Тепловое излучение

Основные характеристики теплового излучения. Закон Кирхгофа, который исследовал тепловое излучение с позиций равновесной термодинамики. Расчет средней энергии, излучаемой осциллятором. Максимальная спектральная плотность энергетической светимости.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык немецкий
Дата добавления 24.04.2021
Размер файла 518,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Основные понятия теплового излучения

2. Закон Кирхгофа

3. Законы Стефана-Больцмана и Вина

4. Основные формулы теплового излучения

Список использованной литературы и источников

Введение

Все тела, имеющие температуру выше 0К, излучают, причем характер излучения зависит от температуры тела. Само излучение - это совокупность электромагнитных волн, т.е. в конечном счете - это электромагнитное поле. Излучение связано с движением атомов. С ростом температуры движение атомов возрастает, и интенсивность излучения увеличивается. Излучение обычно разделяют на два вида: тепловое и люминесцентное.

Тепловым называется излучение, которое происходит за счет внутренней энергии тела. Внутренняя энергия тела связана с температурой (теплом), поэтому излучение называют тепловым (температурным). Само излучение также обладает энергией, которую можно вычислить, используя уравнения Максвелла. Температурой излучения называют температуру абсолютно черного тела, в равновесии с которым находится излучение.

С точки зрения термодинамики излучение - это система, которая характеризуется объемом, давлением и температурой. Для излучения, как и для идеального газа, можно вывести уравнение состояния, которое, конечно, будет отличаться от уравнения Клапейрона-Менделеева. Тепловое излучение можно изучать, используя аппарат и методы термодинамики.

Люминесцентным называется излучение, возбуждаемое за счет любого вида энергии, кроме тепловой. Люминесцентное излучение кратко называют люминесценцией. К люминесценции можно отнести свечение фосфора за счет химических реакций Р с воздухом (хемилюминесценция), свечение газа в электрическом поле (электролюминесценция), свечение твердых тел при бомбардировке их электронами (катодолюминесценция). Люминесцентное излучение не является равновесным, поэтому методы термодинамики к нему надо применять осторожно. Здесь применима только неравновесная термодинамика.

Наибольший интерес для нас представляет тепловое излучение. Исследование свойств этого излучения привело к созданию первых принципов квантовой механики.

1. Основные понятия теплового излучения

Поместим излучающее тело в закрытую оболочку с идеально отражающей поверхностью. В такой системе будет происходить непрерывный обмен энергией между телом и излучением.

Если стенки не являются идеально отражающими, то в обмене энергией будет участвовать и оболочка. Очень быстро в такой системе установится тепловое равновесие: тело будет излучать столько же энергии, сколько получает от окружающей среды. Это связано с тем, что при повышении температуры интенсивность излучения возрастает.

Для люминесценции тепловое равновесие не наступает. Фосфор на воздухе будет светиться до тех пор, пока не будут израсходованы вещества, вступающие в химическую реакцию.

Введем основные характеристики теплового излучения.

Потоком энергии называется количество энергии, проходящей через заданное сечение за единицу времени. Поток энергии - это фактически мощность излучения и единицей его измерения является ватт.

Если на тело падает лучистая энергия в интервале частот , то в общем случае часть этой энергии поглощается, часть отражается, часть проходит через тело. При этом должно выполняться условие

.

Предполагается, что частота электромагнитных колебаний в рассматриваемых процессах не изменяется. Отсюда получим

.

Введем обозначения:

- поглощательная способность тела;

- отражательная способность тела;

- пропускательная способность тела.

Тела, для которых выполнены условия

называются абсолютно черными;

называются абсолютно зеркальными;

называются абсолютно прозрачными.

Иногда, чтобы подчеркнуть зависимость соответствующей величины от частоты, соответствующие способности называют спектральными: спектральная поглощательная способность тела, спектральная отражательная способность, спектральная пропускательная способность.

Энергетической светимостью тела RT называют поток энергии, испускаемый единицей поверхности излучающего тела. Индекс Т указывает на то, что энергетическая светимость зависит от температуры. Величина RT является интегральной характеристикой излучения и измеряется в Вт/м2.

