1 una proposta didattica per la scuola secondaria di 2° grado
2 1) Tutti gli oggetti a T 0 irradiano. Legge di Wien λ MAX ۰ T = costante T300K λ nm lontano infrarosso Principio di Kirchoff Se un oggetto ad una certa T emette una certa radiazione, alla stessa temperatura deve anche assorbirla 2) Le proprietà ottiche degli oggetti dipendono dalla lunghezza donda della radiazione incidente. es. vetro Laria è trasparente sia allinfrarosso (onde lunghe) che al visibile (onde corte). Significative quantità di CO 2 e H 2 O opaca allinfrarosso U.V. visibile i. r. vicino i. r. lontano visibile i. r. vicino Legge di Stefan-Boltzmann Lenergia radiante emessa aumenta rapidamente con la temperatura : P e = eσAT 4
3 Spettro solare
4 I gas serra H 2 O CO 2 CH 4 N 2 O SF 6 CFC Lasciano passare la radiazione solare di corta lunghezza donda ma assorbono la radiazione infrarossa emessa dalla Terra. Latmosfera si riscalda ed irraggia verso la Terra la temperatura MEDIA del Pianeta aumenta
5 Modello delleffetto serra per la Terra
6 Misure di temperatura sul modello di serra
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9 SERRA APERTA PIASTRA PIASTRA CALDA radiazione Solare assorbita dalla piastra aumento di temperatura piastra emette radiazione infrarossa Flusso di calore per conduzione e convezione i.r. emessa Flusso di energia entrante = Flusso di energia uscente (radiazione solare) (radiazione i.r.+ calore) Q
10 SERRA con COPERCHIO (1) PIASTRA PIASTRA CALDA radiazione Solare coperchio OPACO a radiazione U.V. e lontano infrarosso Radiazione i.r EMESSA dalla piastra è assorbita (e parzialmente riflessa) dal coperchio Q es. visibile
11 SERRA con COPERCHIO (2) PIASTRA CALDA coperchio CALDO emette radiazione i.r. Radiazione i.r EMESSA dalla piastra è assorbita (e parzialmente riflessa) dal coperchio T E CHIUSA > T E APERTA Flusso di energia entrante = Flusso di energia uscente (solare+ coperchio) (radiazione i.r. + calore) Q