Er der en sammenhæng mellem temperatur og stråling/farve fra en varmekilde, eller er de helt uafhængige af hinanden? Det er det spørgsmål som vi vil forsøge at besvare. Det vi vil gøre ved hjælp af et sortlegme spektrum, der viser bølgelængden på temperaturen og hvor meget energi der udsendes ved hver bølgelængde. Vores hypotese er, at hvis temperaturen stiger, øges den samlede mængde udsendt stråling, og at farven på lyset ændrer sig.
Før vi går i gang med forsøget, er det vigtigt at vide et par nøglebegreber. Spektraleffekttæthed fortæller hvordan energien er fordelt på de enkelte bølgelængder, Bølgelængde er afstanden mellem to ens punkter på en bølge, intensitet beskriver hvor meget energi, der passerer gennem et areal pr sekund. Forsøget udføres ved at man ændrer temperaturen, som kan ændres i rummet 200K-11000K. K er kort for Kelvin og kan omregnes til celsius ved at minus Kelvin med 273,15°C. Man kan så på grafen se, bølgelængder for temperaturen, og den mængde stråling der udsendes ved hver bølgelængde, så derfor når vi ændrer på temperaturen vil farven også ændre sig.
Vi startede med at sammenligne 6000K og 3000K hvor man tydeligt kan se, at strålingsintensiteten ikke følger en lineær kurve, men en eksponentiel. Farven på de 2 temperaturer har også ændret sig, ved 3000K er farven ovre i den rød-orangelig farve og det mest af energien udsendes som infrarød varme, mens den ved 6000K er ovre i den hvid-blålige del da grafens top flytter sig hen mod kortere bølgelængder. Arealet under grafen bliver også mange gange større, hvilket viser at mængden af udsendt energi stiger enmormt når temperaturen stiger. Det er den samme tendes ved alle temperaturer, jo højere temperatur desto højere intensitet og kortere bølgelængder. Resultaterne viser derfor en tydelig sammenhæng mellem temperatur og både farve og stråling, hvilket stemmer overens med vores hypotese.
Det er gratis at oprette en konto