grundlagen:waermestrahlung
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Da ist zunächst die gesamte Strahlungsleistung $\dot{Q}$ eines Körpers: Das ist die abgestrahlte Energie pro Sekunde in der Einheit: Watt W. | Da ist zunächst die gesamte Strahlungsleistung $\dot{Q}$ eines Körpers: Das ist die abgestrahlte Energie pro Sekunde in der Einheit: Watt W. | ||
Die spezifische Ausstrahlung $\dot{q}$ ist Strahlungsleistung pro Flächeneinheit der abstrahlenden Oberfläche. Der Beitrag eines Flächenelementes d$A$ zur Gesamtstrahlung ist gegeben durch | Die spezifische Ausstrahlung $\dot{q}$ ist Strahlungsleistung pro Flächeneinheit der abstrahlenden Oberfläche. Der Beitrag eines Flächenelementes d$A$ zur Gesamtstrahlung ist gegeben durch | ||
- | Die Strahlungsenergie kann sich auf einen ganzen Bereich von Wellenlängen verteilen. Die auf eine Wellenlänge konzentrierte | + | Die Strahlungsenergie kann sich auf einen ganzen Bereich von Wellenlängen verteilen. Die auf eine Wellenlänge konzentrierte |
- | Das Verhalten einer Oberfläche bzgl. Strahlung wird durch die Größen Reflexionsgrad (zurückgeworfene Strahlung), Absorptionsgrad (vom Körper aufgenommene((Wie nimmt ein Körper Strahlungsenergie " | + | Das Verhalten einer Oberfläche bzgl. Strahlung wird durch die Größen Reflexionsgrad (zurückgeworfene Strahlung), Absorptionsgrad (vom Körper aufgenommene((Wie nimmt ein Körper Strahlungsenergie " |
===Reflexionsgrad: | ===Reflexionsgrad: | ||
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(absorbierte Strahlungsleistung (a) bezogen auf die einfallende Strahlungsleistung) | (absorbierte Strahlungsleistung (a) bezogen auf die einfallende Strahlungsleistung) | ||
- | Der Energieerhaltungssatz gilt auch hier | + | Elektromagnetische Strahlung transportiert Energie. |
$\rho + \tau + \alpha =1 . $ | $\rho + \tau + \alpha =1 . $ | ||
- | Für reale Körper sind $\rho, \; \tau$ und $\alpha$ oft in hohem Maße von der Wellenlänge abhängig. Eine Glasscheibe hat z.B. einen hohen Transmissionsgrad für sichtbares Licht („kurze Wellenlängen“), | + | Für reale Körper sind $\rho, \; \tau$ und $\alpha$ oft in stark von der Wellenlänge abhängig. Eine Glasscheibe hat z.B. einen hohen Transmissionsgrad für sichtbares Licht („kurze Wellenlängen“), |
- | Als Modellkörper für die Formulierung von Strahlungsgesetzen dient der sogenannte “Schwarze Körper” ((" | + | Als Modellkörper für die Formulierung von Strahlungsgesetzen dient der sogenannte “Schwarze Körper” ((" |
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Vor dem Hintergrund der Bilder mit der Wärmestrahlungs-Kamera (" | Vor dem Hintergrund der Bilder mit der Wärmestrahlungs-Kamera (" | ||
- | * Was wir mit der Thermographie-Kamera (empfindlich bei ca. 5 bis 17 µm) sehen, ist die Wärmestrahlung, | + | * Was wir mit der Thermographie-Kamera (empfindlich bei ca. 5 bis 17 µm) sehen, ist die Wärmestrahlung, |
* Die spezifische Ausstrahlung der uns umgebenden Gegenstände ist auch keinesfalls " | * Die spezifische Ausstrahlung der uns umgebenden Gegenstände ist auch keinesfalls " | ||
- | * Und natürlich | + | * Natürlich |
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|Emaille | 0,90 | | |Emaille | 0,90 | | ||
|Farben (z.B. Disp.-Farbe auf Tapete) | 0,88 bis 0,96 | |Farben (z.B. Disp.-Farbe auf Tapete) | 0,88 bis 0,96 | ||
- | |Glas | 0,90 | der | + | |Glas | 0,90 | |
|Gips (20°C) | 0,94 | | |Gips (20°C) | 0,94 | | ||
|Gold, hochglanzpoliert | 0,02 | | |Gold, hochglanzpoliert | 0,02 | | ||
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