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Wärmestrahlung / Wärmeübertragung Teil 3

Apolins Physik-Universum8:01 14.521 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 51 Zeilen
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  1. man spricht ja manchmal davon jemanden zur weißglut zu bringen was ist der physikalische hintergrund dieses sprichworts
  2. sind die wärmenden strahlen eines mikrowellen herz wärmestrahlen und was hat es im tiefsten fernab von allen sternen für eine temperatur
  3. [Musik] es gibt drei arten der wärmeübertragung wärmeleitung wärme strömung und
  4. wärmestrahlung in diesem video sehen wir uns dass mit der wärmestrahlung genauer an ausnahmslos jeder körper sendet
  5. wärmestrahlung aus das besondere an der wärmestrahlung ist dass sie im gegensatz zu den beiden anderen mechanismen der wärmeübertragung auch durchs vakuum
  6. funktioniert und das ist für uns wahnsinnig wichtig weil nur deshalb kommt die wärme energie von der sonne über 150 milliarden meter durch das
  7. weltall zu uns auf die erde und wärmt uns hier den bauch wärmestrahlen gehören zur großfamilie der elektromagnetischen wellen wärme
  8. strahlen breiten sich daher mit lichtgeschwindigkeit aus wie entstehen sie aber eigentlich die wärmestrahlung entsteht durch die
  9. thermische bewegung also durch die ungeordnete bewegung der atome und moleküle dabei werden natürlich auch die
  10. elektronen mit bewegt und beschleunigte elektrische ladungen senden immer elektromagnetische wellen aus das also jedes objekt eine wärmestrahlung erzeugt
  11. ist ein beleg dafür dass sich in jedem objekt auch die atome ständig hin und her bewegen je wärmer ein gegenstand ist desto
  12. stärker bewegen sich die atome und moleküle im inneren und das führt dazu dass die wärmestrahlung erstens intensiver ist und sich zweitens auch
  13. die abgestrahlten wellenlängen verändern und da sehen wir uns mal genauer bei einer leuchtenden glühbirne an wenn ich den strom nur ein bisschen auf
  14. 3 dann leuchtet der glühdraht rötlich orange wenn ich den strom stärker auf drehe dann wird der grad heißer und gleichzeitig verändert sich die farbe
  15. von rötlich orange über gelb zu weise diesen zusammenhang zwischen temperatur und farbe eines metalls kennen uns schon seit vielen jahrhunderten von der
  16. metallverarbeitung weiß ist heiß und daher kommt auch das sprichwort jemanden zur weißglut bringen wenn man jemanden zur weißglut bringt dann ist da nämlich
  17. wirklich so richtig heiß dass sich die farbe und die intensität der strahlung mit der temperatur verändern kann man nicht nur bei
  18. metallen sehen sondern bei allen sehr heißen zum beispiel auch bei kohle lava oder glas
  19. jetzt kann man natürlich festkörper und flüssigkeiten nicht beliebig stark erwärmen weil sie sonst in wieder schmelzen oder verdampfen aber gase kann
  20. man noch viel viel wärmer machen und dabei treten dann auch noch andere farben auf sehen wir uns das mal am beispiel von wirklich heißen objekten an
  21. nämlich den sternen in diesem diagramm sieht man die strahlungsintensität eines sterns in abhängigkeit von der wellenlänge ein
  22. eher kühlere stern mit 4000 kelvin oberflächentemperatur streit vor allem im roten bereich und daher sehen wir diesen stern noch rot unsere sonne hat
  23. eine oberflächentemperatur von etwa 5800 kelvin und strahlt vor allem grünen bereich weil aber alle wellenlängen ungefähr mit gleicher intensität in
  24. unsere augen kommen erscheint sie für uns weiß nur wenn sich dem horizont ernährt werden die blautöne abgeschwächt und die sonne wird gelblich aber das hat
  25. nichts mit der temperatur strahlung zu tun sondern mit der streuung des lichts in der atmosphäre entstehen mit 7500 calvin strahlt vor allem im blauen
