что означает равновесность теплового излучения
Равновесное тепловое излучение
II. Квантовые свойства электромагнитного излучения
Лекция 7. Тепловое излучение и его характеристики
Тепловым излучением называется электромагнитное излучение, испускаемое телами за счет их внутренней энергии.
В этом случае энергия внутренних хаотических тепловых движений частиц непрерывно переходит в энергию испускаемого электромагнитного излучения.
В обычных условиях, при комнатной температуре (Т=300К),тепловое излучение тел происходит в инфракрасном диапазоне длин волн (l = 10мкм), недоступным зрительному восприятию глаза. С увеличением температуры светимость тел быстро возрастает, а длины волн смещаются в более коротковолновую область. Если температура достигает тысяч градусов, то тела начинают излучать в видимом диапазоне длин волн (l = 0.4¸0.8мкм).
Нагретое тело за счет теплового излучения отдает внутреннюю энергию и охлаждается до температуры окружающих тел. В свою очередь, поглощая излучение, могут нагреваться холодные тела. Такие процессы, которые могут происходить и в вакууме, называют радиационным теплообменом.
Если излучающее тело окружить оболочкой с идеально отражающей поверхностью, то через некоторое время эта система придет в состояние теплового равновесия.
Равновесным тепловым излучением называют излучение, при котором расход энергии тела на излучение компенсируется энергией поглощенного им излучения для каждой длины волны.
Из всех видов излучения только тепловое излучение может находиться в равновесии с излучающими телами.
Следует отметить, что равновесное тепловое излучение не зависит от природы тел, а зависит только от его температуры.
7.2. Энергетическая светимость. Испускательная и поглощательначя способности. Абсолютно черное тело
Равновесное тепловое излучение
Все тела способны излучать электромагнитные волны. Тела с высокими температурами могут светиться, а при обычной температуре они испускают только инфракрасные волны.
Тепловое излучение – это электромагнитное излучение, возникающее за счет внутренней энергии излучающего тела.
Такое излучение находится в зависимости от температуры тела и его оптических свойств. Только тепловое излучение может находиться в термодинамическом равновесии с веществом. Образование равновесного теплового излучения происходит при помощи адиабатически изолированной системы, когда все тела системы обладают одинаковой температурой. Состояние равновесия становится причиной для осуществления излучения и расхода телом энергии, которая не компенсируется за счет энергии, излучаемой другими телами данной системы, а поглощается телом.
Равновесное правило теплового излучения характеризуется правилом Прево:
Тепловое излучение и его характеристики
Находящиеся два тела при одинаковой температуре могут поглотить за определенный промежуток времени разные количества энергии, тогда их тепловое излучение будет неодинаковым.
Распределение теплового излучения по частотам
при наличии импульса:
Совокупность фотонов, находящихся в полости абсолютно черного тела, получила название фотонного газа.
Происходит непрерывное рождение и уничтожение фотонов. Отсюда следует, что при выводе их распределения по энергиям не существует ограничения в постоянстве. Уравнения для распределения фотонов по энергиям запишется таким образом:
Формула распределения фотонов по частотам выражается как:
Выражение ( 8 ) обрело имя Планка.
Найти максимум спектральной плотности излучения.
Нахождение максимума спектральной плотности излучения происходит из уравнения вида:
Зафиксируем выражение вида:
Отсутствие постоянных множителей необходимо во избежание загромождения вычисления. Их наличие никак не повлияет на результат нахождения максимума. Максимум плотности излучения находится из условия экстремума, то есть:
Для основы решения применяется закон Вина, который был получен в предыдущем задании, то есть:
1.1. Тепловое излучение
Тепловое излучение — это электромагнитное излучение, испускаемое веществом за счет запасов его внутренней (тепловой) энергии.
Поэтому характеристики теплового излучения (интенсивность, спектральный состав) зависят от температуры излучающего вещества. Все прочие виды электромагнитного излучения существуют за счет других, не тепловых, форм энергии. Тепловое излучение — единственный вид излучения, которое может находиться в термодинамическом равновесии с веществом и само быть при этом в состоянии термодинамического равновесия. Ниже будет рассматриваться главным образом термодинамически равновесное тепловое излучение.
Предположим, что нагретое тело помещено в полость, стенки которой поддерживаются при некоторой постоянной температуре 
Рис. 1.1. Нагретое тело в полости с идеально отражающими стенками
Представим теперь то же самое тело, помещенное внутри другой оболочки, отличающейся размерами, формой или материалом, из которого она сделана. Будем поддерживать ту же самую температуру оболочки. В системе пойдут аналогичные процессы установления равновесия, в результате которых тело внутри оболочки нагреется до той же самой температуры Т. Для тела внутри оболочки ничего не изменилось: оно находится при той же самой температуре, что и прежде, и, следовательно, будет излучать ту же самую энергию. Так как тело находится в равновесии с излучением внутри оболочки, мы приходим к выводу, что характеристики этого излучения не зависят от свойств оболочки, но лишь от ее температуры. Это «стандартное», термодинамически равновесное излучение называется излучением абсолютно черного тела. О том, откуда такое название и что такое абсолютно черное тело будет сказано ниже. Равновесное излучение можно охарактеризовать плотностью энергии 
Плотность энергии 
Тепловое излучение состоит из электромагнитных волн разных частот. Полная плотность энергии складывается из плотностей энергий этих волн. Для более детальной характеристики излучения вводят дифференциальную величину — спектральную плотность энергии излучения 
Спектральная плотность энергии излучения — это энергия излучения в единице объема, приходящаяся на единичный интервал частот.
Иными словами, если обозначить через 


