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Questão 8/10 - Química Quântica Leia o texto a seguir: A Lei de Wien permite obtermos uma relação da temperatura de uma estrela na escala K, com o ...

Questão 8/10 - Química Quântica
Leia o texto a seguir:
A Lei de Wien permite obtermos uma relação da temperatura de uma estrela na escala K, com o comprimento de onda de máxima emitância do astro.
Fonte: Texto elaborado pelo autor da questão.


Considerando o texto acima e o texto-base: A radiação do corpo negro e sua influência sobre os estados dos átomos, calcule a temperatura da estrela Sirius, da constelação de Cão Maior, sabendo que sua máxima emitância se dá em um comprimento de onda próximo a 0,26 μ�m.
Nota: 10.0

A 11142 K
Você assinalou essa alternativa (A)
Você acertou!
De acordo com o texto base p. 4 "O valor do comprimento de onda, para qual a radiância emitida por um corpo negro é máxima, é inversamente proporcional à sua temperatura".
Sendo assim:
λ�máx = 2897 →→ T =2897 →→T = 2897→→ T= 11142
T λ�máx 0,26

B 11142 °C

C 1114,2 K

D 1114,2 °C

E 11


A 11142 K
B 11142 °C
C 1114,2 K
D 1114,2 °C
E 11

Essa pergunta também está no material:

Apol 1 - Química Quântica
27 pág.

💡 1 Resposta

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A resposta correta para a questão é a alternativa A) 11142 K. Isso ocorre porque a Lei de Wien estabelece que o comprimento de onda de máxima emitância de um corpo negro é inversamente proporcional à sua temperatura. Utilizando a fórmula λmáx = 2897 / T, em que λmáx é o comprimento de onda de máxima emitância e T é a temperatura em Kelvin, podemos substituir os valores fornecidos na questão para encontrar a temperatura da estrela Sirius. Portanto, a temperatura da estrela Sirius é de 11142 K.

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