
- •26.)Тепловое излучение и его характеристики
- •27.)Законы теплового излучения
- •Законы теплового излучения
- •28.)Квантовая гипотеза и формула Планка
- •29.)Энергия и импульс световых квантов. Давление света
- •30.)Внешний, внутренний и вентильный фотоэффект
- •31.)Эффект Комптона и его теория
- •32.)Строение атома водорода в соответствии с теорией Бора
- •33.)Свойства рентгеновского излучения
- •34.)Основные постулаты квантовой механики
- •35.)Волновая функция и уравнение Шредингера
- •36.)Примеры решений уравнения Шредингера
- •37.)Атом водорода в квантовой механике
- •40.)Схема уровней энергии и оптические спектры молекул
- •38.)Квантовые числа в атоме
- •41.)Дифракция электронов и нейтронов. Электронная микроскопия
- •39.)Распределение электронов
- •42.)Спонтанное и вынужденное излучение. Люминесценция
- •44.)Общие сведения о квантовых статиках
- •43.)Лазеры
- •45.) Функции распределения Ферми-Дирака и Бозе – Эйнштейна
- •46.)Статические функции квантового газа
- •47.)Вырожденный электронный газ в металлах
- •48.)Квантовая теория теплоёмкости твёрдых тел
- •49.)Элементы квантовой теории металлов
- •50.)Зонная теория строения твёрдых тел
28.)Квантовая гипотеза и формула Планка
Попытка
описать излучение абсолютно чёрного
тела исходя из классических принципов
термодинамики Uвн=3/2kT
и электродинамики приводит
к закону Рэлея — Джинса:
E(ν,T)=
Эта формула предполагает квадратичное возрастание спектральной плотности излучения в зависимости от его частоты. На практике такой закон означал бы невозможность термодинамического равновесия между веществом и излучением, поскольку согласно ему вся тепловая энергия должна была бы перейти в энергию излучения коротковолновой области спектра. Такое гипотетическое явление было названо ультрафиолетовой катастрофой. Тем не менее закон излучения Рэлея — Джинса справедлив для длинноволновой области спектра и адекватно описывает характер излучения. Объяснить факт такого соответствия можно лишь при использовании квантово-механического подхода, согласно которому излучение происходит дискретно. Исходя из квантовых законов можно получить формулу Планка, которая будет совпадать с формулой Рэлея — Джинса при υ→0. Этот факт является прекрасной иллюстрацией действия принципа соответствия, согласно которому новая физическая теория должна объяснять всё то, что была в состоянии объяснить старая.
Квантовая гипотеза Планка состояла в том, что любая энергия поглощается или испускается только дискретными порциями, которые состоят из целого числа квантов с энергией ε таких, что эта энергия пропорциональна частоте ν с коэффициентом пропорциональности, определённым по формуле:
ε=hν=
где h — постоянная Планка.
Планку удалось найти аналитический вид функции r в точности соответствующий экспериментальной кривой. Окончательный вид формулы Планка:
Rv,T=
В 1900 г. Планк выдвинул гипотезу о квантованности излучаемой энергии.
Планк пришел к выводу, что процессы излучения и поглощения нагретым телом электромагнитной энергии, происходят не непрерывно, как это принимала классическая физика, а конечными порциями – квантами. Квант – это минимальная порция энергии, излучаемой или поглощаемой телом. По теории Планка, энергия кванта E прямо пропорциональна частоте света:
E = hν
где h – так называемая постоянная Планка, равная h = 6,626·10–34 Дж·с. Постоянная Планка – это универсальная константа, которая в квантовой физике играет ту же роль, что и скорость света в СТО.
На основе гипотезы о прерывистом характере процессов излучения и поглощения телами электромагнитного излучения Планк получил формулу для спектральной светимости абсолютно черного тела. Формулу Планка удобно записывать в форме, выражающей распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела по частотам ν, а не по длинам волн λ.
Здесь c – скорость света, h – постоянная Планка, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура.
Формула Планка хорошо описывает спектральное распределение излучения черного тела при любых частотах. Она прекрасно согласуется с экспериментальными данными.
Решение проблемы излучения черного тела ознаменовало начало новой эры в физике. Нелегко было примириться с отказом от классических представлений, и сам Планк, совершив великое открытие, в течение нескольких лет безуспешно пытался понять квантование энергии с позиции классической физики