Основные законы теплового излучения.

Закон Планка. Интенсивности излучения абсолютно черного тела I и любого реального тела I зависят

Основные законы теплового излучения. - student2.ru

оттемпературы и длины волны. Абсолютно черное тело при данной температуре = 0

до = -либо образом отделить лучи с разными длинами волн друг от друга и измерить энергию каждого

луча, то окажется, что распределение энергии вдоль спектра различно.

По мере увеличения длины волны энергия лучей возрастает, при некоторой длине волны достигает максимума, затем убывает. Кроме того, для луча одной и той же длины волны энергия его увеличивается с возрастаниемтемпературы тела, испускающего лучи (рис.11.1).

Основные законы теплового излучения. - student2.ru

Планк установил следующий закон изменения интенсивности излучения абсолютно черного тела в зависимости оттемпературы и длины волны:

Основные законы теплового излучения. - student2.ru

I = с1 -5 / (е – 1) , (11.5)
где е - основание натуральных логарифмов; с1 = 3,74*10-16 Вт/м2; с2 =
1,44*10-2 м*град; - длина волны, м; Т -температура излучающего тела, К.

Из рис.11.1 видно, что для любой температуры интенсивность излучения

I Основные законы теплового излучения. - student2.ru возрастает от нуля (при Основные законы теплового излучения. - student2.ru

Основные законы теплового излучения. - student2.ru

убывает до нуля (при температуры интенсивность излучения для каждой длины волны возрастает.

Закон смещения Вина. Кроме того, из рис.11.1 следует, что максимумы кривых с повышением температурысмещаются в сторону более коротких волн. Длина волны ms, отвечающая максимальному значению I , определяется законом смещения Вина:

ms = 2,9 / T. (11.6)

С увеличением температуры ms уменьшается, что и следует из закона. Пользуясь законом смещения Вина, можно измерять высокие температуры тел на расстоянии, например, расплавленных металлов, космических тел и др.

Закон Стефана-Больцмана. Планк установил, что каждой длине волны соответствует определенная интенсивность излучения, которая увеличивается с возрастанием температуры. Тепловой поток, излучаемый единицей поверхности черного тела в интервале длин волн от до Основные законы теплового излучения. - student2.ru

Основные законы теплового излучения. - student2.ru

dEs = I . (11.7) Элементарная площадка на рис.11.1,  
ограниченная кривой Т = const, основанием ординатами и (I ) определяет количество лучистой энергии
       

Основные законы теплового излучения. - student2.ru

dEs и называется лучеиспускательной способностью абсолютно черного тела для длин волн dл. Вся же площадь между любой кривой Т = const и осью абсцисс равна интегральному излучению черного тела в пределах от = 0 до = при данной температуре.

Подставляя в уравнение (11.7) закон Планка и интегрируя от от = 0 до = Основные законы теплового излучения. - student2.ru

(тепловой поток) абсолютно черного тела прямо пропорционально четвертой степени его абсолютной температуры(закон

Стефана-Больцмана). Es = Сs (Т/100)4 , (11.8), где Сs = 5,67 Вт/(м24) - коэффициент излучения абсолютно черного тела

Отмечая на рис.11.1 количество энергии, отвечающей световой части спектра (0,4—0,8 мк), нетрудно заметить, что оно

для невысоких температур очень мало по сравнению с энергией интегрального излучения. Только

притемпературе солнца ~ 6000К энергия световых лучей составляет около 50% от всей энергии черного излучения.

