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Radiación de cuerpo negro
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La radiación del cuerpo negro es la radiación electromagnética térmica dentro o alrededor de un cuerpo en equilibrio termodinámico con su entorno, o emitida por un cuerpo negro (un cuerpo opaco y no reflectante). Tiene un espectro y una intensidad específicos que dependen solo de la temperatura del cuerpo, que se asumen para simplificar los cálculos y la teoría como uniformes y constantes.​​​​
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Kittel, Charles Tipler, Paul Llewellyn, Ralph Kroemer, Herbert
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J.R. Partington Arne Schirrmacher Jagdish Mehra Helge Kragh Edward Arthur Milne Subrahmanyan Chandrasekhar Balfour Stewart Armin Hermann Dimitri Mihalas Thomas Kuhn Leonard Mandel Gustav Kirchhoff Wilhelm Wien Dilip Kondepudi Bernard H. Lavenda Max Planck Rodney Loudon
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Alan Lightman Ilya Prigogine Yuk L. Yung Emil Wolf Hlemut Rechenberg
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Gustav Kirchhoff
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Ueber das Verhältniss zwischen dem Emissionsvermögen und dem Absorptionsvermögen der Körper für Wärme und Licht
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1860
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2 4
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W. H. Freeman W. H. Freeman Company
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D.M. M. A. E. A. P. J. Y. L. L. W. E.A. R. M. G. B. J.R. S. P. T. D. H. G. T. S. I. R. Bernard Howard B.
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Rechenberg [27 October 1859] Mandel Milne Kondepudi Weibel-Mihalas Lightman Landsberg Mihalas Stewart Goody Kragh Loudon Lavenda Hermann Schirrmacher Prigogine Siegel Rybicki Partington Mehra Kirchhoff Chandrasekhar Yung [11 December 1859] Planck Wolf Kuhn Wien
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1912 1862 1973
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translated by Masius, M. Nash, C.W.
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783 275 565 571 1 63 41 662 132
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Leipzig
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Johann Ambrosius Barth n8:Business_Media dbpedia-es:Oxford_University_Press n21:_Sons dbpedia-es:MIT_Press dbpedia-es:Longman dbpedia-es:Münchner_Zentrum_für_Wissenschafts_und_Technikgeschichte dbpedia-es:Princeton_University_Press dbpedia-es:Cambridge_University_Press
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Balfour Stewart and Gustav Robert Kirchhoff: two independent approaches to "Kirchhoff's radiation law" The Theory of Heat Radiation Foundations of Radiation Hydrodynamics Modern Thermodynamics. From Heat Engines to Dissipative Structures Radiative Transfer An account of some experiments on radiant heat The Quantum Theory of Light Atmospheric Radiation: Theoretical Basis An Advanced Treatise on Physical Chemistry. Volume 1. Fundamental Principles. The Properties of Gases Über die Fraunhofer'schen Linien Über den Zusammenhang zwischen Emission und Absorption von Licht und Wärme On the relation between the radiating and absorbing powers of different bodies for light and heat Black–Body Theory and the Quantum Discontinuity Quantum Generations: a History of Physics in the Twentieth Century Thermodynamics of the Stars Thermodynamics and statistical mechanics Experimenting theory: the proofs of Kirchhoff's radiation law before and after Planck Temperatur und Entropie der Strahlung Optical Coherence and Quantum Optics Statistical Physics: A Probabilistic Approach Gessamelte Abhandlungen The Historical Development of Quantum Theory Ueber das Verhältniss zwischen dem Emissionsvermögen und dem Absorptionsvermögen der Körper für Wärme and Licht Radiative Processes in Astrophysics The Genesis of Quantum Theory
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On the relation between bodies' emission capacity and absorption capacity for heat and light On Fraunhofer's lines On the relation between emission and absorption of light and heat Temperature and entropy of radiation
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Modern Physics Thermal Physics
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La radiación del cuerpo negro es la radiación electromagnética térmica dentro o alrededor de un cuerpo en equilibrio termodinámico con su entorno, o emitida por un cuerpo negro (un cuerpo opaco y no reflectante). Tiene un espectro y una intensidad específicos que dependen solo de la temperatura del cuerpo, que se asumen para simplificar los cálculos y la teoría como uniformes y constantes.​​​​ La radiación térmica emitida espontáneamente por muchos objetos ordinarios puede aproximarse a la radiación de cuerpo negro. Un recinto perfectamente aislado que se encuentra en equilibrio térmico internamente contiene radiación de cuerpo negro y lo emitirá a través de un agujero hecho en su pared, siempre que el agujero sea lo suficientemente pequeño como para tener un efecto insignificante en el equilibrio. Un cuerpo negro a temperatura ambiente aparece negro, ya que la mayor parte de la energía que irradia es infrarroja y no puede ser percibida por el ojo humano. Debido a que el ojo humano no puede percibir ondas de luz a frecuencias más bajas, un cuerpo negro, visto en la oscuridad a la temperatura más baja y apenas visible, aparece subjetivamente gris, aunque su pico de espectro físico objetivo está en el rango infrarrojo.​ Cuando se pone un poco más caliente, aparece rojo apagado. A medida que aumenta su temperatura, se vuelve amarillo, blanco y, finalmente, azul-blanco. Aunque los planetas y las estrellas no están en equilibrio térmico con sus alrededores ni los cuerpos negros perfectos, la radiación del cuerpo negro se usa como primera aproximación de la energía que emiten.​ Los agujeros negros son cuerpos negros casi perfectos, en el sentido de que absorben toda la radiación que cae sobre ellos. Se ha propuesto que emitan radiación de cuerpo negro (radiación de Hawking), con una temperatura que depende de la masa del agujero negro.​ El término cuerpo negro fue introducido por Gustav Kirchhoff en 1860.​ La radiación del cuerpo negro también se denomina radiación térmica, radiación de la cavidad, radiación completa o radiación de temperatura.