Спектральной плотностью энергетической светимости (испускательной или излучательной способностью) тела называется мощность излучения с единицы площади поверхности тела в единичном интервале частот

,

где - энергия электромагнитного излучения, испускаемого за единицу времени с единицы поверхности тела в интервале частот от щ до .

Энергию можно представить как функцию длины волны

.

Учитывая условие , можно записать

.

В дальнейшем знак минус будем опускать. Следовательно

.

Зная спектральную плотность энергетической светимости, можно вычислить интегральную энергетическую светимость (излучательность)

.

Величины rщ,T и aщ,T зависят от природы тела и его температуры.

Черным (абсолютно черным) телом называется тело, способное полностью поглощать все падающее на него излучение. Моделью черного тела является замкнутая полость с небольшим отверстием. После серии отражений луч, попавший в полость, полностью поглощается.

Для абсолютно черного тела

Тела, близкие к черному телу - сажа, черный бархат. Тело, для которого

называется серым. Подчеркнем, что для серого тела поглощательная способность не зависит от частоты. Большинство тел являются серыми телами. Для не серых тел поглощательная способность зависит от температуры.

2. Закон Кирхгофа

Кирхгоф исследовал тепловое излучение с позиций равновесной термодинамики. Он установил следующий закон (закон Кирхгофа):

Отношение испускательной и поглощательной способностей не зависит от природы тела и является универсальной функцией частоты и температуры

Функцию f(щ,T) называют универсальной функцией Кирхгофа. Для обоснования закона Кирхгофа рассмотрим систему тел, помещенных в замкнутую полость.

Пусть первое тело является абсолютно черным, а второе - произвольное тело. В состоянии равновесия каждое тело отдает столько тепла, сколько получает. На единицу площади падает одно и то же количество энергии . При равновесии

.

Для другого тела

.

Следовательно,

.

Для систем, состоящих из многих тел должны выполняться равенства

Нарушение хотя бы одного из этих равенств приведет к нагреву или охлаждению одного из тел, т.е. к нарушению теплового равновесия.

Для черного тела aщ,T =1, поэтому для черного тела f(щ,T)= rщ,T . Поэтому универсальная функция Кирхгофа является спектральной плотностью энергетической светимости черного тела (излучательной способностью черного тела).

Для серого тела поглощательная способность меньше единицы и не зависит от частоты

.

В этом случае формула Кирхгофа имеет вид

.

Вместо функции f(щ,T) можно использовать функцию ц(л,T). Учитывая условие

,

нетрудно показать, что обе функции связаны друг с другом формулой

.

т.е. по известной функции f(щ,T) можно определить функцию

.

Для определения функции ц(л,T) исследовали излучение абсолютно черного тела при различных температурах. Зависимости ц(л,T) имеют вид

Из графика видно, что энергетическая светимость абсолютно черного тела быстро возрастает с температурой. При этом с возрастанием температуры пик испускательной способности смещается в область более коротких длин волн.

Из закона Кирхгофа следует, что серые тела излучают меньше энергии, чем черные. Если тело не поглощает излучение какой то частоты, то оно и не излучает на этой частоте (из равенства aщ,T =0 следует равенство rщ,T =0).

Тепловое излучение находится в равновесии с окружающим его веществом. Для равновесного излучения можно ввести понятие плотности энергии и(Т), т.е. энергии излучения в единице объема. Спектральное распределение энергии излучения можно характеризовать спектральной плотностью энергии излучения и(щ,T) - долей энергии, приходящейся на интервал частот dщ. Функции и связаны соотношением

.

Можно показать, что между функциями f(щ,T) и и(щ,T) существует связь

,

где с - скорость света. Эта формула устанавливает связь между испускательной способностью абсолютно черного тела и равновесной плотностью энергии теплового излучения. Теоретические исследования проводились обычно для функции f(щ,T) , а экспериментальные измерения - для и(щ,T).

3. Законы Стефана-Больцмана и Вина

Теоретическую зависимость функции и(щ,t) долго не удавалось получить. Позже выяснилось, что в рамках классической физики эта задача не решается. В процессе изучения функции f(щ,t) были получены различные приближения.

