ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Законы теплового излучения получены применительно к идеальному абсолютно черному телу и условиям термического равновесия. Закон Планка. Разрабатывая квантовую теорию излучения, М. Планк (1900 г.) теоретически установил зависимость спектральной плотности потока излучения абсолютно черного тела от абсолютной температуры и длины волны:
где λ. - длина волны, м; На рис. 2.8 дано графическое представление закона Планка. Из приведенных на графике изотерм видно, что интенсивность излучения вначале, на участке у коротких волн, быстро возрастает до максимума, а затем медленно убывает. При одной и той же длине волны интенсивность излучения тем больше, чем выше температура тела. Закон смещения (Вина). На основании термодинамического исследования черного равновесного излучения В. Вин в 1893 г. установил следующую связь между абсолютной температурой T и длиной волны
Уравнение является математической формулировкой закона смещения (Вина), из которого следует, что при увеличении температуры равновесной системы максимум спектральной объемной плотности энергии равновесного излучения (интенсивности излучения)
Для того, чтобы определить конкретные значения Подставив значение произведения
Таким образом, максимальная интенсивность излучения пропорциональна пятой степени температуры абсолютно черного тела. Закон Стефана — Больцмана. Закон Стефана - Больцмана устанавливает зависимость плотности потока интегрального полусферического излучения от температуры. Эта зависимость задолго до появления квантовой теории Планка впервые экспериментально (путем изменений собственного излучениямодели черного тела) была установлена И. Стефаном (1879 г.). Позднее (в 1884 г.) она теоретически (исходя из законов термодинамики) была получена Л. Больцманом. Поэтому закон получил объединенное название закона Стефана - Больцмана, который может быть получен и при использовании закона Планка. Закон Стефана - Больцмана для поверхностной плотности потока интегрального излучения Е
В результате интегрирования получаем
где о = 5,67 • 10 В технических расчетах для удобства использования константу увеличивают в 108 раз, а для компенсации в формуле температуру делят на 100. Тогда закон Стефана - Больцмана приобретает вид
где Со = 5,67 Вт/( м Закон Стефана - Больцмана может быть применен и к серым телам. В этом случае используется положение о том, что у серых тел, так же как и у черных, собственное излучение пропорционально абсолютной температуре в четвертой степени, но энергия излучения меньше, чем энергия излучения черного тела при той же температуре. Для серых тел этот закон имеет вид
где Таким образом, степень черноты представляет собой отношение излучательной способности реального серого тела к излучательной способности абсолютно черного тела при той же температуре. Степень черноты (относительный коэффициент излучения) серого тела зависит от природы тела, температуры, состояния поверхности и в большинстве случаев определяется экспериментальным путем. Закон Кирхгофа. Закон Кирхгофа устанавливает связь между излучательной и поглощательной способностями тела. В 1860 г. немецким физиком Г. Кирхгофом исходя из второго начала термодинамики теоретически было установлено, что отношение излучательной способности абсолютно черного тела к его поглощательной способности является функцией только длины волны и абсолютной температуры. Эта функция универсальна для всех тел, находящихся при одинаковой температуре. Исследованиями Кирхгофа было положено начало количественной теории теплового излучения. Эту связь можно получить, рассматривая лучистый обмен между двумя поверхностями (рис. 2.9). Пусть на рис. 2.9 поверхность тела / будет серой и температура ее равна T; поверхность тела 2 - абсолютно черная с одинаковой температурой во всех точках. Поверхность тела 2 излучает на тело 1 энергию Е При равенстве температур обеих поверхностей тепловой поток, излучаемый серой поверхностью, должен быть равен тепловому потоку, который она поглощает. Следовательно,
Полученная закономерность справедлива для любых других серых тел, поглощательные способности которых соответственно равны A
Поэтому уравнение, выражающее закон Кирхгофа, можно записать в общем виде:
На основании этого уравнения можно сделать вывод, что для любого тела отношение его излучательной способности к поглощательной равно излучательной способности абсолютно черного тела при той же температуре и зависит только от температуры. Подставив в уравнении вместо значений
и сократив обе части равенства на (T/100)4, получим
Если сравнить уравнения (2.99), (2.100) и Из уравнения (2.101) вытекает, что излучательная способность всех тел меньше излучательной способности абсолютно черного тела при той же температуре. Частные случаи теплообмена излучением. На основании законов лучистого теплообмена можно вывести расчетные уравнения для лучистого теплообмена между телами. Рассмотрим теплообмен излучением между двумя параллельными пластинами (серыми телами) неограниченных размеров, разделенными прозрачной средой (рис. 2.10). Для каждой поверхности заданы постоянные во времени температуры Т Лучистый теплообмен между телами количественно характеризуется потоком результирующего излучения. Для абсолютно черного тела на основании (2.98) получаем
откуда
Исключив из (б) E
Для системы плоскопараллельных поверхностей эффективное излучение каждого из рассматриваемых тел в соответствии с уравнением (2.98) можно представить соотношениями
Выражение для результирующего потока с учетом того, что при стационарном тепловом режиме
Теперь найдем ончательное расчетное выражение для Для этого подставим в уравнение (а) вместо плотностей потоков собственного излучения их выражения по закону Стефана - Больцмана через заданные температуры:
Тогда получим
Если положить
или
где A
носит название приведенного коэффициента излучения и измеряется в Вт/(м
Зависимость показывает, что результирующий поток прямо пропорционален приведенному коэффициенту излучения, площади поверхности тела и разности температур в четвертой степени. В процессах же теплопроводности и конвекции тепловой поток пропорционален разности температур в первой степени. Этим обстоятельством объясняется более значительное влияние лучистого теплообмена по сравнению с указанными процессами при высоких температурах. Для серых тел равенство поглощательной способности и степени черноты то можно получить после преобразования соотношение
Уравнение есть расчетная формула для лучистого теплообмена между параллельными серыми плоскостями. Коэффициент
Популярное: Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1116)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |