
- •7. Дифракция Френеля на круглом отверстии.
- •6.2 Дифракция Френеля на круглом экране.
- •8. Дифракция Фраунгофера на одной щели
- •9. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр
- •14. Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера
- •15. Двойное лучепреломление
- •17. Вращение плоскости поляризации. Определение концентрации оптически активных веществ.
- •16. Искусственное двойное лучепреломление.
- •12.1 Естественный и поляризованный свет.
- •Закон Малюса
- •11. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке. Исследования структуры кристаллов
- •10. Дисперсия и разрешающая способность решётки.
- •2. Когерентные волны. Интерференция света. Оптическая разность хода
- •3. Интерференция света от двух когерентных источников
- •1. Световые волны
- •Шкала электромагнитного излучения
- •25. Земная атмосфера и солнечная радиация
- •18.1. Тепловое излучение
- •19.1. Абсолютно черное тело
- •18.2. Закон Кирхгофа
- •19.2. Закон Стефана-Больцмана
- •20.1. Закон смещения Вина.
- •20.2. Формула Релея-Джинса
- •21. Квантовая гипотеза и формула Планка
- •22. Оптическая пирометрия
- •23.1. Фотоэффект
- •23.2. Законы внешнего фотоэффекта
- •23.3. Уравнение Эйнштейна
- •27. Постулаты Бора
- •28. Гипотеза де Бройля
- •26.2. Модели атома Томсона и Резерфорда
- •24. Поглощение света веществом
19.1. Абсолютно черное тело
Тело, способное поглощать полностью при любой температуре все падающее на него излучение любой частоты, называется абсолютно черным. Следовательно, поглощательная способность абсолютно черного тела для всех частот и температур тождественно равна единице.
Абсолютно черных тел в природе нет, однако такие тела, как сажа, платиновая чернь, черный бархат и некоторые другие, в определенном интервале частот по своим свойствам близки к ним.
Идеальной
моделью абсолютно черноготела
является замнутая полость с небольшим
отверстием,
внутренняя
поверхность которой зачернена (рис.
81). Луч света, попавший внутрь такой
полости, испытывает многократные
отражения от стенок, в результате чего
интенсивность вышедшего излучения
оказывается практически равной нулю.
Опыт показывает, что при размере
отверстия, меньшего 0,1 диаметра полости,
падающее излучение всех частот «полностью
поглощается». Вследствие этого открытые
окна домов со стороны улицы кажутся
черными, хотя внутри комнат достаточно
светло из-за отражения света от стен.
Наряду с понятием
абсолютно черного тела используют
понятие серого
тела — тела,
поглощательная способность которого
меньше единицы, но одинакова для всех
частот и зависит только от температуры,
материала и состояния поверхности
тела. Таким образом, для серого тела
Исследование теплового излучения сыграло важную роль в создании квантовой теории света, поэтому необходимо рассмотреть законы, которым оно подчиняется.
18.2. Закон Кирхгофа
Кирхгоф, опираясь на второй закон термодинамики и анализируя условия равновесного излучения в изолированной системе тел, установил количественную связь между спектральной плотностью излучательности и спектральной поглощательной способностью тел. Отношение спектральной плотности излучательности к спектральной поглощательной способности не зависит от природы тела; оно является для всех тел универсальной функцией частоты (длины волны) и температуры (закон Кирхгофа):
Для абсолютно
черного телапоэтому из закона Кирхгофа вытекает,
чтоRvT
для абсолютно
черного тела равна rv
T.
Таким образом,
универсальная функция Кирхгофа rv
T
есть не что
иное как спектральная плотность
излучательности абсолютно черного тела
Следовательно, согласно закону
Кирхгофа, для всех тел отношение
спектральной плотности излучательности
к спектральной поглощательной
способности равно спектральной плотности
излучательности абсолютно черного тела
при той же температуре и частоте.
Из закона Кирхгофа
следует, что спектральная плотность
излучательности любого тела в любой
области спектра всегда меньше спектральной
плотности излучательности абсолютно
черного тела. Кроме того, из этого закона
вытекает, что если тело не поглощает
электромагнитные волны какой-то частоты,
то оно их и не излучает, так как при
Используя закон Кирхгофа, выражению для излучательности тела (197.2) можно придать вид
Для
серого тела
Где
– излучательность абсолютно черного
тела (зависит только от температуры).
Закон Кирхгофа описывает только тепловое излучение, являясь настолько характерным для него, что может служить надежным критерием для определения природы излучения. Излучение, которое закону Кирхгофа не подчиняется, не является тепловым.