Тепловое излучение.
При заказе лучше указывать номер+название, обмен возможен, если есть вопросы, пишите на alice-lilia@bk.ru.
Квантовая природа излучения Введение.
К концу XIX столетия в физике сложилась картина кажущегося благополучия: 1) классическая (ньютоновская) механика приобрела законченный вид и хорошо описывала динамику движения частиц и тел; 2) статистические методы довершали построение теории объектов, состоящих из большого числа частиц, и приводили к обоснованию эмпирических законов – термодинамики. 3) победила волновая теория света (интерференция; дифракция; опыт Фуко (1850 г.), показавший, как и предсказывала волновая теория, что скорость света в воде с вычисленной скоростью распространения электромагнитных волн). Казалось, что оставалось лишь несколько нерешенных непринципиальных проблем, что требуется еще небольшое усилие и физическая картина мира будет вполне ясна. Что же это за проблемы? К примеру, 1) Фотоэффект (1887 г. – Герц). 2) Линейчатые спектры излучения, полосатые спектры (1885 г. – Бальмер). 3) Стабильность и размер атома. 4) Тепловое излучение. С обсуждения проблемы теплового излучения мы и начнем работу в этом разделе современной физики.
Тепловое излучение. Тепловое излучение – испускание электромагнитных волн за счет внутренней энергии тела.
При невысоких температурах c заметной интенсивностью излучаются лишь длинные электромагнитные волны (инфракрасная область спектра). С повышением температуры возрастает общая энергия испускаемого теплового излучения, а максимум перемещается в область малых длин волн. Это экспериментально установленные факты. Тепловое излучение испускает, например, поверхность накаленного металла, земная атмосфера, кожный покров человека и т.д. Остальные виды излучения, возбуждаемые за счет любого вида энергии, кроме внутренней, называются люминесценцией. Люминесцентное излучение всегда неравновесно. Тепловое излучение может быть равновесным. I. Равновесное излучение. Рассмотрим тело, окруженное идеально отражающей вакуумированной оболочкой.
оболочкой излучение, упав на тело, частично или полностью поглотиться. Т.о., за счет отражения будет происходить непрерывный обмен энергией: излучение отражение Равновесное излучение – процесс, в котором распределение энергии между телом и излучением остается неизменным во времени для каждой длины волны. Другими словами, сколько на данной длине волны излучается, столько и поглощается. Такое состояние системы «тело + излучение» равновесно, поэтому к ней могут быть применены законы термодинамики. Свойства равновесного излучения: 1) не зависит от материала излучающего тела и его формы; 2) зависит только от температуры тела, которая определяет его спектральный состав и интенсивность; 3) однородно, изотропно, неполяризовано. Вообще говоря, можно формально рассматривать равновесное излучение отдельно от тела, с которым оно находится в равновесии, и характеризовать его плотностью энергии излучения.
II. Количественные характеристики излучения. Количественные характеристики теплового излучения аналогичны характеристикам в фотометрии, поскольку, по сути, речь идет об одном и том же предмете. Итак: энергетическая светимость, испускательная способность, плотность энергии излучения, поглощательная способность. Определим два способа характеристики равновесного теплового излучения: I Через равновесие с телом, как количество энергии, испускаемое с единицы поверхности тела в единицу времени
1. Энергетическая светимость поток энергии, испускаемый единицей поверхности тела по всем направлениям, т.е. в телесный угол Размерность:
II Без тела, как количество энергии, содержащееся в единице объема пространства
1. Плотность энергии излучения энергия, содержащаяся в единице объема пространства. Размерность:
Приведенные выше характеристики являются интегральными, т.е. просуммированы по всем частотам (
Спектральные характеристики теплового излучения: 2. Испускательная способность тела
Размерность: [ При этом связь между испускательной способностью и энергетической светимостью:
2. Спектральная плотность энергии излучения
где Размерность: Связь между интегральной и спектральной плотностями энергии излучения:
Излучение можно характеризовать вместо частоты
3.Теперь испускательная способность (спектральная энергетическая светимость) может быть представлена в виде
Размерность:
3. Аналогично, спектральная плотность энергии излучения может быть представлена как
Размерность:
Если интервалы
откуда
Связь между спектральными плотностями энергии излучения, естественно, полностью аналогична той, что была установлена при рассмотрении равновесия излучения с телом:
4. Поглощательная способность тела. Поглощательной способностью называется безразмерная величина По определению
