内容正文:
高中物理选择性必修第三册 第四章 原子结构
热力学定律
4.1 普朗克黑体辐射理论
观察以上两图,在室外看有窗和没窗的楼房窗内墙面的亮度与楼房外墙的亮度相比结果相同吗,想一想这是为什么?
思考与讨论
1、黑体:如果某种物体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就是绝对黑体,简称黑体。
一 黑体与黑体辐射
假设:如果在一个空腔壁上开一个小孔,那么射入小孔的电磁波在空腔内表面会发生多次反射和吸收,最终不能从空腔射出,这个小孔就成了一个绝对黑体。
2、热辐射:任何物体在任何温度下都会辐射电磁波。
投在炉中的铁块
800K
1000K
1200K
1400K
对于一般材料的物体,辐射电磁波的情况除了与温度有关,还与材料的种类及表面状况有关。
一 黑体与黑体辐射
T
T
无任何反射
能全部吸收各种波长的辐射能
发射各种波长的热辐射能
不透明体
度
于
某
一
温
处
3、黑体辐射:黑体虽然不反射电磁波,却可以向外辐射电磁波,这样的辐射叫作黑体辐射。
4、黑体辐射的特点:黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关。
热辐射特点 吸收、反射特点
一般
物体 辐射电磁波的情况与温度有关,与材料的种类及表面状况有关 既吸收,又反射,其能力与材料的种类及入射光波长等因素有关
黑体 辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关 完全吸收各种入射电磁波,不反射
一 黑体与黑体辐射
5、一般物体与黑体的比较
(1)黑体是一个理想化的物理模型,实际不存在。
(2)黑体看上去不是一定是黑的,只有当自身辐射的可见光非常微弱时看上去才是黑的;有些可看作黑体的物体由于有较强的辐射,看起来还会很明亮,例如:炼钢炉口上的小孔。一些发光的物体(如太阳、白炽灯灯丝)也被看作黑体来处理。
6、对黑体理解的两点注意
1、为什么要研究黑体辐射?
一般材料的物体的辐射:除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关。黑体辐射规律只与黑体的温度有关。所以,研究黑体辐射的规律是了解一般物体热辐射性质的基础。
2、测量黑体辐射的实验原理:
加热空腔使其温度升高,空腔就成了不同温度下的黑体,从小孔向外的辐射就是黑体辐射。
二 黑体辐射的实验规律
黑体辐射的实验规律
二 黑体辐射的实验规律
3、辐射强度:单位时间内从物体单位面积上所发射的各种波长的总辐射能,称为辐射强度。
4、黑体辐射的实验规律:
黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关
(1)温度一定时,黑体辐射强度随波长的分布有一个极大值。
(2)温度升高,各种波长的辐射强度都增加;
(3)温度升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。
二 黑体辐射的实验规律
19世纪末,牛顿定律在各个领域里都取得了很大的成功:在机械运动方面不用说,在分子物理方面,成功地解释了温度、压强、气体的内能。
在电磁学方面,建立了一个能推断一切电磁现象的 Maxwell方程。另外还找到了力、电、光、声----等都遵循的规律---能量转化与守恒定律。
当时许多物理学家都沉醉于这些成绩和胜利之中。他们认为物理学已经发展到头了。
1900年,在英国皇家学会的新年庆祝会上,物理学家开尔文勋爵作了展望新世纪的发言:“科学的大厦已经基本完成,后辈的物理学家只要做一些零碎的修补工作就行了。”
但开尔文毕竟是一位重视现实和有眼力的科学家,就在上面提到的文章中他还讲到:“但是,在物理学晴朗天空的远处,还有两朵令人不安的乌云,……”
二 黑体辐射的实验规律
二 黑体辐射的实验规律:紫外灾难
维恩的半经验公式:
短波符合,长波不符合
瑞利 ─ 金斯公式: 长波符合,短波荒唐
── 紫外灾难
紫
外
灾
难
实验值
辐射强度 M ,T
瑞利
─
金斯线
维恩线 普朗克
二 黑体辐射的实验规律
三 能量子
能量子(普朗克能量子假说)——超越牛顿的发现
基于能量子假说,1900 年德国物理学家普朗克利用内插法将适用于短波的维恩公式和适用于长波的瑞利-金斯公式衔接起来,提出了一个新的公式。普朗克提出的公式与实验符合之好令人击掌叫绝,把能量子引进物理学,正确地破除了“能量连续变化”的传统观念,成为新物理学思想的基石之一。
1.定义:普朗克认为,组成黑体的振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,他把这个不可再分的最小能量值ε 叫作能量子。
2.表达式
ν—电磁波的频率
h—普朗克常量 h =6.626×10-34J·s
3.能量的量子化:在微观世界里能量不是连续的