Реакция излучения

Ускоренно движущийся заряд теряет энергию на излучение. Т.к. поле обладает еще и импульсом, то излучение сопровождается обратным силовым воздействием поля на частицу, называемым реакцией излучения.

Баланс сил с учетом действия излучения:

Реакция излучения - student2.ru ,

где Реакция излучения - student2.ru - внешняя сила, действующая на частицу, Реакция излучения - student2.ru - сила реакции излучения или сила Лоренцова торможения.

Предположим, что Реакция излучения - student2.ru , тогда в первом приближении заряд совершает движение под действием силы внешнего поля Реакция излучения - student2.ru , а излучаемая мощность - Реакция излучения - student2.ru . Допустим, что в момент времени Реакция излучения - student2.ru заряд возвращается в исходное состояние движения, в котором он находился в момент времени Реакция излучения - student2.ru . Рассмотрим баланс энергии для системы состоящей из заряда и внешнего электромагнитного поля. Если бы заряд ничего не излучал, то по возвращению в исходное состояние, то полная работа, совершенная над ним внешним полем, была бы нулевой. Значит изменение энергии внешнего поля Реакция излучения - student2.ru =0. Если в следующем приближении учесть, что полная сила, действующая на заряд, складывается из Реакция излучения - student2.ru и Реакция излучения - student2.ru , то баланс энергии можно записать в виде:

Реакция излучения - student2.ru

Т.к. в силу сказанного Реакция излучения - student2.ru , то:

Реакция излучения - student2.ru

т.е:

Реакция излучения - student2.ru , откуда

Реакция излучения - student2.ru

В силу сделанных предположений ( Реакция излучения - student2.ru ) , под Реакция излучения - student2.ru надо понимать ускорение частицы во внешнем поле сил. В противном случае, если Реакция излучения - student2.ru , мы имели бы уравнение:

Реакция излучения - student2.ru , решение которого:

Реакция излучения - student2.ru

показывает, что под действием обратной реакции излучения ускорение экспоненциально возрастает - частица разгоняется. Это противоречит как законам механики, так и опытным данным. Так что Реакция излучения - student2.ru и если Реакция излучения - student2.ru - периодическая функция времени с частотой Реакция излучения - student2.ru , то:

Реакция излучения - student2.ru

Условия применимости этого выражения ( Реакция излучения - student2.ru ) можно записать в виде

Реакция излучения - student2.ru

Это соотношение имеет фундаментальное значение. Классическая теория поля приводит к разумным результатам при выполнении Реакция излучения - student2.ru или если ввести длину волны Реакция излучения - student2.ru лишь для волн Реакция излучения - student2.ru .

Если под Реакция излучения - student2.ru и Реакция излучения - student2.ru понимать заряд и массу электрона, то эти условия выполняются для всего оптического и рентгеновского излучения и не слишком жестких Реакция излучения - student2.ru - лучей. Величину Реакция излучения - student2.ru см называют классическим радиусом электрона. Неравенство Реакция излучения - student2.ru интерпретируют следующим образом: у электромагнитных явлений масштаба порядка Реакция излучения - student2.ru реакция излучения становится немалой, по сравнению с другими силами и классическая теория не применима.

Замечание: фактическая область применимости классической теории поля еще уже. На расстояниях порядка Реакция излучения - student2.ru начинают играть роль квантовые эффекты. Реакция излучения - student2.ru называют комптоновской длиной волны. У электрона, например, Реакция излучения - student2.ru см.

Наши рекомендации