III. Экспериментальные законы. Абсолютно черное тело.
В XIX в. проводились многочисленные опыты, в которых изучалось излучение нагретых тел. Исследования позволили, в частности, установить, что между испускательной и поглощательной способностями любого тела существует определенная связь. Прево в 1809 г. нашел правило: если 2 тела поглощают различные количества энергии, то они и излучают разные количества энергии. Спустя пятьдесят лет (1859) Кирхгоф на основе опыта сформулировал закон: Отношение испускательной и поглощательной способностей не зависит от природы тела, оно является для всех тел универсальной (одной и той же) функцией частоты Это утверждение можно проиллюстрировать следующим образом. Пусть имеется несколько тел внутри замкнутой вакуумированной оболочки, температура Отсюда мы приходим к соотношению, выражающему закон Кирхгофа:
где Сами величины Теперь появляется новая задача – найти универсальную функцию
Абсолютно черное тело. Тело, полностью поглощающее упавшее на него излучение всех частот, называется абсолютно черным, Абсолютно черных тел не бывает в природе. Наиболее близки к ним сажа и платиновая чернь, но и то лишь в ограниченной области частот; в далекой инфракрасной области их поглощательная способность заметно меньше единицы. Иногда вводят понятие «серое тело» с Абсолютно черное тело интересно тем, что его испускательная способность равна универсальной функции:
Реализация модели абсолютно черного тела (1861). Другими словами, необходимо создать устройство, сколь угодно близкое по своим свойствам к модели
cнабженную маленьким отверстием, стенки которой поддерживаются при определенной температуре полость, может долго находиться внутри ее, испытывая отражение от стенок, поглощаясь ими и вновь переизлучаясь – термолизуясь. Поэтому для маленького отверстия Пример. Если в яркий солнечный день рассматривать внутренность комнаты через открытое окно, то комната кажется темной.
В полости находится примерно равновесное излучение, которое, претерпев многократные отражения, будет выходить из отверстия. Т.о., если стенки полости поддерживать при некоторой постоянной температуре Опытным путем было найдено, что энергетическая светимость абсолютно черного тела сильно возрастает с температурой. Максимум испускательной способности с увеличением температуры сдвигается в коротковолновую область спектра.
В экспериментальных исследованиях удобнее пользоваться функцией длины волны
Между этими функциями существует следующая связь:
Для абсолютно черного тела интегральная испускательная способность (
Связь между энергетической светимостью и плотностью энергии излучения. Для АЧТ легко найти связь между энергетической светимостью Пусть имеется полость с абсолютно черными стенками, поддерживаемыми при постоянной температуре Выделим внутри полости площадку
Сосчитаем теперь энергию, приходящую на площадку Поскольку излучение равновесно, внутри полости через любую точку во всех направлениях проходит поток энергии одинаковой плотности
плотности энергии энергии в элемент телесного угла энергии Тогда
За время
находится интегрированием по полному телесному углу в пределах которого излучение падает на площадку:
½ Плотность потока энергии на (или через) единичную площадку
Т.к. в состоянии термодинамического равновесия исходящий (1.3) и приходящий (1.4) потоки энергии равны, то
Закон Стефана-Больцмана.
