Тепловое излучение тел
Испускаемый источником свет уносит с собой энергию. Существует много различных механизмов подвода энергии к источнику света. В тех случаях, когда необходимая энергия сообщается нагреванием, т. е. подводом тепла, излучение называется тепловым или температурным. Этот вид излучения представлял для физиков конца XIX века особый интерес, так как в отличие от всех других видов люминесценции, тепловое излучение может находиться в состоянии термодинамического равновесия с нагретыми телами.
Изучая закономерности теплового излучения тел, физики надеялись установить мост между термодинамикой и оптикой.
Если в замкнутую полость с зеркально отражающими стенками поместить несколько тел, нагретых до различной температуры, то, как показывает опыт, такая система с течением времени приходит в состояние теплового равновесия, при котором все тела приобретают одинаковую температуру. Тела обмениваются энергией только путем испускания и поглощения лучистой энергии. В состоянии равновесия процессы испускания и поглощения энергии каждым телом в среднем компенсируют друг друга, и в пространстве между телами плотность энергии излучения достигает определенного значения, зависящего только от установившейся температуры тел. Это излучение, находящееся в термодинамическом равновесии с телами, имеющими определенную температуру, называется равновесным или черным излучением. Плотность энергии равновесного излучения и его спектральный состав зависят только от температуры.
Если через малое отверстие заглянуть внутрь полости, в которой установилось термодинамическое равновесие между излучением и нагретыми телами, то глаз не различит очертаний тел и зафиксирует лишь однородное свечение всей полости в целом.
Пусть одно из тел в полости обладает свойством поглощать всю падающую на его поверхность лучистую энергию любого спектрального состава. Такое тело называют абсолютно черным. При заданной температуре собственное тепловое излучение абсолютно черного тела, находящегося в состоянии теплового равновесия с излучением, должно иметь тот же спектральный состав, что и окружающее это тело равновесное излучение. В противном случае равновесие между абсолютно черным телом и окружающем его излучением не могло бы установиться. Поэтому проблема сводится к изучению спектрального состава излучения абсолютно черного тела. Решить эту проблему классическая физика оказалась не в состоянии.
Для установления равновесия в полости необходимо, чтобы каждое тело испускало ровно столько лучистой энергии, сколько оно и поглощает. Это одна из важнейших закономерностей теплового излучения. Отсюда следует, что абсолютно черное тело при заданной температуре испускает с поверхности единичной площади в единицу времени больше лучистой энергии, чем любое другое тело.
![]() |
| Рисунок 5.1.1. Модель абсолютно черного тела.
|
Абсолютно
черных тел в природе не бывает. Хорошей моделью такого тела является
небольшое отверстие в замкнутой полости (рис. 5.1.1). Свет, падающий
через отверстие внутрь полости, после многочисленных отражений будет
практически полностью поглощен стенками, и отверстие снаружи будет
казаться совершенно черным. Но если полость нагрета до определенной
температуры
С увеличением температуры внутри полости будет возрастать энергия выходящего из отверстия излучения и изменяться его спектральный состав.
Распределение энергии по длинам волн в излучении абсолютно черного тела при заданной температуре
| |
![]() |
|
К концу XIX века излучение абсолютно черного тела было хорошо изучено экспериментально.
В 1879 году Йозеф Стефан на основе анализа экспериментальных данных пришел к заключению, что интегральная светимость
| |
|
|
Несколько
позднее, в 1884 году, Л. Больцман теоретически получил эту зависимость
из термодинамических соображений. Этот закон получил название закона Стефана–Больцмана. Числовое значение постоянной
| |
|
![]() |
| Рисунок 5.1.2. Спектральное распределение |
К
концу 90-х годов XIX века были выполнены тщательные экспериментальные
измерения спектрального распределения излучения абсолютно черного тела,
которые показали, что при каждом значении температуры
| |
|
|
Это соотношение ранее было получено Вином из термодинамики. Оно выражает так называемый закон смещения Вина: длина волны
| |
|
При практически достижимых в лабораторных условиях температурах максимум излучательной способности
Успехи
термодинамики, позволившие теоретически вывести законы
Стефана–Больцмана и Вина, вселяли надежду, что из термодинамических
соображений удастся получить всю кривую спектрального распределения
излучения черного тела
| |
|
Это соотношение называют формулой Релея–Джинса.
Она согласуется с экспериментальными данными только в области
достаточно длинных волн (рис. 5.1.3.). Кроме того, из нее следует
абсурдный вывод о том, что интегральная светимость
![]() |
| Рисунок 5.1.3. Сравнение закона распределения энергии по длинам волн |
Таким образом, безупречный с точки зрения классической физики вывод приводит к формуле, которая находится в резком противоречии с опытом. Стало ясно, что решить задачу о спектральном распределении излучения абсолютно черного тела в рамках существующих теорий невозможно. Эта задача была успешно решена М. Планком на основе новой идеи, чуждой классической физике.
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
| |
|
|
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
| |
|
|
Здесь
Формула
Планка хорошо описывает спектральное распределение излучения черного
тела при любых частотах. Она прекрасно согласуется с экспериментальными
данными. Из формулы Планка можно вывести законы Стефана–Больцмана и
Вина. При
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.
![]() |
|
Модель.
Излучение абсолютно черного тела.
|
20.05.2012