  26. bereich und leuchtet daher bleibe ich an diesen drei beispielen kann man sehr gut sehen dass mit zunehmender temperatur das maximum der ausgesendeten
  27. wellenlänge kürzer wird das licht also bläulicher und gleichzeitig die strahlungsintensität das ist die fläche unter der kurve anwächst man kann also
  28. auf einem sternen foto anhand der farbe des sterns auf seine temperatur rückschließen mit freiem auge sehen wir die sterne am himmel übrigens fast alle
  29. weisweil ihrer intensität zu gering ist dass sie nun unsere stäbchen aktivieren mit denen wir aber leider nur schwarz weiß sehen können
  30. jetzt möchte ich noch auf einen kaffee konzepte in verbindung mit der wärmestrahlung zu sprechen kommen zum beispiel ist es so dass nicht jede
  31. strahlung die wärmt auch zwangsläufig wärmestrahlung ist das klingt jetzt ein bisschen contra intuitiv aber es ist so in der physik spricht man nur dann von
  32. wärmestrahlung wenn die ausgesendet die strahlung durch die wärme also durch die temperatur eines stoffes verursacht wird die ausgesendete strahlung hat dann
  33. immer ein ganzes breites spektrum an verschiedenen frequenzen nehmen wir als beispiel einen mikrowellenherd in einem mikrowellenherd
  34. werden die speisen mit hilfe von mikrowellen also mit hilfe von elektromagnetischen wellen erwärmt diese mikrowellen sind aber keine
  35. wärmestrahlung sie kommen nicht durch die temperatur eines objekts zustande sondern indem man elektronen in einem magnetfeld beschleunigt außerdem sendet
  36. einen mikrowellenherd nur mikrowellen mit einer einzigen wellenlänge aus und auch ein industrie leser mit dem man zum beispiel sogar metall schneiden kann
  37. findet keine wärmestrahlung aus seine strahlung wird durch quantenmechanische effekte erzeugt und auch er sehe nur eine einzige wellenlänge aus also
  38. strahlung die zur erwärmung führt muss nicht zwangsläufig wärmestrahlung sein weil das wird oft die wärmestrahlung einfach mit infrarotstrahlung
  39. gleichgesetzt auch das ist nicht korrekt richtig ist dass bei zimmertemperatur das maximum der strahlung weit im infraroten bereich liegt bei
  40. zimmertemperatur strahlen also tatsächlich alle gegenstände infrarotes licht ab das sich sehr gut mit einer wärmebildkamera sichtbar machen kann
  41. wenn die objekte aber heißer werden dann beginnen sie zunächst im sichtbaren licht zu strahlen und dann sogar im ultravioletten bereich zb heißt es
  42. sterne bei heißen objekten gilt also die gleichsetzung wärmestrahlung ist gleich infrarotstrahlung nicht und auch bei sehr kalten objekten gilt
  43. die gleichsetzung wärmestrahlung ist gleich infrarot strahlung nicht sehen wir uns dazu das ganze universum an das universum ist erfüllt von einer
  44. wärmestrahlung die man als hintergrundstrahlung bezeichnet sie kommt buchstäblich aus allen richtungen und ist ein relikt des urknalls hier
  45. sieht man ein wärmebild des gesamten universums durch die ausdehnung hat sich das universum seit er extrem abgekühlt die hintergrundstrahlung entspricht
  46. heute einer temperatur von nur mehr rund minus 270 grad celsius exakt liegt die temperatur 27 25 grad
  47. dem absoluten nullpunkt also der niedrigsten temperatur die es überhaupt gibt die abbildung zeigt die winzigen schwankungen in der größe von etwa einem
  48. zehntausendstel calvin rund um diese 2,72 5 kelvin die temperatur des alles ist so wahnsinnig niedrig dass das maximum der wärmestrahlung nicht im
  49. infraroten liegt sondern sogar im mikrowellenbereich im gegensatz zur strahlung im mikrowellenherd ist die
  50. mikrowellenstrahlung im universum tatsächlich eine wärmestrahlung obwohl sie ironischerweise nur minus 270 grad celsius entspricht warum ist die
  51. hintergrundstrahlung eine wärmestrahlung weil sie durch die wärmeenergie und die temperatur des universums zustande gekommen ist

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