Longitud de onda del pico (ley de Wien)
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Resultados
- Longitud de onda del pico (nm)
- 502.039493
- Frecuencia del pico (THz)
- 597.149152
- Energía del fotón en el pico (eV)
- 2.46961
Resultados astronómicos
| Longitud de onda del pico (nm) | 502.039493 |
| Frecuencia del pico (THz) | 597.149152 |
| Energía del fotón en el pico (eV) | 2.46961 |
Diagrama formula-map
- Longitud de onda del pico (nm)
- 502.039493
- Frecuencia del pico (THz)
- 597.149152
- Energía del fotón en el pico (eV)
- 2.46961
Relación astronómica
Fórmula
λ_max = b / T, b = 2.897771955 × 10⁻³ m·K= 502.03949324324
Nota
Este resultado es un modelo simplificado: aplica la fórmula mostrada a los valores introducidos, suponiendo cuerpos esféricos ideales, órbitas circulares, radiación de cuerpo negro y óptica perfecta, e ignorando el seeing atmosférico, las correcciones relativistas más allá de las indicadas, los modelos cosmológicos y la incertidumbre de medida. Use efemérides y catálogos publicados para observaciones reales.
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¿Qué nos dice la ley de Wien sobre el color de una estrella?+
La ley de Wien establece que la longitud de onda en la que un cuerpo negro irradia con mayor intensidad es inversamente proporcional a su temperatura: λ_max = b/T, donde b es la constante de desplazamiento de Wien (unos 2,898×10⁻³ m·K). Las estrellas más calientes tienen su pico en longitudes de onda más cortas (más azules), y las más frías en longitudes más largas (más rojas).
¿Por qué el Sol, con unos 5.778 K, se ve blanco o amarillo en vez de verde?+
La ley de Wien ubica el pico de emisión del Sol alrededor de 500 nm, que en efecto está en la parte verde del espectro, pero el Sol emite un amplio rango de longitudes de onda en todo el espectro visible, y nuestros ojos mezclan esa combinación en blanco o amarillo pálido. La longitud de onda pico indica dónde es más fuerte la emisión, no el único color emitido.
¿Cómo se relaciona la longitud de onda pico con la temperatura real de la superficie de una estrella?+
Reordenando la ley de Wien se obtiene T = b/λ_max, así que medir dónde tiene su pico el espectro de una estrella permite a los astrónomos calcular directamente su temperatura superficial. Es una de las principales formas en que realmente se determinan las temperaturas estelares a partir de observaciones telescópicas.
¿Por qué las estrellas muy calientes se ven azules y las muy frías se ven rojas?+
Las estrellas extremadamente calientes, por encima de unos 10.000 K, tienen su longitud de onda pico desplazada al ultravioleta, así que la luz visible que vemos se inclina hacia el azul. Las estrellas frías, por debajo de unos 3.500 K, tienen su pico en el infrarrojo, así que su emisión visible se inclina hacia el rojo, lo que explica por qué los colores estelares forman un espectro continuo ligado a la temperatura.
¿Se aplica la ley de Wien también a objetos que no son estrellas?+
Sí, se aplica a cualquier radiador de cuerpo negro, incluyendo planetas, el fondo cósmico de microondas e incluso el cuerpo humano. El fondo cósmico de microondas, a unos 2,7 K, tiene su pico en longitudes de onda de microondas, tal como predice la ley de Wien para algo tan frío.