
- •Лабораторная работа № 1 Определение плотности цилиндра
- •111Equation Chapter 1 Section 1
- •Теоретическая часть
- •Лабораторная работа № 2 изучение гравитационных характеристик земли
- •Описание установки
- •Выполнение работы
- •Ход работы:
- •Ход работы:
- •Лабораторная работа № 3 определение коэффициента вязкости и силы внутреннеготрения жидкости по методу стокса
- •Описание установки
- •Ход работы:
- •Ход работы:
- •Лабораторная работа №4 получение и исследование поляризованного света.
- •Выполнение работы
- •Ход работы:
- •Ход работы:
- •Лабораторная работа № 6 кольца ньютона
- •Выполнение работы
- •Лабораторная работа № 7 изучение микроскопа
- •Теоретические положения
- •Описание установки
- •Порядок работы
- •Лабораторная работа № 8 определение постоянной планка, работы выхода электронов и красной границы фотоэффекта
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа № 9 исследование характеристик теплового излучения лампы накаливания
- •Описание установки
- •Лабораторная работа № 15 изучение характеристик магнитного поля земли
- •Выполнение работы
- •Ход работы:
- •Ход работы:
Ход работы.
Определить значения задерживающих потенциалов для излучений, для пары светодиодов. Последовательность операций следующая: движком реостата (потенциометра) установить напряжение между анодом и катодом, равное нулю. Поместить один из светофильтров между фотоэлементом и лампой накаливания. Включить лампу накаливания. Путем перемещения движка реостата (подачи отрицательного напряжения между анодом и катодом) добиться, чтобы фототок, возникший при освещении фотоэлемента, стал равным нулю. По вольтметру определить задерживающий потенциал. Измерение задерживающего потенциала для каждого из светодиода провести десять раза. Результаты измерений занести в соотвествующую таблицу.
Рассчитать постоянную Планка по формуле для каждой пары экспериментальных значений
. Результаты расчета занести в таблицу.
Определить работу выхода электрона из фотокатода. Использовать для этих целей среднее значение hср., рассчитанное выше:
,
Рассчитать максимальную длину волны излучения, падающую на фотокатод, при которой фототок прекращается. В расчете использовать полученные выше значения hср. и А:
Лабораторная работа № 9 исследование характеристик теплового излучения лампы накаливания
Вопросы для подготовки
Дайте определения энергетической светимости, спектральной плотности энергетической светимости и спектральной поглощательной способности тела.
Сформулируйте и поясните следующие законы: Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина.
Определите понятия абсолютно черного и не черного (в частности, серого) тела.
Почти идеальным абсолютно черным телом является небольшое отверстие, просверленное в полом теле. Почему?
Наблюдая окружающие предметы, мы видим, что одни из них кажутся нам зелеными, другие – красными и т. д. Не находится ли этот факт в противоречии с формулой (1.1), утверждающей, что испускаемое телами излучение определяется их температурой и не зависит от материала тела?
199Equation Section (Next)
Приборы и оборудование
Лампа накаливания, источник питания, пирометр, вольтметр, амперметр.
Теоретическая часть
Электромагнитное излучение создается движущимися зарядами, в частности - колебаниями электрических зарядов, входящих в атомы и молекулы вещества. Так, например, колебательное и вращательное движение молекул и атомов создает инфракрасное излучение, определенные перемещения электронов в атоме создают видимое и ультрафиолетовое излучение, торможение свободных электронов создает рентгеновское излучение и т.д.
Самым распространенным в природе видом излучения является тепловое излучение; которое совершается за счет внутренней энергии вещества, и поэтому ведет к охлаждению излучающего тела.
Тепловое излучение присуще всем телам при любой температуре, отличной от нуля Кельвина. Оно имеет сплошной спектр, однако распределение энергии в нем существенно зависит от температуры: при низких температурах тепловое излучение является преимущественно инфракрасным ( с длиной волны от 0,76 мкм до 2000 мкм, при высокой температуре некоторую долю излучения составляют видимые световые лучи (от 0,4 мкм до 0,76 мкм ) и невидимые человеческим глазом ультрафиолетовые лучи.
Всякое тело, излучая энергию, вместе с тем поглощает часть энергии, излучаемой другими (окружающими) телами. Процесс поглощения ведет к нагреванию тела. Очевидно, что, теряя энергию путем испускания и в то же время получая энергию путем поглощения, данное тело, в конце концов, должно прийти в состояние теплового равновесия, при котором потеря энергии за счет испускания компенсируется энергией за счет поглощения. Температура, соответствующая этому состоянию, называется температурой теплового равновесия.
Тепловое излучение – единственный тип излучения, который может находиться в равновесии (термодинамическом) с излучающим телом.
Спектральная плотность энергетической светимости
20920\* MERGEFORMAT (.)
численно
равна отношению энергии
,
излучаемой за единицу времени с единицы
площади поверхности тела в интервале
частот от
к ширине этого интервала. Единица
измерения – Вт/м2.
Энергетическая светимость
21921\* MERGEFORMAT (.)
численно
равна энергии, излучённой во всем
диапазоне частот
за единицу времени с единицы площади.
Единица измерения – Вт/м2.
Спектральная поглощательная способность
22922\* MERGEFORMAT (.)
показывает,
какая доля энергии электромагнитных
волн с частотами в интервале от
падающих на поверхность тела, поглощается
им. Часть падающей энергии отражается
от поверхности тела, а её доля определяется
по формуле:
. 23923\* MERGEFORMAT (.)