В системе СИ спектральная плотность энергии измеряется в следующих единицах:
Плотность энергии 
Итак, в полости, существует стандартное излучение с плотностью энергии 
Энергетическая светимость R (интегральная плотность потока энергии излучения) — равна энергии, испускаемой в единицу времени единицей поверхности излучающего тела по всем направлениям.
В системе СИ энергетическая светимость измеряется в 
Энергетическая светимость зависит от температуры тела. Тепловое излучение состоит из волн различных частот. Для характеристики теплового излучения важно знать, какая энергия, в каком диапазоне частот излучается телом. Поэтому вводят дифференциальную характеристику 
Испускательная способность тела (спектральная плотность потока энергии излучения) — это количество энергии, испускаемой в единицу времени единицей поверхности тела в единичном интервале частот по всем направлениям.
Чтобы получить энергетическую светимость тела, надо проинтегрировать испускательную способность по всем частотам:
В системе СИ испускательная способность тела (спектральная плотность потока энергии излучения) измеряется в Дж/м 2 :
Нагретое тело не только испускает энергию, но и поглощает ее. Для описания способности тела поглощать энергию падающего на его поверхность излучения вводится величина, которая так и называется: поглощательная способность.
Поглощательная способность 
Поглощательная способность равна той доли, которую — в заданном спектральном интервале 


Очевидно, что поглощательная способность тела является безразмерной величиной, не превышающей единицу.
Абсолютно черное тело — это тело, способное поглощать при любой температуре все падающее на него излучение всех частот.
Для абсолютно черного тела
Тел с такими свойствами в природе не бывает, это очередная физическая идеализация.
Рис. 1.2. Спектр излучения абсолютно чёрного тела (чёрная линия) при температуре 5250 °С хорошо моделирует излучение Солнца. Красным цветом показаны результаты измерений на уровне моря, жёлтым — в верхней атмосфере.
Будем поочередно помещать в полость различные тела. Все они находятся в одинаковых условиях, в окружении одного и того же излучения. Обозначим 

Различные тела в полости имеют разную поглощательную способность, следовательно, у них будет и разная испускательная способность, так что отношение rw /аw не зависит от конкретного тела, помещенного в полость:
С другой стороны, испускательная способность тела не зависит от полости, в которую оно помещено, но лишь от свойств тела. Таким образом, функция 
Отношение испускательной и поглощательной способности тела не зависит от природы тела. Для всех тел функция 
Строго говоря, сформулированное выше утверждение справедливо в условиях термодинамического равновесия, наличие которого здесь и ниже всегда предполагается.
Для абсолютно черного тела
откуда следует физическая интерпретация универсальной функции Кирхгофа 
(Характеристики абсолютно черного тела будем помечать звездочкой, а само тело называть нередко просто «черным», а не абсолютно черным).
Рис. 1.3. Густав Роберт Кирхгоф (1824–1887)
Установим теперь связь между испускательной способностью черного тела 



Найдем безразмерный коэффициент пропорциональности 
Рис. 1.4. Полocть с небольшим отверстием — реализация черного тела
Луч света, падающий внутрь этой полости через отверстие s, претерпевает многократное отражение. При каждом отражении стенки полости поглощают часть энергии. Поэтому интенсивность луча света, выходящего из отверстия, во много раз меньше интенсивности входящего луча. Чем больше отношение площади полости к площади отверстия, тем ближе такое тело к абсолютно черному. Поэтому отверстие в полости излучает как абстрактное черное тело.
Рис. 1.5. Тепловое излучение из отверстия в полости
Объем такого цилиндра равен
Содержащаяся в нем энергия теплового излучения равна
Но не вся она распространяется под углом 


Так как полный телесный угол равен 
Теперь осталось проинтегрировать 










Разделив 

Итак, энергетическая светимость черного тела 

Аналогичное соотношение справедливо для спектральных характеристик излучения черного тела:
























