferência de calor é a quantidade de calor transferida por unidade de tempo em algum material, geralmente medida em watts (joules por segundo). Verifique FAQs
q=A[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(1ε2)-1
q - Transferência de calor?A - Área?T1 - Temperatura da Superfície 1?T2 - Temperatura da Superfície 2?ε1 - Emissividade do Corpo 1?ε2 - Emissividade do Corpo 2?[Stefan-BoltZ] - Constante de Stefan-Boltzmann?

Exemplo de Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies com valores.

Esta é a aparência da equação Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies com unidades.

Esta é a aparência da equação Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies.

675.7228Edit=50.3Edit5.7E-8((202Edit4)-(151Edit4))(10.4Edit)+(10.3Edit)-1
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Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies?

Primeiro passo Considere a fórmula
q=A[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(1ε2)-1
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
q=50.3[Stefan-BoltZ]((202K4)-(151K4))(10.4)+(10.3)-1
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
q=50.35.7E-8((202K4)-(151K4))(10.4)+(10.3)-1
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
q=50.35.7E-8((2024)-(1514))(10.4)+(10.3)-1
Próxima Etapa Avalie
q=675.722755500347W
Último passo Resposta de arredondamento
q=675.7228W

Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Transferência de calor
Transferência de calor é a quantidade de calor transferida por unidade de tempo em algum material, geralmente medida em watts (joules por segundo).
Símbolo: q
Medição: PoderUnidade: W
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Área
A área é a quantidade de espaço bidimensional ocupado por um objeto.
Símbolo: A
Medição: ÁreaUnidade:
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Temperatura da Superfície 1
A temperatura da superfície 1 é a temperatura da 1ª superfície.
Símbolo: T1
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Temperatura da Superfície 2
A temperatura da Superfície 2 é a temperatura da 2ª superfície.
Símbolo: T2
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Emissividade do Corpo 1
A Emissividade do Corpo 1 é a razão entre a energia irradiada da superfície de um corpo e aquela irradiada de um emissor perfeito.
Símbolo: ε1
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Emissividade do Corpo 2
A Emissividade do Corpo 2 é a razão entre a energia irradiada da superfície de um corpo e aquela irradiada de um emissor perfeito.
Símbolo: ε2
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Constante de Stefan-Boltzmann
Stefan-Boltzmann Constant relaciona a energia total irradiada por um corpo negro perfeito à sua temperatura e é fundamental na compreensão da radiação do corpo negro e da astrofísica.
Símbolo: [Stefan-BoltZ]
Valor: 5.670367E-8

Outras fórmulas para encontrar Transferência de calor

​Ir Saída de Energia Líquida dada a Radiosidade e Irradiação
q=A(J-G)
​Ir Transferência de calor entre esferas concêntricas
q=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
​Ir Transferência de Calor entre Objeto Convexo Pequeno em Gabinete Grande
q=A1ε1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))
​Ir Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies
q=([Stefan-BoltZ]A1((T14)-(T24)))(1ε1)+((A1A2)((1ε2)-1))

Outras fórmulas na categoria Transferência de calor por radiação

​Ir Absortividade dada Refletividade e Transmissividade
α=1-ρ-𝜏
​Ir Área da Superfície 1 dada Área 2 e Fator de Forma de Radiação para Ambas as Superfícies
A1=A2(F21F12)
​Ir Área da Superfície 2 dada Área 1 e Fator de Forma de Radiação para Ambas as Superfícies
A2=A1(F12F21)
​Ir Poder Emissor do Corpo Negro
Eb=[Stefan-BoltZ](T4)

Como avaliar Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies?

O avaliador Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies usa Heat Transfer = (Área*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura da Superfície 1^4)-(Temperatura da Superfície 2^4)))/((1/Emissividade do Corpo 1)+(1/Emissividade do Corpo 2)-1) para avaliar Transferência de calor, A transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos dada a fórmula de Temp e Emissividade de Ambas as Superfícies é definida como a função da área de transferência de calor, temperatura de ambos os corpos, emissividade de ambos os corpos. Transferência de calor é denotado pelo símbolo q.

Como avaliar Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies, insira Área (A), Temperatura da Superfície 1 (T1), Temperatura da Superfície 2 (T2), Emissividade do Corpo 1 1) & Emissividade do Corpo 2 2) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies

Qual é a fórmula para encontrar Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies?
A fórmula de Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies é expressa como Heat Transfer = (Área*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura da Superfície 1^4)-(Temperatura da Superfície 2^4)))/((1/Emissividade do Corpo 1)+(1/Emissividade do Corpo 2)-1). Aqui está um exemplo: 675.7228 = (50.3*[Stefan-BoltZ]*((202^4)-(151^4)))/((1/0.4)+(1/0.3)-1).
Como calcular Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies?
Com Área (A), Temperatura da Superfície 1 (T1), Temperatura da Superfície 2 (T2), Emissividade do Corpo 1 1) & Emissividade do Corpo 2 2) podemos encontrar Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies usando a fórmula - Heat Transfer = (Área*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura da Superfície 1^4)-(Temperatura da Superfície 2^4)))/((1/Emissividade do Corpo 1)+(1/Emissividade do Corpo 2)-1). Esta fórmula também usa Constante de Stefan-Boltzmann .
Quais são as outras maneiras de calcular Transferência de calor?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Transferência de calor-
  • Heat Transfer=Area*(Radiosity-Irradiation)OpenImg
  • Heat Transfer=(Surface Area of Body 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperature of Surface 1^4)-(Temperature of Surface 2^4)))/((1/Emissivity of Body 1)+(((1/Emissivity of Body 2)-1)*((Radius of Smaller Sphere/Radius of Larger Sphere)^2)))OpenImg
  • Heat Transfer=Surface Area of Body 1*Emissivity of Body 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperature of Surface 1^4)-(Temperature of Surface 2^4))OpenImg
O Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies pode ser negativo?
Sim, o Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies, medido em Poder pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies?
Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies geralmente é medido usando Watt[W] para Poder. Quilowatt[W], Miliwatt[W], Microwatt[W] são as poucas outras unidades nas quais Transferência de calor entre dois planos paralelos infinitos, dada a temperatura e a emissividade de ambas as superfícies pode ser medido.
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