A hőmérsékleti sugárzás



Hasonló dokumentumok
KIRCHHOFF törvény : : anyagi minőségtől független univerzális függvény.

FIZIKAI KÉMIA III FÉNY. szerda 10:00-11:30 Általános és Fizikai Kémiai Tanszék, szemináriumi terem. fehér fénynyaláb

A sugárzás kvantumos természete. A hőmérsékleti sugárzás

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

Életkor (Age) és szisztolés vérnyomás (SBP)

3. KISFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉKEK MÉRETEZÉSE

1. Testmodellezés Drótvázmodell. Testmodellezés 1

Bojtár-Gáspár: A végeselemmódszer matematikai alapjai

ELTE II. Fizikus, 2005/2006 I. félév KISÉRLETI FIZIKA Hıtan 13. (XII. 13) Boltzman statisztika, termodinamikai valószínőség

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések!

1. Az üregsugárzás törvényei

12.1. A h!sugárzás alapjai

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

A fotometria alapjai

Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el.

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Hipotézis vizsgálatok. Egy példa. Hipotézisek. A megfigyelt változó eloszlása Kérdés: Hatásos a lázcsillapító gyógyszer?

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest. A helyvektor megváltozása: r1,2 r(t 2) r(t 1)

s n s x A m és az átlag Standard hiba A m becslése Információ tartalom Átlag Konfidencia intervallum Pont becslés Intervallum becslés

Anyagegyensúlyok Makro-, mikro- és nano-méretű rendszerekben. 1-ensúlyok. Kaptay György. Miskolc, 2011

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

QUADRO. ProfiScale QUADRO Távolságmérő készülék. hu Használati h utasítás. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, , Version 1.1)

Az entrópia statisztikus értelmezése

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Félvezető eszközök és áramkörök I Analóg elektrónika jegyzetek

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van?

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Szervomotor sebességszabályozása

JT 379

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

Szilárd testek sugárzása

13. gyakorlat Visszacsatolt műveletierősítők. A0=10 6 ; ω1=5r/s, ω2 =1Mr/s R 1. Kérdések: uki/ube=?, ha a ME ideális!

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

2.2. AZ ANYAGHULLÁMOK A

ELOSZLÁS, ELOSZLÁSFÜGGVÉNY, SŰRŰSÉGFÜGGVÉNY

ELOSZLÁS, ELOSZLÁSFÜGGVÉNY, SŰRŰSÉGFÜGGVÉNY

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Utófeszített vasbeton lemezek

Szerkezetek numerikus modellezése az építőmérnöki gyakorlatban

Atomok mágneses momentuma

(2) A d(x) = 2x + 2 függvénynek van véges határértéke az x0 = 1 helyen, így a differenciálhányados: lim2x

A szelepre ható érintkezési erő meghatározása

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

PÁRATECHNIKA. Feladatok. Dr. Harmathy Norbert. egyetemi adjunktus

A modern fizika születése

Testmodellezés ábra. Gúla Ekkor a csúcspontok koordinátáit egy V csúcspont (vertex) listában tárolhatjuk.

Villamos érintésvédelem

Újabb sikerek a derekegyházi karatésok háza táján

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

6. előadás Véges automaták és reguláris nyelvek

6. Határozatlan integrál

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Hőmérsékleti sugárzás

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat!

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

A biológiai szűrés természete és hőmérsékletfüggése

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

A mikrorészecskék kettős természete, de Broglie-hipotézis

Integrált Intetnzív Matematika Érettségi

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

A kötéstávolság éppen R, tehát:

22. előadás OLIGOPÓLIUM

A szeretet tanúi március évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

RSA. 1. Véletlenszerűen választunk két "nagy" prímszámot: p1, p2

AZ ENERGIATERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGEI

Néhány pontban a függvény értéke: x f (x)

A hőmérsékleti sugárzás

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Installációs rendszerek

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

n 1 1 n sehova szám (DÖNTETLEN) 1 0 k n n n 1 IZÉ HA a sorozat is lim akkor n NEVEZETES SOROZATOK HATÁRÉRTÉKEI ÖSSZEG HATÁRÉRTÉKE IZÉ

a természet nem magyarázkodik, hanem csak megnyilatkozik Várkonyi Nándor

A HIBAKORLÁTOZÓ KÓDOLÁS

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1)

Bevezetés a fúziós plazmafizikába 7.