Стефан, анализируя экспериментальные зависимости энергетической светимости от температуры, пришел к выводу о том, что светимость любого тела пропорциональна четвертой степени температуры. Более точные измерения не подтвердили этой зависимости. Больцман позже теоретически показал, что для абсолютно черного тела справедливо соотношение

,

где у - постоянная величина, Т - абсолютная температура. Здесь для энергетической светимости абсолютно черного тела использовано обозначение . Полученная зависимость называется законом Стефана-Больцмана. Постоянную у называют постоянной Стефана-Больцмана, ее числовое значение Вт/м2К4.

Для серого тела энергетическая светимость определяется формулой

,

т.е. энергетическая светимость серого тела меньше, чем абсолютно черного.

Вин, используя термодинамику и электромагнитную теорию, показал, что функция спектрального распределения должна иметь вид

.

Используя это выражение, для функции ц(л,T) получим

.

Используя эту формулу, нетрудно установить связь между длиной волны лт, при которой достигается максимум, и температурой

.

Это уравнение, записанное в виде , имеет решение или .

Последнее соотношение называется законом смещения Вина. Из экспериментальных измерений следует b=2,9·10 - 3 м·К.

4. Основные формулы теплового излучения

1. Спектральная плотность энергетической светимости

2. Интегральная энергетическая светимость

3. Закон Кирхгофа

4. Связь между различными формами функции Кирхгофа

5. Спектральная плотность энергии излучения

Закон Стефана-Больцмана

6. Формула Вина

,

7. Закон смещения Вина

,

8. Максимальная спектральная плотность энергетической светимости

.

9. Формула Релея-Джинса

,

тепловое излучение осциллятор

10. Формула Планка

,

,

.

11. Средняя энергия, излучаемая осциллятором

.

Список использованной литературы и источников

1. Трофимова Т.И. Курс физики, М.: Высшая школа, 1998, 478 с.

2. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики, М.: Высшая школа, 1996, 304с

3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики, СПб.: «Специальная литература», 1999, 328 с.

4. Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями, М.: Высшая школа, 1999, 592 с.

5. Все решения к «Сборнику задач по общему курсу физики» В.С. Волькенштейн, М.: Аст, 1999, книга 1, 430 с., книга 2, 588 с.

6. Красильников О.М. Физика. Методическое руководство по обработке результатов наблюдений. М.: МИСиС, 2002, 29 с.

7. Супрун И.Т., Абрамова С.С. Физика. Методические указания по выполнению лабораторных работ, Электросталь: ЭПИ МИСиС, 2004, 54 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристики и законы теплового излучения. Спектральная плотность энергетической светимости. Модель абсолютно черного тела. Закон Кирхгофа, Стефана-Больцмана, смещения Вина. Тепловое излучение и люминесценция. Формула Рэлея-Джинса и теория Планка.

    презентация [2,3 M], добавлен 14.03.2016

  • Тепловое излучение как излучение телом электромагнитных волн за счет его внутренней энергии. Закон Кирхгофа и закон Стефана–Больцмана, их сущность. Понятие энергетической светимости и поглощательной способности тела. Формулы Рэлея–Джинса и Планка.

    презентация [313,1 K], добавлен 29.09.2011

  • Экспериментальные закономерности теплового излучения. Спектральная плотность излучения. Поток лучистой энергии. Абсолютно черное тело и Закон Кирхгофа. Экспериментальная зависимость излучательной способности от температуры. Закон смещения или закон Вина.

    презентация [1,8 M], добавлен 23.08.2013

  • Описание основных понятий и формул теплового излучения. Вычисление спектральной плотности и интегральной энергетической светимости (излучательности). Закон Кирхгофа, законы Стефана-Больцмана и Вина. Формула Рэлея-Джинса и Планка. Оптическая пирометрия.

    курсовая работа [892,3 K], добавлен 31.10.2013

  • Количественная характеристика интенсивности теплового излучения. Понятие спектральной поглощательной способности. Законы теплового излучения, используемые для измерения температуры раскаленных тел. Радиационная, цветовая и яркостная температура.

    реферат [482,4 K], добавлен 19.04.2013

  • Тепловое излучение как электромагнитное излучение, которое возникает за счет энергии вращательного и колебательного движения атомов и молекул в составе вещества. Основные характеристики и законы этого явления. Излучение реальных тел и тела человека.

