
- •Гипотеза м. Планка (1900 г.)
- •Квантовая теория света Эйнштейна (1905 г.)
- •Интерференция света. Условия получения интерференционной картины. Условия максимума и минимума при интерференции
- •37. Когерентность. Интерференция в тонких пленках.
- •Кольца Ньютона
- •Когерентность и монохроматичность световых волн
- •Когерентностью называется согласованное протекание во времени и пространстве нескольких колебательных или волновых процессов.
- •Условие временной когерентности:
- •Условие пространственной когерентности:
- •Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона
- •Условие максимума
- •Условие минимума
- •38. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на простейших преградах. Явление дифракции света. Принцип Гюйгенса-Френеля
- •Метод зон Френеля
- •Дифракция Френеля на простейших преградах
- •39. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка, ее разрешающая способность Дифракция Фраунгофера на одной щели
- •Дифракционная решетка, ее разрешающая способность
- •Пространственная решетка. Рассеяние света
- •41. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
- •42. Тепловое излучение, его характеристики. Абсолютно черное тело
- •Характеристики теплового излучения
- •43. Распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина
- •2. Закон Стефана-Больцмана
- •Квантовая гипотеза м.Планка (1900 г.)
- •Тепловые источники света
- •44. Фотоэффект. Законы фотоэффекта
- •Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта
- •Применение фотоэффекта
- •45. Развитие представлений о строении атома. Модели Томсона и Резерфорда. Спектры излучения и поглощения в атомах водорода
- •Спектры излучения и поглощения в атомах водорода
- •46. Постулаты Бора. Квантование орбит. Боровская теория атома водорода
- •Спектр атома водорода по Бору
- •47. Характеристики атомного ядра. Атомная единица массы. Изотопы. Состав атомного ядра Размер, состав и заряд атомного ядра. Массовое и зарядовое числа
- •Характеристики ядра
- •48. Устойчивость атомных ядер. Энергия связи. Деление тяжелых ядер и синтез легких. Термоядерная энергия.
- •Цепная реакция деления
- •Реакции синтеза (термоядерные реакции)
- •Понятие о ядерной энергетике
- •49. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада
- •Виды радиоактивного излучения
- •Закон радиоактивного распада
- •1Бк активность нуклида, при которой за 1 с происходит один акт распада.
- •Закономерности , и распадов
- •Дозы излучений
43. Распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина
1. Между спектральной плотностью энергетической светимости и поглощательной способностью любого тела имеется связь, которая выражается законом Кирхгофа:
.
(8)
Отношение спектральной плотности энергетической светимости любого тела к его поглощательной способности при данной длине волны и температуре является величиной постоянной для всех тел и равной спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела r,T при той же температуре и длине волны.
Здесь r,T
универсальная
функция Кирхгофа,
при А,Т
= 1
,
т.е.универсальная
функция Кирхгофа есть не что иное,
как спектральная
плотность энергетической
светимости абсолютно черного
тела.
Так как А,Т < 1, то
: энергия излучения любого тела всегда меньше энергии излучения абсолютно черного тела;
Если тело не поглощает энергию в некотором диапазоне длин волн (А,Т = 0), то оно и не излучает ее в этом диапазоне (
).
2. Закон Стефана-Больцмана
установлен Д.Стефаном (1879 г.) из анализа экспериментальных данных, а затем Л.Больцманом (1884 г.) теоретическим путем.
,
(9)
= 5,6710-8 Вт/(м2К4) постоянная Стефана-Больцмана,
т.е. энергетическая светимость абсолютно черного тела пропорциональна его абсолютной температуре в четвертой степени.
3. Закон смещения Вина установлен немецким физиком В.Вином (1893 г.)
,
b
= 2,910-3
мK
постоянная Вина. (10)
Длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела, обратно пропорциональна абсолютной температуре этого тела, т.е. с увеличением температуры максимальное выделение энергии смещается в коротковолновый диапазон.
Квантовая гипотеза м.Планка (1900 г.)
Атомные осцилляторы излучают энергию не непрерывно, а определенными порциями – квантами, причем энергия кванта пропорциональна частоте колебаний.
,
h
–
постоянная
Планка,
h = 6,626·10–34 Дж·с
(12)
Тепловые источники света
Свечение раскаленных тел используется для создания источников света. Первые лампы накаливания и дуговые лампы были изобретены русскими учеными А.Н. Лодыгиным в 1873 г. и П.Н. Яблочковым в 1876 г.
Температура в лампах накаливания с вольфрамовой нитью не должна превышать 2450 К из-за распыления вольфрама. При этой температуре max 1 мкм, т.е. далека от максимума чувствительности глаза (0,55 мкм).
Применение в баллоне инертных газов (криптон, ксенон с добавлением азота) и пониженного давления (0,5 ат) поднимает температуру до 3000 К, однако она далека от температуры Солнца (6500 К), поэтому лампы накаливания некомфортны для глаза.
Для уменьшения тепловых потерь вольфрамовую нить выполняют в виде спирали, однако КПД ламп накаливания не превышает 5%.