Installációs rendszerek

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Dugattyús szivattyú általános beépítési körülményei (szívó- és nyomóoldali légüsttel) Vegyipari- és áramlástechnikai gépek. 2.

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Átírás:

A hőmérséklt sugárzás (Dr. Parpás Béla lőadása alapján ljgyzték a Mskolc gytm harmadévs nformatkus hallgató) Alapjlnségk Mndnnap tapasztalat, hogy a mlgíttt tstk hősugárzást (nfravörös sugárzást) bocsátanak k. Például a forró kályha mlgét a bőrünk a fűtőtsttől távol akkor s érzékl, ha a szoba lvgőj gyébként még hdg. A tstkt tovább mlgítv azok gyr nagyobb frkvncájú lktromágnss sugárzást bocsátanak k (vörös- majd fhér zzás), mközbn a kbocsátott össznrga a hőmérséklttl rohamosan növkszk. Mvl zzl az lktromágnss sugárzás kbocsátó képsséggl mndn mlgíttt tst rndlkzk, nnk az oka nylvánvalóan a tst hőmérséklt és nm különlgs össztétl. Így zt a sugárzást hőmérséklt sugárzásnak nvzzük. ylvánvaló, hogy vannak különlgs össztétlű tstk (fénycső, szntjánosbogár, stb.), amlyk hdgn s képsk fényt kbocsátan és sugárzásuk nm bb a katgórába tartozk (lumnszcnca sugárzások). Már a múlt század lső flébn smrtté vált az a tény s, hogy hőmérséklt sugárzást a környztüknél hdgbb tstk s kbocsátanak, nnk a mnnység azonban ksbb annál, mnt amt tárgyak a környzt sugárzásából lnylnk. Ehhz hasonlóan a hőmérséklt gynsúly nm a hősugárzás hányát jlnt, hanm csak azt, hogy a környztévl hőmérséklt gynsúlyban lévő tárgy pontosan anny nrgát sugároz k, mnt amnnyt lnyl. Szntén több mnt gy évszázados az a flsmrés, hogy a tárgyak sugárzás kbocsátó képsség (msszóképsség) és sugárzás lnylő képsség (abszorpcóképsség) gymással szgorúan arányos mnnységk. Spktráls msszóképsség: (, T ) A T hőmérsékltű tst gységny flült által gységny dő alatt a körül gységny frkvncatartományban ksugárzott lktromágnss nrga. Anyagfüggő. [tljsítménysűrűség / frkvnca] Spktráls abszorpcóképsség: a (, T ) Mgadja, hogy a T hőmérsékltű tst a körül gységny frkvnca-tartományban a ráső lktromágnss sugárzás hányad részét nyl l. Anyagfüggő. < a (, T ) < ( nncs dmnzója ) KIRCHHOFF törvény: (, ) E(, T) T : anyag mnőségtől függtln unvrzáls függvény. a(,t) Azaz bár a tst msszóképsség és abszorpcóképsség anyagfüggő, a hányadosuk függtln az anyag mnőségtől. A fzkában arra törkszünk, hogy anyag mnőségtől függtln gynltkt alkossunk, zért E(,T)-t akarjuk használn. Ha a(,t) akkor a tst abszolút fkt tst. Ekkor (,T) E(,T). Az abszolút fkt tst modllj: Lgjobb modllj gy ürg falán lévő lyuk. Az ürgb a lyukon blépő sugárzás a szmközt falon szóródva gn ks séllyl tud a lyukon vsszamnn. A modll akkor jó, ha a lyuk mért gn kcs az ürghz képst. Még tökéltsbb a modll, ha az ürg fala maga s jó sugárzás lnylő, például kormozott.

