Informe De Laboratorio De Stefan Boltman

Páginas: 6 (1435 palabras) Publicado: 16 de mayo de 2012
LEY DE STEFAN BOLTZMAN
LABORATORIO

INTEGRANTES:
YEIDER TORRES A.
ALAIN LARRADA ROA
MARYIS VANESSA MANGAS

DOCENTE:
SAMUEL SAMBRANO

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS
IV SEMESTRE

RIOHACHA – LA GUAJIRA
2012

INTRODUCCION
En 1878 J. Stefan & L. E. Boltzman a partir de las curvas esperimentales del espectro de laradiacion del cuerpo negro establecieron una formula para calcular teoricamente la energia radiada por un cuerpo negro por unidad de area y tiempo que se encuentra a una temperatura absoluta.
Con el siguiente informe pretendemos demostrar de froma experimental la ley de J. Stefan & L. E. Boltzman teniendoen cuenta los conocimientos previos de la radiacion de un cuerpo negro.

DISPOSITIVOEXPERIEMENTAL
|
El dispositivo experimental consta de una lámpara incandescente que produce la radiación, y una termopila de Moll que mide la intensidad de la radiación producida por la lámpara.
Se conecta una fuente de alimentación alterna a la lámpara. La f.e.m. de la fuente de alimentación se incrementa de voltio en voltio hasta un máximo de 8 voltios. Un amperímetro mide la intensidad de lacorriente en el circuito formado por la fuente de alimentación y la resistencia del filamento de la lámpara.
La termopila tiene forma cilíndrica, hueca, que contiene un termopar en su interior. Las paredes interiores son cónicas y plateadas para que reflejen la radiación incidente y la enfoquen en el termopar. La radiación absorbida calienta el termopar produciendo un f.e.m. Termoeléctrica de unospocos milivoltios.

TABLA N° 1
Voltímetro (V) | Amperímetro (A) | Temperatura del filamento T(K) | Termopila Uter (mV) |
1 | 2.20 | 672 | 0.15 |
2 | 2.80 | 983 | 0.62 |
3 | 3.45 | 1160 | 1.30 |
4 | 4.00 | 1300 | 2.20 |
5 | 4.45 | 1430 | 3.20 |
6 | 4.90 | 1540 | 4.45 |
7 | 5.30 | 1630 | 5.90 |
8 | 5.70 | 1720 | 7.50 |

TEMPERATURA DEL FILAMENTO (K) APARTIR DE SU RESISTENCIAR0 =0.15Ω 
 =4.82 10-3/K
 =6.76 10-7 /K2

Para hallar los diferentes valores que puede tener R(t) tomamos los valores de voltímetro (v) y amperímetro (A) de la tabla # 1 reemplazamos en la siguiente ecuación.

VOLTAJE(V) | INTENSIDAD | R(t) |
1 | 2.20 | 0.4545 |
3 | 3.45 | 0.8695 |
5 | 4.45 | 1.1235 |

| | |

CALCULO DE LA TEMPERATURA

1)
T1=273+12(6.76x10-7/k2)(4.82x10-3/K )2 +4(6.76x10-7/k2)(0.45450.15-1)
-4.82 x10-3/K
T1=273+739644.9704(2.32324x10-5/K)+2.704x10-6/k2)(2.03)-4.82 x10-3/K
T1=273+739644.97042.872152x10-5)-4.82 x10-3/K
T1=273+739644.97045.359246216x10-3k-4.82 x10-3/K
T1=273+739644.97045.39246216x10-4
T1=273+398.8507515=671.8507515/K

2)
T3=273+12(6.76x10-7/k2)(4.82 x10-3/K )2 +4(6.76x10-7/k2)(0.86950.15-1)-4.82 x10-3/K
T3=273+739644.9704(2.32324x10-5/K)+2.704x10-6/k2)(4.797)-4.82 x10-3/K
T3=273+739644.97043.6203488x10-5)-4.82 x10-3/K
T3=273+739644.97046.016933438x10-3-4.82 x10-3/K
T3=273+739644.97041.19633438x10-3
T3=273+885.357975=1158.305798k
3)
T5=273+12(6.76x10-7/k2)(4.82 x10-3/K )2 +4(6.76x10-7/k2)(1.12350.15-1)
- 4.82 x10-3/KT5=273+739644.9704(2.32324x10-5/K)+2.704x10-6/k2)(6.486)-4.82 x10-3/K
T5=273+739644.97044.0770544x10-5)-4.82 x10-3/K
T5=273+739644.97046.385181595x10-3-4.82 x10-3/K
T5=273+739644.97041.565181595x10-3
T5=273+1157.678694=1430.6k

CALCULO DE LA POTENCIA
Para calcular la potencia solo debemos reemplazar en la siguiente formula P= VXI y así hallar los valores de cada una de ellas.
VOLTAJE (V) | INTENSIDAD (A) | POTENCIA(W) |1 | 2.20 | 2.20 |
2 | 2.80 | 5.6 |
3 | 3.45 | 10.35 |
4 | 4.00 | 16 |
5 | 4.45 | 22.25 |
6 | 4.90 | 29.4 |
7 | 5.30 | 37.1 |
8 | 5.70 | 45.6 |



Voltaje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Potencia(W) | 2.2 | 5.6 | 10.35 | 16 | 22.25 | 29.4 | 37.1 | 45.6 |

Log Voltaje | 0 | 0.30 | 0.47 | 0.60 | 0.69 | 0.77 | 0.84 | 0.90 |
Log Potencia | 0.342 | 0.748 | 1.014 | 1.204 |...
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