Page 33 - 07 Schrödinger
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que T sigue creciendo y A, men-
guando (figura 3). En estas curvas se FIG. 3
puede leer otro gran resultado rela-
cionado con la emisión luminosa de
los sólidos. La densidad de energía
total emitida por el horno, que es el
área encerrada debajo de cada curva, "O
"'
aumenta con la cuarta potencia de la "O
·.;
e
temperatura si esta se expresa en !
grados Kelvin. Es la llamada ley de .!:
Stefan-Boltzmann, que descubrió pri-
mero en el laboratorio el físico aus-
triaco Josef Stefan y que cinco años
después dedujo su discípulo Ludwig
Boltzmann, valiéndose de argumen- o 1 3
tos termodinámicos. Longitud de onda (µm)
En la figura 4, el área bajo la
curva que corresponde a 6 000 K es
81 veces mayor que la superficie que
limita el espectro de radiación a
2000 K:
4 4
6 000 - 6 .. 34 - 81.
2 000 4 2 4
"O
"'
"O
·.;
El espectro de radiación del c .
horno acotó los límites del terreno !
.!:
de juego donde se resolvería el desa-
fío. La física clásica, que tan bien
había modelizado los gases o la pro-
pia luz, ¿podía ofrecer una justifica-
ción teórica para estas curvas? Ese
es el empeño al que se consagró un
científico prusiano poco amigo de las
sorpresas y que, tras cuarenta años 0,5 1,5
de vida ordenada, no parecía lla- Longitud de onda (µm)
mado a grandes aventuras.
LUZ Y MATERIA 33