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El fondo de microondas cósmico es el más perfecto cuerpo negro que se ha observado: tiene un espectro de Planck casi ideal a una temperatura de 2,7 K.
Suponiendo la predicción teórica de que los agujeros negros emiten radiación de Hawking, también sería una radiación de cuerpo negro, pero nunca fue observado.
Las estrellas emiten radiación de cuerpo casi negro, pero su espectro contiene las líneas espectrales de los elementos presentes en la estrella.
Ningún objeto físico absorbe todas las longitudes de onda de luz por completo, por lo que ninguno es un cuerpo negro y ninguno emite una radiación perfecta de cuerpo negro. Aún así, hay algunos materiales que están bastante cerca, por ejemplo, algunas matrices de nanotubos de carbono pueden absorber el 99,9% de la luz.
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El Sol no es una mala aproximación a un radiador de cuerpo negro.
Un radiador de cuerpo negro debe ser capaz de absorber luz en todas las longitudes de onda y debe estar en equilibrio térmico. El Sol encaja razonablemente bien con esta descripción, el problema es que la profundidad desde la cual la luz escapa del Sol depende en cierto modo de la longitud de onda, y debido a que el Sol no es isotérmico y se calienta más con la profundidad, no emite un espectro de cuerpo negro perfecto.
Otros objetos pueden tener un espectro que se parece un poco a un cuerpo negro, pero con menos potencia general emitida. Tales objetos, «cuerpos grises», tienen un coeficiente de absorción menos que perfecto, pero casi independiente de la longitud de onda.
Si el coeficiente de absorción consistiera en líneas discretas, con espacios, entonces este no podría ser un cuerpo negro, ya que no sería un absorbente perfecto en todas las longitudes de onda.
En la práctica, no es siempre algo absortividad continua, por lo que si el objeto es lo suficientemente grueso, puede ser un cuerpo negro.
Hay muchas preguntas duplicadas en Physics SE que explican qué procesos microscópicos puede conducir a una absorción continua en sólidos o gases.
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- ¿Es el sol un cuerpo negro en lo profundo de la fotosfera, y ese espectro se modifica cuando llega a la Tierra?
- El espectro emitido por el Sol es básicamente una emisión de cuerpo negro que surge en diferentes profundidades (y temperaturas) dependiendo de la longitud de onda. El continuo proviene de las capas más profundas visibles, mientras que la luz en la parte inferior de una línea de absorción surge de las capas más altas y frías. @JEB
- para que parte del sol sea de hecho un cuerpo negro, ' es solo que no tenemos una vista directa de él.
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Hay una variedad de objetos cotidianos que proporcionan buenos ejemplos de radiación de cuerpo negro, o algo muy cercano a ella, como sigue.
La bobina de calor eléctrica en la superficie de una estufa eléctrica, el filamento en un faro de automóvil convencional, los cables al rojo vivo en un calentador de espacio eléctrico y la rejilla catalítica incandescente en un calentador de espacio de queroseno. son todas buenas aproximaciones a un cuerpo negro.
Tenga en cuenta que el espectro de emisión de, por ejemplo, un objeto incandescente en equilibrio con su entorno no tendrá líneas de emisión discretas porque las vibraciones de las cargas en su superficie (que producen la radiación que emite ) existen en una distribución y generalmente no implican efectos de ionización y recombinación.
Una excepción notable a esto es la lámpara de vapor de mercurio que produce un espectro de emisión con picos en los rayos UV, verde y azul superpuestos sobre un fondo de cuerpo negro.
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Gracias por todas las respuestas . Pero, ¿puede responder a esta pregunta? Si calentamos un trozo de algo hecho de un solo tipo de elemento, ¿no sería la distribución espectral discreta ya que los átomos absorben y emiten fotones con solo ciertas energías?
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