- •Часть 2. Волновые процессы. Волновая и квантовая оптика. Квантовая механика. Многоэлектронные атомы
- •Содержание
- •Волны. Плоские и сферические волны
- •1.2. Поток энергии волны
- •1.3. Групповая скорость волны
- •2.1. Интерференция волн
- •2.2. Стоячие волны
- •2.3. Звуковые волны
- •2.4. Эффект Доплера
- •2.5. Электромагнитные волны
- •2.6. Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова – Пойнтинга
- •3.1. Отражение и преломление света. Полное отражение
- •3.2. Тонкая линза. Формула линзы
- •3. 3. Основные фотометрические характеристики
- •4.1. Интерференция световых волн. Когерентные источники света
- •4.2. Пространственная и временная когерентности
- •4.3. Интерференция на тонкой пленке
- •4.4. Практическое применение явления интерференции. Интерферометры
- •5.1. Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Метод зон Френеля
- •5.2. Дифракция Френеля на круглом отверстии
- •5.3. Дифракция Фраунгофера на одной щели.
- •5.4. Дифракционная решетка
- •5.5. Дифракция рентгеновских лучей
- •6. 1. Взаимодействие света с веществом
- •6.2. Тепловое излучение. Закон Кихгофа
- •6.3. Законы теплового излучения
- •7.1. Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта
- •Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта νК – такая минимальная частота падающего излучения, ниже которой фотоэффект не наблюдается.
- •Ч Рис.7.2 исло фотоэлектронов, вырываемых из катода за единицу времени, пропорционально интенсивности света падающего на катод при неизменном спектральном составе.
- •7. 2. Эффект Комптона
- •7.3. Природа электромагнитного излучения
- •7.4. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома
- •7.5. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца
- •8.1. Спектры атома водорода по теории Бора
- •8.2. Волны де Бройля. Опыты, подтверждающие волновые свойства частиц
- •8.3. Соотношения неопределенностей Гейзенберга
- •9. 1. Вероятностный смысл волны де Бройля. Волновая функция
- •9. 2. Уравнение Шредингера
- •9.3. Микрочастица в прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками
- •10.1. Прохождение частиц через потенциальный барьер
- •10.2. Орбитальный момент импульса и магнитный момент электрона в классической и квантовой механике
- •10.3. Опыты Штерна и Герлаха. Спин электрона
- •11.1. Состояния электронов в атоме. Принцип Паули. Структура многоэлектронного атома
- •11.2. Рентгеновское излучение
- •11.3. Энергия молекулы
- •Библиографический список
6.3. Законы теплового излучения
Можно показать, что площадь под графиком испускательной способности r0λ,T абсолютно черного тела прямо пропорциональна четвертой степени его температуры. Если учесть, что площадь под графиком а.ч.т. определяется энергетической светимостью тела RT , то тогда можно сформулировать закон Стефана – Больцмана: энергетическая светимость абсолютно черного тела прямо пропорциональна четвертой степени его температуры:
RT = σ T4.
Входящая в формулу величина σ получила название постоянной Стефана – Больцмана: σ = 5,67 ∙ 10-8 Вт/(м2∙К4).
Вин с помощью законов термодинамики и электродинамики доказал теоретически, что длина волны, на которую приходится максимум испускательной способности абсолютно черного тела, обратно пропорциональна абсолютной температуре абсолютно черного тела
где постоянная Вина b = 2,898∙10-3 м ∙ К. Этот закон был подтвержден затем теоретически.
Законы теплового излучения абсолютно черного тела, полученные экспериментально, а также с помощью термодинамического подхода, поставили задачу теоретического объяснения этих законов и вывода формулы испускательной способности а. ч. т.
Расчет
испускательной способности а. ч. т. в
рамках классической физики был проведен
Рэлеем и Джинсом. Они рассматривали
равновесное излучение в закрытой
полости. Предполагалось, что атомы
стенок излучают волны непрерывно.
Сопоставление графика испускательной
способности а. ч. т., построенного по
формуле Рэлея – Джинса, с экспериментальной
кривой (рис. 6.6) свидетельствует о том,
что наблюдается согласие в области
длинноволнового излучения и резкое
расхождение в области ультрафиолетового
и рентгеновского излучений.
Рис. 6.6
Впервые правильная формула для испускательной способности абсолютно черного тела была получена Планком. Им было высказано чуждое классической физике предположение о том, что атомы излучают электромагнитные волны не непрерывно, а отдельными порциями энергии (квантами). Согласно Планку, энергия кванта ε электромагнитной волны с частотой ν определяется формулой:
где с – скорость света в вакууме, h = 6,626 ∙ 10-34 Дж ∙ с – постоянная Планка.
В итоге Планком была записана следующая формула для испускательной способности абсолютно черного тела:
Полученное выражение для r0λ,T полностью описывает зависимость спектральной плотности энергетической светимости а. ч. т. от длины волны во всем интервале длин волн. Из нее также вытекают законы Стефана – Больцмана и Вина.
Лекция 7
