Una bombola che si trova a temperatura ambiente () contiene una certa quantità di ossigeno molecolare . L’energia interna delle molecole di ossigeno vale . Calcola il numero delle moli di ossigeno contenute nella bombola.
L’elemento radiante di una stufa di colore nero si trova a una temperatura assoluta che è volte la temperatura ambiente. La potenza netta emessa per unità di superficie da questo elemento vale . Determina i valori della temperatura della stufa e di quella dell’ambiente.
Una vetrina con un vetro spesso viene protetta dal maltempo con una tamponatura di legno. Il coefficiente di conducibilità termica del doppio strato di materiale risulta uguale a . Calcola lo spessore del pannello di legno.
La tecnica risolutiva di questa tipologia di esercizi è una tecnica classica. Indichiamo con la differenza di temperatura che c’è tra gli estremi del sistema, questa differenza di temperatura si può scrivere come dove la prima indica la differenza di temperatura agli estremi del vetro mentre la seconda indica la differenza di temperatura agli estremi del pannello di legno. Indichiamo con la lettera lo spessore totale del sistema che sarà uguale a . Come ultima cosa indichiamo con la quantità di calore che attraversa il sistema, attenzione tutto il sistema quindi sia la parte di vetro che la parte di legno. Una volta detto questo abbiamo che
Una barra di rame e una di argento hanno entrambe sezione pari a e lunghezza pari a ; le due barre sono poste in serie (una successivamente a l’altra). Qual è la conducibilità termica del sistema formato dalle due barre?
La tecnica risolutiva di questa tipologia di esercizi è una tecnica classica. Indichiamo con la differenza di temperatura che c’è tra gli estremi del sistema, questa differenza di temperatura si può scrivere come dove la prima indica la differenza di temperatura agli estremi della barra di rame mentre la seconda indica la differenza di temperatura agli estremi della barra di argento. Indichiamo con la lettera lo spessore totale del sistema che sarà uguale a . Come ultima cosa indichiamo con la quantità di calore che attraversa il sistema, attenzione tutto il sistema quindi sia la parte di rame che la parte di argento. Una volta detto questo abbiamo che
Una barra cilindrica di rame, lunga , fa passare attraverso di sé una quantità di calore pari a . Una delle sue estremità si trova a una temperatura di , l’altra a . Qual è il diametro della barra? A che temperatura deve trovarsi l’estremità più calda perché il flusso del calore raddoppi?
La strategia è quella di considerare il filo come un disco di materiale conduttore, quindi un disco con altezza grande e come base molto piccola. La formula sperimentale che descrive il passaggio per conduzione attraverso un materiale è
per cui
Per rispondere alla seconda domanda esplicitiamo dalla formula precedente e otteniamo
Una nana bruna, un oggetto di transizione tra le stelle e i pianeti, ha una temperatura superficiale di , e un diametro pari al doppio di Giove (circa ) che corrisponde al del raggio solare (cioè , dove indica il raggio del Sole). La temperatura superficiale del Sole è di . Quanto vale il rapporto fra la potenza irraggiata dalla nana bruna e quella irraggiata dal Sole? Considera che una stella si può assimilare a un corpo nero, ovvero l’emissività è pari a .
Una vecchia lampada a incandescenza (oggi in disuso) contiene un filamento di tungsteno cilindrico che raggiunge, a regime, i . La potenza della lampada è e la lunghezza del filamento è di circa . L’emissività del tungsteno è del . Calcola il diametro del filamento.
Una boccia metallica di diametro pari a ha una superficie con emissività e si trova alla temperatura di . Calcola l’energia emessa per secondo dalla boccia.