Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тепловое излучение




Опыт показывает, что излучение, выходящее через малое отверстие из замкнутой полости, зависит только от температуры стенок полости и не зависит от материала, из которого она изготовлена. Излучение, находящееся внутри полости, стенки которой имеют постоянную температуру, называют равновесным тепловым излучением.

Спектральное распределение энергии в спектре нагретого тела удобно моделировать излучением абсолютно черного тела – тела, поглощающего все падающее на него излучение. Малое отверстие в полости – хорошая модель абсолютно черного тела. Тот факт, что спектр излучения абсолютно черного тела зависит от единственного параметра – температуры, позволило сформулировать два эмпирических закона: закон Стефана-Больцмана и закон Вина.

Закон Стефана- Больцмана постулирует пропорциональность энергии равновесного излучения теплового излучения, излучаемого с единицы площади черного тела на всех длинах волн, четвертой степени температуры тела:

,

коэффициент s = p2k2/(60h3c2) = 5,67051(19)10-8 Вт× м2 ×К-4 называют постоянной Стефана-Больцмана. Функция Еа – пропорциональна площади, находящейся под спектральной кривой рис. 3. Максимум этой кривой смещается в сторону меньших длин волн с ростом температуры. Эта особенность излучения нагретых тел описывается законом смещения Вина: lmax = b/T, где константа b = 0,2898 см×К – постоянная Вина.

Рис.24.1. Спектры черного тела. Спектральное распределение энергии в спектре зависит только от температуры тела.

 

Теоретическое объяснение спектральных законов свечения нагретых тел содержится в формуле Планка:

 

или .

 

Интегрирование формулы Планка по всем длинам волн дает закон Стефана-Больцмана, а нахождение максимума спектрального распределения, путем вычисления производной и приравнивания ее нулю, дает закон смещения Вина. Формула Планка великолепно согласуется с опытом.

При выводе формулы Планку пришлось отказаться от общепринятого в то время классического предположения о том, что энергия, приходящаяся на одну степень свободы поля, то есть на каждый возможный стационарный тип колебаний поля в полости черного тела (мода излучения) зависит от температуры стенок полости. Эта энергия – энергия светового кванта оказалась пропорциональной только частоте данного колебания. Действительно, температура вещества не оказывает влияния на положение энергетических уровней атомов системы, из которых состоит вещество.

Формула Планка заложила основы квантового описания процессов взаимодействия света с веществом. При этом в физику была введена новая фундаментальная константа – постоянная Планка, а также представления о квантовых переходах между дискретными энергетическими уровнями энергии, на которых могут находиться электроны в атомных системах. Для описания этих переходов Эйнштейн ввел в употребление коэффициенты, носящие его имя, описывающие вероятности переходов между уровнями.

Простейшая идеализированная атомная система имеет только два уровня (в реальной системе – бесконечно большое число уровней).

Рис. 24.2. Возможные излучательные переходы между энергетическими уровнями i и j.

 

Энергия поглощенного или испущенного светового кванта hn равна разности энергий уровней. Кроме процессов испускания и поглощения излучения реальная атомная система может изменять свое состояние за счет безизлучательных переходов, возникающих при столкновении атомных частиц друг с другом.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 1002; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.