    презентация [262,0 K], добавлен 23.11.2015

  • Люминесценция и тепловое излучение. Спектральная поглощательная способность тела, законы Кирхгофа и Стефана-Больцмана. Равновесное излучение в замкнутой полости с зеркальными стенками, формула Рэлея-Джинса. Термодинамическая вероятность, теория Планка.

    курс лекций [616,3 K], добавлен 30.04.2012

  • Ознакомление с основами возникновения теплового излучения. Излучение абсолютно чёрного тела и его излучения при разных температурах. Закони Кирхгофа, Стефана—Больцмана и Вина; формула и квантовая гипотеза Планка. Применение методов оптической пирометрии.

    презентация [951,0 K], добавлен 04.06.2014

  • 1 квантово-механическая гипотеза Планка о квантованности излучения (поглощения) и вывод формулы для спектральной плотности энергетической светимости черного тела - теоретическое обоснование экспериментально наблюдавшихся законов излучения черного тела.

    реферат [71,4 K], добавлен 08.01.2009

  • Электромагнитное излучение тела. Теплоизолированная система тел. Лучеиспускательная способность. Законы излучения абсолютно черного тела. Формула Релея-Джинса. Квантовая теория Планка. Энергия радиационного осциллятора. Понятие об оптической пирометрии.

    реферат [813,1 K], добавлен 05.11.2008

  • Конвективная теплоотдача и ее роль при нагреве материалов в низкотемпературных печах. Свободная конвекция в неограниченном пространстве. Основные законы излучения, их сущность. Теплообмен излучением между поверхностями, разделенными ослабляющей средой.

    контрольная работа [24,8 K], добавлен 28.07.2012

  • Особенности механизма излучения. Электролюминесценция, катодолюминесценция, хемилюминесценция и фотолюминесценция. Распределение энергии в спектре. Спектральная плотность интенсивности излучения. Количественный анализ состава вещества по его спектру.

    контрольная работа [22,3 K], добавлен 11.07.2012

  • Понятие абсолютно черного тела. Максвелловская теория электромагнетизма. Релятивистский закон сохранения энергии – массы. Теория относительности А. Эйнштейна. Поглощательная способность тела. Закон теплового излучения Г. Кирхгофа, Стефана-Больцмана.

    реферат [748,6 K], добавлен 30.05.2012

  • Моделирование параметрического рентгеновского излучения релятивистского электрона в геометрии рассеяния Лауэ. Исследование влияния асиметрии на угловую плотность дифрагированного переходного излучения. Спектрально-угловые характеристики излучений.

    реферат [1,4 M], добавлен 22.06.2014

  • Показатель преломления жидкости при максимально поляризованом отраженном свете. Определение энергии, излучаемой черной металлической поверхностью. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона. Давление света, падающего на зеркальную поверхность.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 10.01.2009

  • Внутренняя энергия нагретого тела. Источники теплового излучения. Суммарное излучение с поверхности тела. Интегральный лучистый поток. Коэффициент излучения абсолютно черного тела. Степень черноты полного нормального излучения для различных материалов.

    реферат [14,7 K], добавлен 26.01.2012

  • Теплопередача как совокупность необратимых процессов переноса тепла, виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, тепловое излучение. Основные термодинамические процессы и законы. Устройство энергетических установок тепловых и атомных электростанций.

    реферат [224,0 K], добавлен 12.07.2015

  • Электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом. Спектр видимого излучения. Основные спектральные цвета. Открытие ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Характеристики границ видимого излучения. Диапазон длин волн спектральных цветов.

    презентация [143,3 K], добавлен 05.09.2013

  • Тепловое излучение, квантовая гипотеза Планка. Квантовые свойства электромагнитного излучения. Формула Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм материи. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. Стационарное уравнение Шредингера.

    учебное пособие [1,4 M], добавлен 06.05.2013

  • Электромагнитное излучение, которое занимает спектральный диапазон между концом красного света и коротковолновым радиоизлучением. История открытия инфракрасного излучения, его основные свойства. Применение в медицине. Воздействие на организм человека.

    презентация [1,5 M], добавлен 20.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.