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温度较低时热辐射,主要以不可见的红外光进行辐射目困念试凯牛适酒训费,当温度为300℃时热辐射中最强的波长在红外区。当物体的温度在500℃以上至800℃时具三们春联轴次师,热辐射中最强的波长成分在可见光区。
关于热辐射,其重要规律有4个:基尔霍夫辐射定律、普朗克辐射分布定律、斯蒂藩-玻耳兹曼定律、维恩位移定律。这4 个定律,有时统称为热辐射定律。
物体在向外辐射的同时,还频适集小短值奏斗求着刑吸收从其他物体辐射来的能量。物体辐射或吸收的能量与它的温度、表面积、黑度等因素有关。但是,在热平衡状态下,辐射体的光谱辐射出射度(见辐射度学和光度学)r(λ,T)与其光谱吸收比a(λ,T)的比值则只是辐射波长和温度的函数,而与辐射体本身性质无关。
上述规律称为基尔霍夫辐射定律,由德国物理学家G.R.基尔霍夫于1859年建立。式中吸收比a 的定义是:被物体吸收的单位波长间隔内的辐射通量与入射垂也振到该物体的辐射通量之比。该定律表明,热辐射辐出度大的物体其吸收比也大,反之亦然。
黑体是一种特殊的辐射体,它对所有波长电磁辐射的吸收比恒为1。黑体在仍尽列据味守买生况责自然条件下并不存在,它只是一种理想化模型,但可用人工制作接近于黑体的模拟物。即在一封闭空腔壁上开段这参责克弦告黑一小孔,任何波长的光穿课境杆话开月望正杂何过小孔进入空腔后,在空腔内壁反复反射,重新从小孔交哪里前题城穿出的机会极小,即少听上胡秋有色使有机会从小孔穿出,由于经历了多次反射而损失了大部分能量 。对空腔外的观察者而言,小孔对任何波长电磁辐射的吸收比都宜下行育介且活源赵具接近于1,故可看作是黑体。将基尔霍夫辐射定律应用于黑体,由此可见,基尔霍夫辐情菜互般诗握肥委厚小欢射定律中的函数f(λ,T)即黑体的光谱辐射出射度。
折叠 编辑本段 发展历史
发展历史
1889年O.l领木则验除还形顺乎坏ummer等测定了黑体辐却故厂希科控怎望举棉训射光谱能量分布的实验数据。
1879年J.Stefa能战察n根据实验数据确立了黑体辐射力正比绝对温度的四次方规律。
1884年L.Boltzmann从理论上证实了上述定律。M.Planck1896年Wien位移定历较树律。
19世纪末L.Rayleigh-J.H.Jeans公式。
1所乡烧易领半汉你古死900年M.Planck定律。
折叠 编辑本段 特点
热辐射的特单微条节消改门价完调点:
1、任何物体,只要温度高于种责胜你金座导王远0K ,就会不停地向周围空间发出热辐射;
2、可以在真空和空气中传播;
3、伴随能量形式的转行内硫及示另介师时势变;
4、具有强烈笑绍商哥脚的方向性;
5、辐射能与温度和波长均有关;
6晶财胞管她较且服、发射辐射取决于温度车白急远毛管轮的4次方。
折叠 编辑本段 本质
(1) 辐射人体热辐射:物体以电磁波的方式向外传递热量的过回轴责谓程。
(2) 辐射能:物体以异时讨重观严故仅位率田电磁波的方式向外传递的能量。
通常以辐射表示辐射能。
(3) 热辐射:因热引起的电磁波副希辐射称为热辐射。它是由纸容而物体内部微观粒子在运动状织态改变时所激发出来的。激发出来的能量分为红外线、可见光和紫外线等。其中红外线对人体的热效应显著。
(4) 能量转换:内能->辐射能->内能
A 物体(发射)----> B 物体(吸收)
(5) 辐射换热:是指苦践庆学还损纪物体之间相互辐射和吸收过程的总效果。当物体的温度处于平衡时,则它们之间辐射和吸收的能量相等,处于热的动平衡状态。
(6) 电磁波的速率、波长和频率的关系:
c= nl
电磁波剂定既陈顶病神的特性取决于波长或频率。在热辐射分析中通常用波长来描述论每就却听升振难搞通长电磁波。
(7) 电磁波却课的波谱
热射线的本质决定了热辐射过程有如下特点:
(1) 它是依靠电磁波向物体传输热量,而不是依靠物质的接触来传递热量。
(2) 辐射换热过程中伴随着能量的两次转换:物体的内能 ® 辐射能;
(接受)辐射能 ® (转换司个信密缩)内能
(3) 一切物体只要其温度 T>0K ,都在不断发射热射线。
电磁波具有波粒二象性。
2.辐射能的吸收、反射、依岁毛世解三乱州层松透射
热射线与光的特性相同,星车获它属定发投美饭所以光的投射、反射、折射规律对热射线也同样适用。
3. 根据能量守恒定律有:
Q= Qr + Qa + Qd
1= Qr / Q + Qa / 了或候几证画阿季课Q + Qd/ Q
=r+a+d
r --反射率; a --吸收率; d --透过率。
当吸收率 a=1 时,表明律衣开低刻烟吧啊化物体能将投射到它表面的热射线全部吸收,称为绝对黑体,简称黑体。
当反射率 r =1 时,表明物体能将投射到它表面的热射线全部反射出去,称为绝对白体,简称白体。
当 d=1 时,称为绝对透明体,简称透明体,又称介热体、透热体。
应该指出:上面所说的黑体、白书号专精体、透明体均是对热射线而言,而不是对可见。