# Calculadora de Radiación Térmica (Ley de Stefan-Boltzmann, Q=εσA·T⁴)

Calcula la radiación térmica de un cuerpo negro/gris por la ley de Stefan-Boltzmann: potencia emisiva del cuerpo negro E_b=σ·T⁴ (W/m²), potencia radiada total Q_rad=ε·σ·A·T⁴ (W); con temperatura del entorno T₀ opcional se calcula además la radiación neta Q_net=ε·σ·A·(T⁴-T₀⁴) (W). σ=5.670374419e-8 W/(m²·K⁴); ε es la emisividad (0<ε≤1, cuerpo negro ε=1); T es la temperatura absoluta (K), °C y °F se convierten previamente a K (es temperatura absoluta, no diferencia); A es el área radiante. Área en m²/cm².

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** radiación térmica, ley de Stefan-Boltzmann, cuerpo negro, cuerpo gris, emisividad, poder emisivo, potencia radiada, radiación neta, transferencia de calor radiativa, temperatura absoluta

## Descripción general

La calculadora de radiación térmica aplica la ley de Stefan-Boltzmann para obtener la potencia emisiva de un cuerpo negro, la potencia radiada total de una superficie y, si se indica la temperatura del entorno, la radiación neta. Admite emisividad, temperatura en K, °C o °F y área en m² o cm².

## Entradas

- **Emisividad ε** (number): Emissivity ε of the surface (0 < ε ≤ 1). Use ε = 1 for an ideal blackbody.
- **Temperatura T** (number): ABSOLUTE temperature T of the radiating surface, in the selected Temperature Unit. Must be > 0 K after conversion.
- **Unidad de temperatura** (select): Unit of the surface temperature. This is an ABSOLUTE temperature, not a difference: °C→K adds 273.15, °F→K uses (T-32)·5/9+273.15.
- **Área radiante A** (number): Radiating surface area A, in the selected Area Unit.
- **Unidad de área** (select)
- **Temperatura del entorno/fría T₀ (opcional, para radiación neta)** (number): Optional surrounding (cold) temperature T₀, in the same Temperature Unit as T. When provided, the net radiative exchange Q_net = ε·σ·A·(T⁴-T₀⁴) is also computed. Leave blank to skip.
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Para calcular la potencia radiada por una superficie negra o gris a partir de su emisividad, temperatura y área.
- Para estimar la radiación térmica neta entre una superficie caliente y un entorno más frío.
- Para comprobar resultados de transferencia de calor radiativa usando unidades de temperatura y área compatibles.

## Cómo funciona

- Introduce la emisividad ε de la superficie, con un valor mayor que 0 y hasta 1; usa ε=1 para un cuerpo negro ideal.
- Indica la temperatura absoluta T y selecciona Kelvin, Celsius o Fahrenheit. Los valores en °C y °F se convierten a Kelvin.
- Introduce el área radiante A y selecciona m² o cm².
- Opcionalmente, añade la temperatura del entorno T₀ para calcular también la radiación neta Q_net; el resultado muestra E_b en W/m² y las potencias en W.

## Casos de uso

- Análisis de transferencia de calor radiativa en superficies calientes, equipos y componentes.
- Estimación de la energía radiada por cuerpos negros o grises en cálculos térmicos.
- Comprobación rápida de ejercicios de termodinámica y aplicaciones de la ley de Stefan-Boltzmann.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué calcula esta herramienta?

Calcula la potencia emisiva del cuerpo negro E_b, la potencia radiada total Q_rad y, con T₀, la radiación neta Q_net.

### ¿Qué valor de emisividad debo usar?

Introduce la emisividad de la superficie entre 0 y 1. Para un cuerpo negro ideal, usa ε=1.

### ¿Puedo introducir la temperatura en Celsius o Fahrenheit?

Sí. Puedes seleccionar K, °C o °F; la calculadora convierte °C y °F a temperatura absoluta en Kelvin.

### ¿Para qué sirve la temperatura del entorno?

Es opcional y permite calcular la radiación neta entre la superficie y el entorno mediante la diferencia de sus temperaturas absolutas elevadas a la cuarta potencia.

### ¿Qué unidades acepta para el área?

Puedes introducir el área en metros cuadrados (m²) o centímetros cuadrados (cm²).

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