Все реальные тела, используемые в технике, не являются абсолютно черными и при одной и той

же температуреизлучают меньше энергии, чем абсолютно черное тело. Излучение реальных тел также зависит от температуры и длины волны. Чтобы законы излучения черного тела можно было применить для реальных тел, вводится понятие осером теле и сером излучении. Под серым излучением понимают такое, которое аналогично излучению черного тела имеет сплошной спектр, но интенсивность лучей для каждой длины волны I при любой температуре составляет неизменную долю от интенсивности излучения черного тела I , т.е. существует отношение: I / I Основные законы теплового излучения. - student2.ru = = const. (11.9)

Основные законы теплового излучения. - student2.ru

Величину называют степенью черноты. Она зависит от физических свойств тела. Степень черноты серых тел всегда меньше единицы. Большинство реальных твердых тел с определенной степенью точности можно считать серыми телами, а их излучение — серым излучением. Энергия интегрального излучения серого тела равна:

Е = s = С* (Т/100)4 . (11.10) Лучеиспускательная способность серого тела составляет долю, равную е от лучеиспускательной способности черного тела. Величину С = s называют коэффициентом излучения серого тела.

Величина С реальных тел в общем случае зависит не только от физических свойств тела, но и от состояния поверхности или от ее шероховатости, а также оттемпературы и длины волны. Значения коэффициентов излучения и степеней черноты тел берут из таблиц. Закон Кирхгофа. Для всякого тела излучательная и поглощательная способности зависят




от температуры и длины волны. Различные тела имеют различные значения Е и А. Зависимость между ними устанавливается законом Кирхгофа: Е = Еs*А или Е /А = Еs = Еss = Сs*(Т/100)4 . (11.11)

Отношение лучеиспускательной способности тела (Е) к его погло-щательной способности (А) одинаково для

всехсерых тел, находящихся при одинаковых температурах и равно лучеиспускательной способности абсолютно черного тела при той же температуре. Из закона Кирхгофа следует, что если тело обладает малой поглощательной способностью, то оно одновременно обладает и малой лучеиспускательной способностью (полированные металлы). Абсолютно черное тело, обладающее максимальной поглощательной способностью, имеет и наибольшую излучательную способность. Закон Кирхгофа остается справедливым и для монохроматического излучения. Отношение интенсивности излучения тела при определенной длине волны к его поглощательной способности при той же длине волны для всех тел одно и то же, если они находятся при одинаковых температурах, и численно равно интенсивности излучения абсолютно черного тела при той же длине волны и температуре, т.е. является функцией только длины волны и температуры:

Основные законы теплового излучения. - student2.ru

Е / А = I / А = Е = I ,T). (11.12)

Поэтому тело, которое излучает энергию при какой-нибудь длине волны, способно поглощать ее при этой же длине волны. Если тело не поглощает энергию в какой-то части спектра, то оно в этой части спектра и не излучает.

Из закона Кирхгофа также следует, что степень черноты серого тела е при одной и той же температуре численно равно коэффициенту поглощения А: = I / I Основные законы теплового излучения. - student2.ru = Е/ Е = C / C Основные законы теплового излучения. - student2.ru = А . (11.13)

Закон Ламберта. Излучаемая телом лучистая энергия распространяется в пространстве по различным направлениям с различной интенсивностью. Закон, устанавливающий зависимость интенсивности излучения от направления, называется законом Ламберта. Закон Ламберта устанавливает, что количество лучистой энергии, излучаемое элементом поверхности dF1 в направлении элемента dF2, пропорционально произведению количества энергии, излучаемой по нормали dQn, на

величину пространственного угла dщ и cosц, составленного направлением излучения с нормалью (рис.11.2):

d2Qn = dQn

Основные законы теплового излучения. - student2.ru

Следовательно, наибольшее количество лучистой энергии излучается в перпендикулярном = 0). С увеличением количество

Основные законы теплового излучения. - student2.ru

лучистой энергии уменьшается и при = 90° равно нулю. Закон Ламберта полностью справедлив для абсолютно черного тела и для тел, обладающих диффузным излучением при = 0 - 60°.

Основные законы теплового излучения. - student2.ru

Для полированных поверхностей закон Ламберта неприменим. Для них лучеиспускание при угле будет большим, чем в направлении, нормальном к поверхности.

Основные законы теплового излучения. - student2.ru

Наши рекомендации