Долгое время попытки теоретически получить вид функции
Приведенное соотношение между энергетической светимостью абсолютно черного тела и его термодинамической температурой получило название закона Стефана – Больцмана. Оно означает, что площадь под кривой Константу Приложение. Зависимость
где Вспомним, как получается приведенная выше формула. 1) Первое начало термодинамики:
2) Свободная энергия
Для газа и, аналогично, для излучения имеем
где
площадке Давление этой компоненты излучения:
Тогда давление, оказываемое всем поглощаемым излучением, равно Если поверхность излучает столько же, сколько поглощает, то
Заметим, что тот же результат (1.9) можно получить из максвелловской теории электромагнетизма:
Подставляя выражения (1.8) и (1.9) в уравнение (1.7), имеем в левой части в правой части Тогда
Примечания. а) Аналогичный результат можно получить также путем рассмотрения цикла Карно. б) Для нечерных тел закон Стефана-Больцмана не выполняется. Однако в некоторых случаях удовлетворительно выполняется соотношение 1) если ввести коэффициент серости 2) изменить показатель степени, сделав его больше или меньше 4. 3) существуют селективные излучатели, испускающее тепловое излучение лишь в определенном частотном интервале. Примеры. 1) При
2) Проведем некоторые оценки. Пусть АЧТ с температурой температурой
а) Если в комнате (АЧТ) теплее, чем на улице (среда) на
б) Чувствительность кобры. Змея улавливает тепловое излучение тел, температура которых отличается от температуры среды на ( в) Экстрасенсы. Их чувствительность в ИК-области очень высока, но зависит не только от интегральной интенсивности, но и положения максимума энергетической светимости.
2.Классическое описание излучения абсолютно черного тела.
К концу XIX в. было предпринято большое количество попыток (описания механизма) объяснения природы теплового излучения АЧТ в рамках классической физики.
I. Критерий и закон смещения Вина.
Вин, исходя из законов термодинамики и максвелловской теории электромагнетизма, сформулировал (1893г.) общее условие для универсальной функции (спектрального распределения)
где Другими словами, Вин вывел формулу для общего вида распределения энергии в спектре равновесного излучения, на основе которой он установил следующее правило. Критерий Вина. Любое выражение функции спектрального распределения не должно противоречить формуле Вина, поскольку последняя получена из общих соображений. Явный вид функции Формулу Вина можно записать, используя в качестве переменных длину излучаемой волны
где Формула Вина позволяет получить 1) Закон Стефана-Больцмана
где
2) Закон смещения Вина Формула Вина (1.10) или (1.11) позволяет установить связь между частотой излучения Из опыта известно, что функция Продифференцировав выражение (1.10) по частоте
будем искать частоту Обозначив
Закон смещения Вина утверждает, что длина волны Этот закон является следствием формулы Вина. Константа Луммер и Прингсгейм в 1897 г. экспериментально подтвердили справедливость закона смещения Вина, получив при этом значение
Примеры. 1) Если человека рассматривать как АЧТ, то при на длину волны 2) Сколько всего излучает человек: мощность излучения составляет
человек «светит», как 60-ваттная лампочка, но в ИК-диапазоне. На этом основании создавались приборы ночного видения.
II. Теория Рэлея-Джинса.
Суммировав сказанное выше, можно констатировать, что термодинамика, внеся важный вклад в развитие учения о тепловом излучении, на этом себя исчерпала и определить явный вид функции Для определения вида универсальной функции В 1900 г. Рэлей и Джинс, основываясь на теореме классической статистики о равномерном распределении энергии по степеням свободы, нашли выражение для функции спектрального распределения Равновесное электромагнитное поле (излучение) можно представить как систему стоячих волн, с частотами, заполняющими весь спектр излучения (такой подход аналогичен разложению спектра излучения в ряд Фурье). Каждая стоячая волна обладает энергией (хотя и не переносит её), поэтому поле равновесного излучения можно найти, просуммировав энергии всех образующих его стоячих волн. Другими словами, зная энергию, которой обладает стоячая волна, нужно найти число стоячих волн, приходящихся на единичный интервал частот, а затем проинтегрировать (т.к. спектр теплового излучения непрерывный) по всему спектру.
Итак, перед нами стоит задача нахождения числа стоячих волн в единичном интервале частот. Проиллюстрируем сначала идею подхода к решению этой задачи для одного измерения.
1) Одномерный случай.
Стоячая волна, как известно, может быть представлена как сумма двух бегущих волн, распространяющихся навстречу друг другу.
Если одномерная область ограничена, то на границах области возникают либо а) узлы (пример: струна, закрепленная на концах), либо б) пучности (стержень, закрепленный посередине). Действительно, а) если разность фаз колебаний в бегущих волнах
|