2. Thermodynamique
87
Représentation graphique de la loi de Planck
F ( ,T)
l l
lieuudessmaximums
T T
1
2
>
T T
2
3
>
T T
3
4
>
T 4
l
Loi du déplacement de Wien
λ m T = 2 897, 8 µm · K
λ m : longueur d’onde où l’émission est maximale
T : température
Loi de Stefan
Cette loi est valable pour tout corps à l’équilibre thermodynamique et
à l’équilibre thermique pour ϕ p .
ϕ e =
+∞
0
F λ (λ, T) dλ
ϕ e = σT
4
ϕ e : flux émis
F λ (λ, T) : luminance (décrite par
la loi de Planck)
σ : constante de Stefan
λ : longueur d’onde
T : température
Corps noir
Un corps noir absorbe le flux incident pour toute longueur d’onde et
quelque soit son incidence. Il est en équilibre radiatif (ϕ p = ϕ i et
ϕ e = ϕ a , où ϕ p est le flux partant, ϕ i le flux incident, ϕ e le flux émis
et ϕ a le flux absorbé) et thermique.
c
Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
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Représentation graphique de la loi de Planck
F ( ,T)
l l
lieuudessmaximums
T T
1
2
>
T T
2
3
>
T T
3
4
>
T 4
l
Loi du déplacement de Wien
λ m T = 2 897, 8 µm · K
λ m : longueur d’onde où l’émission est maximale
T : température
Loi de Stefan
Cette loi est valable pour tout corps à l’équilibre thermodynamique et
à l’équilibre thermique pour ϕ p .
ϕ e =
+∞
0
F λ (λ, T) dλ
ϕ e = σT
4
ϕ e : flux émis
F λ (λ, T) : luminance (décrite par
la loi de Planck)
σ : constante de Stefan
λ : longueur d’onde
T : température
Corps noir
Un corps noir absorbe le flux incident pour toute longueur d’onde et
quelque soit son incidence. Il est en équilibre radiatif (ϕ p = ϕ i et
ϕ e = ϕ a , où ϕ p est le flux partant, ϕ i le flux incident, ϕ e le flux émis
et ϕ a le flux absorbé) et thermique.
c
Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
