
- •Колебания
- •Определения
- •Определения
- •Свойства электромагнитной волны.
- •Описание
- •Классическое объяснение явления
- •Использование
- •Описание
- •Зоны Френеля
- •Угловая дисперсия.
- •Дисперсионная область.
- •Разрешающая способность.
- •Поляризация при отражении и преломлении света
- •Частично поляризованный свет
- •Степень поляризации
- •Первый закон излучения Вина
- •Из первой формулы Вина можно вывести закон смещения Вина (закон максимума) и закон Стефана Второй закон излучения Вина
- •Закон Рэлея — Джинса
- •Закон Планка
- •Закон Стефана — Больцмана
- •Закон смещения Вина
- •Чернотельное излучение
- •Цветность чернотельного излучения
- •Законы внешнего фотоэффекта
- •Волны де Бройля
Закон Стефана — Больцмана
Общая энергия теплового излучения определяется законом Стефана — Больцмана, который гласит:
Мощность излучения абсолютно чёрного тела (интегральная мощность по всему спектру), приходящаяся на единицу площади поверхности, прямо пропорциональна четвёртой степени температуры тела:
где
—
мощность на единицу площади излучающей
поверхности, а
Вт/(м²·К4) —
постоянная Стефана — Больцмана.
Таким образом, абсолютно чёрное тело при = 100 K излучает 5,67 ватт с квадратного метра своей поверхности. При температуре 1000 К мощность излучения увеличивается до 56,7 киловатт с квадратного метра.
Для нечёрных тел можно приближённо записать:
где
—
степень черноты (для всех веществ
,
для абсолютно чёрного тела
).
Константу Стефана — Больцмана
можно
теоретически вычислить только из
квантовых соображений, воспользовавшись
формулой Планка. В то же время общий вид
формулы может быть получен из классических
соображений (что не снимает проблемы
ультрафиолетовой
катастрофы).
Закон смещения Вина
Длина волны, при которой энергия излучения абсолютно чёрного тела максимальна, определяется законом смещения Вина:
где
—
температура в кельвинах,
а
—
длина волны с максимальной интенсивностью
в метрах.
Так, если считать в первом приближении, что кожа человека близка по свойствам к абсолютно чёрному телу, то максимум спектра излучения при температуре 36 °C (309 К) лежит на длине волны 9400 нм (в инфракрасной области спектра).
Видимый цвет абсолютно чёрных тел с разной температурой представлен на диаграмме.
Чернотельное излучение
Электромагнитное излучение, находящееся
в термодинамическом равновесии с
абсолютно чёрным телом при данной
температуре (например, излучение внутри
полости в абсолютно чёрном теле),
называется чернотельным (или тепловым
равновесным) излучением. Равновесное
тепловое излучение однородно, изотропно
и неполяризовано, перенос энергии в нём
отсутствует, все его характеристики
зависят только от температуры абсолютно
чёрного тела-излучателя (и, поскольку
чернотельное излучение находится в
тепловом равновесии с данным телом, эта
температура может быть приписана
излучению). Объёмная плотность энергии
чернотельного излучения равна
его
давление
равно
Очень
близко по своим свойствам к чернотельному
так называемое реликтовое
излучение, или космический
микроволновой фон — заполняющее
Вселенную
излучение с температурой около 3 К.
Цветность чернотельного излучения
Температурный интервал в Кельвинах |
Цвет |
до 1000 |
Красный |
1000—1500 |
Оранжевый |
1500—2000 |
Жёлтый |
2000—4000 |
Бледно-жёлтый |
4000—5500 |
Желтовато-белый |
5500—7000 |
Чисто белый |
7000—9000 |
Голубовато-белый |
9000—15000 |
Бело-голубой |
15000 и более |
Голубой |
Цвета даны в сравнении с рассеянным дневным светом (D65). Реально воспринимаемый цвет может быть искажён адаптацией глаза к условиям освещения.
_32. Спектр излучения абсолютно черного тела, «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка о квантах, фотоны.
Абсолютно черное тело, полностью поглощающее электромагнитное излучение любой частоты, при нагревании излучает энергию в виде волн, равномерно распределенных по всему спектру частот.
Ультрафиоле́товая катастро́фа — физический термин, описывающий парадокс классической физики, состоящий в том, что полная мощность теплового излучения любого нагретого тела должна быть бесконечной. Название парадокс получил из-за того, что спектральная плотность энергии излучения должна была неограниченно расти по мере сокращения длины волны.
По сути этот парадокс показал если не внутреннюю противоречивость классической физики, то во всяком случае крайне резкое (абсурдное) расхождение с элементарными наблюдениями и экспериментом.
Так как это не согласуется с экспериментальным наблюдением, в конце XIX века возникали трудности в описании фотометрических характеристик тел.
Проблема была решена при помощи квантовой теории излучения Макса Планка в 1900 году.
Гипо́теза Пла́нка — гипотеза,
выдвинутая 14
декабря 1900
года Максом
Планком и заключающаяся в том, что
при тепловом
излучении энергия
испускается и поглощается не непрерывно,
а отдельными квантами
(порциями). Каждая такая порция-квант
имеет энергию
,
пропорциональную частоте
ν излучения:
где h или
—
коэффициент пропорциональности,
названный впоследствии постоянной
Планка. На основе этой гипотезы он
предложил теоретический вывод соотношения
между температурой
тела и испускаемым этим телом излучением —
формулу
Планка.
Позднее гипотеза Планка была подтверждена экспериментально.
Выдвижение этой гипотезы считается моментом рождения квантовой механики.
Фото́н (от др.-греч. φῶς, род. пад. φωτός, «свет») — элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). Это безмассовая частица, способная существовать только двигаясь со скоростью света. Электрический заряд фотона также равен нулю. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1. Этому свойству в классической электродинамике соответствует круговая правая и левая поляризация электромагнитной волны. Фотону как квантовой частице свойственен корпускулярно-волновой дуализм, он проявляет одновременно свойства частицы и волны. В физике фотоны обозначаются буквой γ.
_33. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотоэффе́кт — это испускание электронов веществом под действием света (и, вообще говоря, любого электромагнитного излучения). В конденсированных веществах (твёрдых и жидких) выделяют внешний и внутренний фотоэффект.
Законы фотоэффекта:
Формулировка 1-го закона фотоэффекта: Сила фототока прямо пропорциональна плотности светового потока.
Согласно 2-му закону фотоэффекта, максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов линейно возрастает с частотой света и не зависит от его интенсивности.
3-й закон фотоэффекта: для каждого
вещества существует красная граница
фотоэффекта, то есть минимальная частота
света
(или
максимальная длина волны λ0),
при которой ещё возможен фотоэффект, и
если
,
то фотоэффект уже не происходит.
Теоретическое объяснение этих законов
было дано в 1905
году Эйнштейном.
Согласно ему, электромагнитное излучение
представляет собой поток отдельных
квантов (фотонов)
с энергией hν
каждый, где h
— постоянная
Планка. При фотоэффекте
часть падающего электромагнитного
излучения от поверхности металла
отражается, а часть проникает внутрь
поверхностного слоя металла и там
поглощается. Поглотив фотон, электрон
получает от него энергию и, совершая
работу выхода φ,
покидает металл:
где
—
максимальная кинетическая энергия,
которую имеет электрон при вылете из
металла.