1. Termisk energi og atombevægelse:
* atomer og molekyler er aldrig virkelig i hvile. De vibrerer konstant, roterer og oversætter, selv ved meget lave temperaturer. Denne bevægelse er en form for kinetisk energi, som vi kalder termisk energi.
* Jo mere energisk bevægelse, jo højere er temperaturen. Højere temperaturer betyder hurtigere vibrationer og mere energi.
2. Elektromagnetisk stråling:
* ladede partikler i bevægelse Opret elektromagnetiske felter. Disse felter kan svinge og skabe elektromagnetiske bølger, som vi opfatter som lette.
* Hyppigheden af disse bølger afhænger af bevægelsens energi. Dette betyder, at forskellige temperaturer udsender forskellige typer stråling:
* lave temperaturer: Udsender hovedsageligt infrarød stråling, som vi føler som varme.
* Højere temperaturer: Udsender synligt lys, derefter ultraviolet og til sidst røntgenstråler, når temperaturen stiger.
* strålingsintensiteten øges med temperaturen. Dette betyder, at varmere genstande udsender mere energi pr. Enhedsareal.
3. Blackbody -stråling:
* et idealiseret objekt, der absorberer al stråling, der falder på det, kaldes en sortkrop. I virkeligheden er intet objekt perfekt sort, men konceptet er nyttigt til at forstå forholdet mellem temperatur og stråling.
* Blackbodies udsender et spektrum af stråling Ved alle frekvenser, men spidsintensiteten af dette spektrum skifter mod højere frekvenser, når temperaturen øges. Dette er kendt som Wiens lov.
Konklusion:
Hver krop udstråler energi, fordi dets bestanddele atomer og molekyler konstant er i bevægelse. Denne bevægelse skaber elektromagnetiske bølger, der udsendes som lette. Frekvensen og intensiteten af denne stråling bestemmes af kroppens temperatur.