dtktor: szköz, mlybn gy hőmérő a bjövő sugárzást mér Izzítsuk a tstt T hőmérsékltr, majd blndézzük ( blnd pc résk sorozata ). Bármly közg törésmutatója függvény a frkvncának DISZPERZIÓ / n n () / Erdmény: Az abszolút fkt tst sugárzásának spktráls loszlása. (, T) max max max : a maxmáls spktráls msszóhoz tartozó frkvnca T hőmérsékltn. max : a maxmáls spktráls msszóhoz tartozó frkvnca T hőmérsékltn. T > T Állítások:. Mlgbb fkt tst mndn frkvncán jobban sugároz ( több sugárzást bocsát k ). A kbocsátott össznrga ( gységny flült által kbocsátott összs nrga ) : ET ( ) (, Td ) E(T) a hőmérséklt növlésévl rohamosan növkszk. Az hhz tartozó kvanttatív képlt: E(T) σ T 4 Stfan - Boltzmann törvény

( a kbocsátott össznrga az abszolút hőmérséklt ngydk hatványával arányos W ) σ : Stfan - Boltzmann konstans, érték : 567, 8 mk 4 ( z az érték kísérltlg és lméltlg s bzonyított ) pl: T T E(T )6 E(T ) Thát kétszr magasabb hőmérsékltű tst tznhatszor több nrgát bocsát k. 3. Ha a hőmérséklt ( T ) nő, akkor a maxmáls spktráls msszóhoz frkvnca ( m ) s nő. Mnél jobban mlgítjük annál nagyobb frkvncájú a sugárzás. m T WIE törvény ( Wn - fél ltolódás törvény ) m T m m ( Másk alakja) T T A spktráls loszlásfüggvény E(,T) lvztés: (Planck 9. Dcmbr 4. a Porosz Akadémán 7 nappal a századunk lőtt.). Lépés Raylgh-Jans törvény(lvztés) A klasszkus trmodnamka nm tudta mgmagyarázn az loszlásfüggvény alakját, z csak a kvantummchanka sgítségévl látható b. U(,T) : spktráls nrgasűrűség: z a 3. spktráls mnnység. Jlntés: A körül gységny frkvncatartományra ső lktromágnss sugárzás nrgasűrűség. Bzonyítható: U(,T) ~ (,T) ( (, T ) c/ 4 U(, T) ) U(,T) Z(,T)ε Ahol Z a körül gységny frkvncatartományban, gységny térfogatban lévő állóhullám módusok száma, ε pdg az gy állóhullám módusra jutó átlagos nrga. Az ürgbn az lktromágnss sugárzás (nrga) nylvánvalóan lktromágns állóhullámok formájában van jln, hsz a sugárzás ktölt az ürgt. dmnzóban:

n jlnt azt, hogy hány félhullám fér l. 3 dmnzóban: n, n, n 3 jllmz az állóhullámot ( dmnzóban csak n jllmzt ). Egy lyn számhármassal jllmztt állóhullám az állóhullám módus. Mvl lyn számhármas végtln sok lht zért végtln sok állóhullám alakulhat k, a módusok száma s végtln. Állítás: Bzonyítás: z(,t) ~ z(,t) K ahol K az arányosság tényző, trmészt állandó Kndulunk dmnzóból: L n λ kfjzv tudjuk: λ c L n c c L n 3 dmnzóban: c + + L n n n 3 lyn frkvncájú állóhullám módusok alakulhatnak k átalakítjuk: L n + n + n3 c Az érdkl mnkt, hogy a körül gységny frkvncatartományba hány állóhullám módus sk.

