Содержание
-
Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества
Тепловое излучение
-
Любое нагретое тело излучает электромагнитные волны инфракрасного диапазона (тепловое излучение) → внутренняя энергия уменьшается. Любое тело также поглощает электромагнитные волны, получая от них энергию, вследствие чего внутренняя энергия тела увеличивается. Постоянная температура означает равновесие между испускаемой и поглощаемой энергией
-
Тепловое излучение – электромагнитное излучение, испускаемое нагретыми телами за счет своей внутренней энергии. Равновесное излучение – электромагнитное излучение, находящееся в тепловом равновесии с телом.
-
Абсолютно черное тело -
Тело, поглощающее всю энергию падающего на него излучения любой частоты при произвольной температуре.
-
Закон рэлея-джинса
- спектральная плотность энергетической светимости, Дж/м2 – частота излучение, Гц с – скорость света, 3∙108м/с Т – абсолютная температура излучающего тела, К
-
Расхождение классической теории с экспериментом
-
Ультрафиолетовая катастрофа
Опыты показывают, что вещество и электромагнитное излучение могут находиться в равновесии при любой температуре. Однако согласно расчетам классической физики, равновесие между веществом и излучением возможно только при абсолютном нуле. Тогда длина волны такого излучения находилась бы в ультрафиолетовом диапазоне.
-
Макс Планк –немецкий физик-теоретик
1878 г. 1901 г.
-
Гипотеза планка
Свет излучается веществом не непрерывно, а дискретно, то есть отдельными квантами (порциями), причем энергия излучения и его частота связаны друг с другом соотношением: – энергия излучения, Дж – частота излучения, Гц - постоянная Планка, =6,62∙10-34 Дж∙с
-
Фотоны
Фотон – квант электромагнитного излучения Энергия фотона прямо пропорциональна частоте электромагнитного излучения Фотон – электрически нейтральная частица Скорость фотона во всех системах отсчета равна скорости света в вакуумеv=c Масса покоя фотона m0=0(не существует в состоянии покоя) Согласно теории относительности энергия связана с массой соотношением E=mc2, поэтому масса фотона Фотон обладает импульсом
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.