Lei de Wien: comprimento de onda de pico
Esta calculadora da lei do deslocamento de Wien converte a temperatura absoluta de um corpo negro no comprimento de onda em que a radiância espectral por unidade de comprimento de onda atinge o máximo.
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Informe a temperatura em kelvins para receber o pico em metros, micrômetros e nanômetros. O cálculo divide a constante de Wien pela temperatura, sendo imediato e determinístico. Ele ajuda você a conferir estimativas de emissão térmica, comparar estrelas, escolher sensores ópticos e entender por que objetos mais quentes deslocam sua emissão mais intensa para comprimentos de onda menores.
O que a lei do deslocamento de Wien calcula
Um corpo negro é um emissor ideal cujo espectro depende apenas da temperatura absoluta. A lei do deslocamento de Wien identifica o comprimento de onda no qual esse espectro, expresso como radiância espectral por unidade de comprimento de onda, chega ao máximo. A relação é direta: o comprimento de onda de pico é a constante de Wien, 2.897771955 × 10^-3 metros-kelvin, dividida pela temperatura em kelvins. Portanto, aumentar a temperatura desloca o pico para comprimentos menores, enquanto reduzi-la leva o pico a comprimentos maiores. A calculadora apresenta o mesmo resultado em metros, micrômetros e nanômetros para você trabalhar na escala adequada sem fazer outra conversão. O valor corresponde ao máximo da forma do espectro de Planck baseada em comprimento de onda. Isso não significa que o objeto emita somente nesse ponto, pois um corpo negro emite em uma faixa contínua e ampla. Materiais reais também podem se afastar do modelo ideal, já que a emissividade varia com o comprimento de onda, a condição da superfície e a geometria de observação.
Como informar a temperatura e interpretar o resultado
Informe a temperatura absoluta como um número finito e positivo em kelvins. Valores em Celsius e Fahrenheit não servem diretamente, porque a lei de Wien requer uma escala cujo zero represente o zero absoluto. Converta Celsius para kelvins somando 273.15 e use a conversão apropriada para Fahrenheit. O cálculo rejeita zero, valores negativos, texto, infinito e entrada ausente, pois esses casos tornam a operação física indefinida ou numericamente inválida. Depois da validação, a constante é dividida pela temperatura e a resposta inclui a temperatura original e o comprimento de onda em três unidades. Uma fotosfera próxima de 5,800 K tem pico na região visível, enquanto um objeto perto da temperatura ambiente apresenta pico no infravermelho térmico. Leia o resultado como o máximo matemático da radiância espectral por unidade de comprimento de onda. Ao comparar com um gráfico ou instrumento, confirme que ele usa comprimento de onda, e não frequência, e unidades compatíveis. A API custa US$ 0,002 por solicitação; no navegador, a mesma aritmética pura é executada localmente.
Diferenças importantes e limitações práticas
A expressão frequência de pico pode causar um erro comum. Maximizar a lei de Planck por unidade de frequência produz uma posição numérica diferente daquela obtida por unidade de comprimento de onda. Converter uma coordenada de pico usando frequência igual à velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda não gera o outro pico. Esta capacidade calcula especificamente o máximo no domínio do comprimento de onda associado à constante padrão de Wien. Outra limitação é a hipótese de corpo negro ideal. Estrelas, fornos, planetas, lâmpadas e componentes aquecidos podem ser aproximados dessa forma em faixas úteis, mas linhas de absorção, janelas atmosféricas, revestimentos seletivos e emissividade dependente do comprimento de onda alteram o espectro medido. A resposta do sensor também conta: filtros, óptica e sensibilidade podem levar o maior sinal para longe do pico teórico. Use o valor para escolher uma banda inicial, conferir um modelo ou comparar temperaturas características; depois incorpore a emissividade e a resposta do sistema quando precisar de precisão de engenharia. O cálculo não fornece potência total, coordenadas de cor, picos de contagem de fótons nem um espectro completo.
Casos de uso
Estimar o comprimento de onda característico de uma estrela
Converta a temperatura efetiva da superfície em um pico no domínio do comprimento de onda para comparar espectros térmicos estelares.
Selecionar uma faixa inicial de sensor térmico
Localize o pico ideal para a temperatura esperada antes de considerar a transmissão atmosférica e a resposta do detector.
Conferir cálculos de emissão térmica
Verifique se o pico varia inversamente com a temperatura absoluta e se as conversões de unidade permanecem coerentes.
Perguntas frequentes
Qual equação a calculadora usa?
Ela usa comprimento de onda de pico = 2.897771955 × 10^-3 metros-kelvin / temperatura em kelvins.
Posso informar Celsius ou Fahrenheit?
Não. Primeiro converta a medição para temperatura absoluta em kelvins; a lei de Wien não usa uma escala com deslocamento.
Um corpo negro emite apenas no comprimento de onda de pico?
Não. O pico é o máximo de um espectro contínuo e amplo, e não um único comprimento de onda emitido.
Por que o pico baseado em frequência dá outro resultado?
As densidades espectrais por comprimento de onda e por frequência são distribuições diferentes, portanto seus máximos ocorrem em coordenadas distintas.
O resultado considera a emissividade ou a resposta do detector?
Não. Ele representa o pico ideal no domínio do comprimento de onda. Aplique separadamente emissividade, transmissão, filtros e sensibilidade.
Para desenvolvedores — acesso via API
Tudo nesta página está disponível via API. Esta seção é para equipes que querem integrar a ferramenta aos próprios sistemas; quem não precisa disso pode simplesmente usar a ferramenta acima.
Endpoint
Autenticação por token Bearer. Um único POST coloca a tarefa na fila; o resultado chega por webhook ou link assinado.
Chame do seu código
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/optics/wien-peak-wavelength \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"temperature_k":5778}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/optics/wien-peak-wavelength", {
method: "POST",
headers: {
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"Content-Type": "application/json"
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const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
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headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
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"temperature_k": 5778
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task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/optics/wien-peak-wavelength", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"temperature_k":5778}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"temperature_k":5778}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/optics/wien-peak-wavelength", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Exemplo de requisição
{
"temperature_k": 5778
}Exemplo de resposta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "optics.wien_peak_wavelength",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}A API é assíncrona: cada chamada devolve um task_id na hora. Se preferir polling, consulte o status a até 1 requisição por segundo.
Preço
Preço publicado, sem tokens nem créditos escondidos. Tarefa que falha não é cobrada.
Erros
| HTTP | Código | O que significa |
|---|---|---|
401 | unauthorized | Token ausente ou inválido. Confira o header Authorization. |
402 | insufficient_balance | Saldo insuficiente para esta tarefa. Faça uma recarga e tente de novo. |
404 | unknown_type | Esse tipo de tarefa não existe. Confira o campo type no catálogo. |
429 | rate_limited | Muitas requisições em pouco tempo. Espere um instante e tente de novo. |