{"id":39578,"date":"2019-09-15T20:49:39","date_gmt":"2019-09-15T19:49:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-la-ley-de-radiacion-termica-de-kirchhoff-definicion\/"},"modified":"2020-01-06T08:39:25","modified_gmt":"2020-01-06T07:39:25","slug":"que-es-la-ley-de-radiacion-termica-de-kirchhoff-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-ley-de-radiacion-termica-de-kirchhoff-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la Ley de Radiaci\u00f3n T\u00e9rmica de Kirchhoff? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">La ley de radiaci\u00f3n t\u00e9rmica de Kirchhoff, postulada por el f\u00edsico alem\u00e1n Gustav Robert Kirchhoff, establece que la emisividad y la capacidad de absorci\u00f3n de una superficie a una temperatura y longitud de onda dadas son iguales.\u00a0Ingenieria termal<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Ley de la radiaci\u00f3n t\u00e9rmica de Kirchhoff<\/h2>\n<p>En general, tanto la\u00a0<strong><a title=\"Emisividad - Emisividad de materiales\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/heat-transfer\/radiation-heat-transfer\/emissivity-emissivity-of-materials\/\">emisividad<\/a>\u00a0, \u03b5<\/strong>\u00a0, como la\u00a0<strong><a title=\"Absorci\u00f3n - Absorci\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/heat-transfer\/radiation-heat-transfer\/absorptivity-absorptance\/\">absorci\u00f3n<\/a>\u00a0, \u03b1,<\/strong>\u00a0de una superficie dependen de la\u00a0<a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la temperatura? F\u00edsica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-temperatura-fisica-definicion\/\">temperatura<\/a>\u00a0y la longitud de onda de la radiaci\u00f3n.\u00a0<strong>La ley de radiaci\u00f3n t\u00e9rmica de Kirchhoff<\/strong>\u00a0, postulada por el f\u00edsico alem\u00e1n Gustav Robert Kirchhoff, establece que la emisividad y la capacidad de absorci\u00f3n de una superficie a una temperatura y longitud de onda dadas son iguales.<\/p>\n<p><em><strong>Ley de Kirchhoff de radiaci\u00f3n t\u00e9rmica<\/strong>\u00a0:<\/em><\/p>\n<p><em>Para un cuerpo arbitrario que emite y absorbe radiaci\u00f3n t\u00e9rmica en equilibrio termodin\u00e1mico, la emisividad es igual a la capacidad de absorci\u00f3n.<\/em><\/p>\n<p><strong>emisividad \u03b5 = absorbencia \u03b1<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emissivity-of-various-material-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-20969 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emissivity-of-various-material-table-226x300.png\" alt=\"emisividad de varios materiales\" width=\"226\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emissivity-of-various-material-table-226x300.png\" \/><\/a>Esta ley tambi\u00e9n debe ser v\u00e1lida para satisfacer la\u00a0<a title=\"Segunda ley de la termodin\u00e1mica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-segunda-ley-de-la-termodinamica-definicion\/\">Segunda Ley de la Termodin\u00e1mica<\/a>\u00a0.\u00a0Como se escribi\u00f3, todos los cuerpos por encima de la temperatura cero absoluta irradian algo de calor.\u00a0Dos objetos irradian calor uno hacia el otro.\u00a0Pero, \u00bfqu\u00e9 pasa si un objeto m\u00e1s fr\u00edo con alta emisividad irradia hacia un objeto m\u00e1s caliente con muy baja emisividad?\u00a0Esto parece violar la Segunda Ley de la Termodin\u00e1mica, que establece que el\u00a0<strong>calor no puede fluir espont\u00e1neamente<\/strong>del sistema fr\u00edo al sistema caliente sin que se realice trabajo externo en el sistema.\u00a0La paradoja se resuelve por el hecho de que cada cuerpo debe estar en l\u00ednea directa con el otro para recibir radiaci\u00f3n de \u00e9l.\u00a0Por lo tanto, cada vez que el cuerpo fr\u00edo irradia calor al cuerpo caliente, el cuerpo caliente tambi\u00e9n debe irradiar calor al cuerpo fr\u00edo.\u00a0Adem\u00e1s, el cuerpo caliente irradiar\u00e1 m\u00e1s energ\u00eda que el cuerpo fr\u00edo.\u00a0El caso de las diferentes emisividades se resuelve mediante la Ley de radiaci\u00f3n t\u00e9rmica de Kirchhoff, que establece que los objetos con baja emisividad tambi\u00e9n tienen baja absorci\u00f3n.\u00a0Como resultado, el\u00a0<strong>calor no puede fluir espont\u00e1neamente<\/strong>\u00a0del sistema fr\u00edo al sistema caliente y la segunda ley a\u00fan se cumple.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\">\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emissivity-of-various-material-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-20969 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emissivity-of-various-material-table-226x300.png\" alt=\"emisividad de varios materiales\" width=\"226\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/emissivity-of-various-material-table-226x300.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La ley de radiaci\u00f3n t\u00e9rmica de Kirchhoff, postulada por el f\u00edsico alem\u00e1n Gustav Robert Kirchhoff, establece que la emisividad y la capacidad de absorci\u00f3n de una superficie a una temperatura y longitud de onda dadas son iguales.\u00a0Ingenieria termal Ley de la radiaci\u00f3n t\u00e9rmica de Kirchhoff En general, tanto la\u00a0emisividad\u00a0, \u03b5\u00a0, como la\u00a0absorci\u00f3n\u00a0, \u03b1,\u00a0de una superficie &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la Ley de Radiaci\u00f3n T\u00e9rmica de Kirchhoff? 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