Anny állóhullám módus létzk ahány poztív hlykoordnátákkal jllmztt pont van. Azon pontok mlyknk koordnátának négyztösszg mggyzk, azok frkvncája s mggyzk. Mgvzsgáljuk, hogy a L c sugarú gömbnyolcad gységny vastagságú héja hány pontot tartalmaz. Kövtkzttés: annyt amnny a térfogata ( z jó közlítés ha a gömbök nagyok ) L L A nyolcad gömb térfogata: V 8 4 c L π. dr c c d L, mrt d c 3 L L 4L V π. 3 az állóhullám módusok száma nnk - c c c szrs, mrt az lktromágnss hullámban -fél polarzácó létzk. 3 L z(, T) 8π 3 c Z(, T) 8π z(, T). 3 V c U(, T) K 8π ε ; K c 3 ε : Egy állóhullám módusra jutó átlagos nrga. Klasszkus fzka szrnt: Egy állóhullám módus a trmodnamka szrnt két trmodnamka szabadság fokú rndszr. ε ε U,T ( ) Raylgh-Jans törvény K k: Boltzmann-állandó

A parabolák csak kzdtbn írják l jól. Ez csak ks frkvncánál gaz.. Lépés 9 dc. 4. Planck: A trmodnamkában van a hba. m jó az kvpartícó mndn körülményk között. Átlagos osszcllátor nrga Igaz a Boltzmann-fél nrga loszlás! ( ) E E - E E összs nrga összs osszcllator osszcllátormódus ε ( ) EE ( ) E Dszkrét nrgák összgként képzljük l! Ezkt a dszkrét cllákat kcsnyítjük, hogy folyamatos lgyn. E n n ε n: gész szám n,,,... ε Ha tartana a -hoz, akkor vsszakapnánk a folytonos nrga stét. Mndg zt csnáljuk a klasszkus statsztkában. ( ε ) n nε Képzzük a nvzőt! ε nvzőj:

n ( ε ) n n ε - ε Bvztm a ξ - változót. εξ - n n εξ. Ezt drváljuk ξ szrnt: nεξ nε n εξ ε εξ ( ). nε : nrga ε számlálója Az.-t és a.-t vsszahlyttsítjük: ε εξ εξ ( ) εξ ( ) εξ ε ε ε εξ -εξ - - ε ε ε Kjön- a klasszkus fzka rdmény? (Azaz ha ε ) ε ε + + ε +... sorfjtés! ε ε ε + +... Ha a fltétlztt ugrások kcsk, akkor vsszakapjuk a klasszkus fzka rdményét. ε - bb kötött bl Planck. Planck fltétlzés: Az átadható nrgaadag gy végs érték gész számú többszörös. ε annál nkább tévs, mnél nagyobb a frkvnca. Thát kéznfkvő, hogy ε h Planck bvzttt gy új változót: z a h - Planck állandó

A kísérlt adatokkal akkor a lgjobb az gyzés, ha h6,63-34 Js Az adag nv dgn szóval kvantum. Bhlyttsítünk: u(,τ) K ε K h h k T u(,t)k h 3 h Ez a Planck-fél sugárzás törvény A Planck-fél sugárzás törvényből ntgrálással lvzthtő a Stfan- Boltzmann törvény, drválással a Wn törvény. Mgjgyzés: a fényforrások hatásfoka T-nél láthatóra sk 5% T-nél láthatóra sk 39% T 3 K T 6 K

Célszrű a 6 K hőmérsékltű fényforrást használn, körülblül nnk a hatásfoka optmáls. A ap optmáls fényforrás, pontosan 6 K-s. A 3 K hőmérsékltű fényforrások (pl. zzólámpák) főlg hőt bocsátanak k. Összfoglalva: h ε h ha T és állandó vagy és T állandó ha és T állandó vagy T és állandó A nagyfrkvncás módusok általában nm létznk.