Перечисленные характеристики являются функциями температуры. Согласно закону Кирхгофа, при тепловом равновесии отношение спектральной плотности энергетической светимости любого тела к его спектральной поглощательной способности не зависит от природы тела и является универсальной функцией температуры тела и частоты излучения:
24924\* MERGEFORMAT (.)
По определению
не может быть больше единицы. Для тела,
полностью поглощающего при любых
температурах все падающее на него
излучение,
.
Такое тело называется абсолютно черным.
Серым телом называется тело, спектральная
поглощающая способность которого
зависит только от температуры и не
зависит от частоты (длины волны) излучения.
Если спектральная поглощающая способность
тела зависит и от частоты электромагнитного
излучения, то для таких (не серых) тел
введено понятие средней спектральной
поглощательной способности при данной
температуре или, что то же самое,
коэффициента черноты
.
По закону Стефана-Больцмана энергетическая светимость абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры,
, 25925\* MERGEFORMAT (.)
где
- постоянная Стефана-Больцмана.
Нужно отметить, что для абсолютно черного тела в условиях термодинамического равновесия
,
. 26926\* MERGEFORMAT (.)
Таким образом,
функция
определяет спектральную плотность
энергетической светимости абсолютно
черного тела. Интегрирование выражения
для спектральной плотности абсолютно
черного тела в пределах от
до
к закону Стефана-Больцмана 925.
Энергетическую светимость нечерного
(в частности, серого) тела можно определить
следующим образом
. 27927\* MERGEFORMAT (.)
Очевидно, что коэффициент черноты зависит от материала тела, состояния его поверхности и температуры.
В экспериментальных
исследованиях часто удобнее пользоваться
функцией для энергетической светимости
,
зависящей от длины волны
, 28928\* MERGEFORMAT (.)
где
.
Из формулы 928 следует, что
. 29929\* MERGEFORMAT (.)
Зависимость
от длины волны показана на Рис.1
|
Рис.1
Зависимость
|
На основании формулы 926 для энергетической светимости можно определить частоту (и длину волны), на которую приходится максимум излучения. Для этого нужно решить уравнение
. 30930\* MERGEFORMAT (.)
В результате решения 930 получается
,
, 31931\* MERGEFORMAT (.)
где
- постоянная Вина, а первое соотношение
из 931 называется законом Вина. Нужно
отметить, что частота
,
соответствующая максимуму
,
не совпадает с
,
где
- длина волны, отвечающая максимуму
.
|
Рис.2.
Графики функций
|
Относительное распределение энергии в спектре излучения лампы накаливания примерно такое же, как и у абсолютно черного тела, особенно в видимой области спектра. Нить накала лампы изготовлена из вольфрама в виде тонкой спирали. Однако вольфрам, температура плавления которого 3700 К, выносит длительное нагревание лишь до температуры около ~2700 К вследствие потерь на испарение. Это - нормальная рабочая температура газонаполненных вольфрамовых ламп накаливания. Добавление инертного газа (до давления ~ 5·105 Па) уменьшает распыление нити и увеличивает срок службы лампы.
Подводимая к спирали электрическая мощность Р расходуется на выделение тепла. В условиях стационарности процесса количество тепла, выделяемого током в спирали, равно количеству тепла, отдаваемого за то же время в окружающую среду. При низких температурах основные тепловые потери связаны с конвекцией и теплопроводностью. Эти потери, однако, растут как первая, а не как четвертая степень температуры. Поэтому при достаточно высоких температурах основную роль начинают играть именно потери на излучение. При этом наряду с мощностью, излучаемой спиралью, необходимо учитывать также мощность, получаемую от окружающих тел. Тем самым мощность, затрачиваемая на излучение, уменьшается до величины
, 32932\* MERGEFORMAT (.)
где
- коэффициенты черноты вольфрамовой
спирали и окружающей среды, а
- их температуры, соответственно,
- площадь спирали. При условии
соотношение 932 можно переписать в
следующем виде:
. 33933\* MERGEFORMAT (.)
Следовательно,
если построить график зависимости
мощности Р,
выделяемой током в нити накала, от
аргумента Т4,
то, начиная с некоторых температур,
зависимость должна быть линейной.
Экспериментальное подтверждение
линейной зависимости
при высоких температурах указывает на
справедливость закона Стефана - Больцмана.
Кроме того, из тангенса угла наклона
зависимости
можно определить среднее в исследованном
интервале температур значение коэффициента
черноты нити накала
, 34934\* MERGEFORMAT (.)
откуда
. 35935\* MERGEFORMAT (.)
Для построения
зависимости
необходимы данные по мощностиР,
выделяемой током в нити накала, и по
температуре Т
этой нити:
, 36936\* MERGEFORMAT (.)
где
- падение напряжения на нити накала и
сила тока в ней, соответственно,
- коэффициент мощности, приближенно
равный единице вследствие малой
индуктивности и межвитковой емкости
вольфрамовой спирали. В свою очередь,
определениеТ
основано на температурной зависимости
сопротивления металлических проводников
, 37937\* MERGEFORMAT (.)
где
- сопротивления проводника при
температурах
и
°С,
соответственно,
- температурный коэффициент сопротивления.
Из последнего выражения следует
. 38938\* MERGEFORMAT (.)
Величина сопротивления нити накала находится из экспериментальных данных по значениям тока и напряжения
. 39939\* MERGEFORMAT (.)
Если геометрические параметры проводника неизвестны, и вычислить его температуру по формуле 938 не представляется возможным, необходимо воспользоваться безконтактным способом определением температуры. К одному из таких способов относится использование пирометра с исчезающей нитью, который позволяет определить температуру от 700 до2000С. (Рис.3).
|
Рис.3. Схема установки. |