Главная страница
Навигация по странице:

  • Цель работы

  • Исследуемые закономерности

  • Схема установки.

  • Исходные данные + выполнение расчета Вывод

  • Лабораторная работа N4.. Лабораторная работа N4. Изучение закономерностей теплового излучения нагретых тел


    Скачать 112 Kb.
    НазваниеЛабораторная работа N4. Изучение закономерностей теплового излучения нагретых тел
    Дата05.03.2023
    Размер112 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаЛабораторная работа N4..doc
    ТипЛабораторная работа
    #970421

    Лабораторная работа N4.

    Изучение закономерностей теплового излучения нагретых тел.

    Основные теоретические положения:

    Температурным равновесием называется излучение тел, находящихся в состоянии термодинами­ческого равновесия с окружающей средой. Излучение осуществляется за счет энергии хаотического дви­жения частиц тела. Характеристикой теплового излучения является его интегральная излучательная спо­собность RT - лучистая энергия, испускаемая единицей поверхности тела в единицу времени, на всем диа­пазоне волн [Вт/М2].Спектральной излучательной способностью(rT) называется излучательная способность при данной температуре и длине волны [Вт/М3]. Характеристикой поглощения тела служит спектральная поглощательная способность()- отношение поглощенного потока к величине падающего потока.

    , ,

    Спектральные лучеиспускательная и поглощательная способности тела зависят от длинны волны падающего излучения, температуры тела, свойств тела и его поверхности. Тело, у которого =1 для всех длин волн называется абсолютно черным; <1 - серым.

    Спектральные лучеиспускательная и поглощательная способности тела связаны между собой за­коном Кирхгофа: отношение спектральных лучеиспускательной и поглощательной способности для любых тел при данных температуре и длине волны одинаково и не зависит от природы этих тел- это отношение является Спектральной лучеиспускательной способностью абсолютно черного тела.

    Формула Планка для лучеиспускательной способности абсолютно черного тела:

    c0- скорость света, h- постоянная Планка, k- постоянная Больцмана

    Из формулы Планка вытекает закон Стефана-Больцмана: ,где - постоянная

    Для не абсолютно черных тел формула Планка:

    Для спектральной области видимого света: <<1 , поэтому

    , ,где c1=2hc02=3.74*10-16, c2=h*c0/k=1.44*10-2

    Цель работы: исследование взаимосвязи яркостной и истинной температур; проверка закона Стефана-Больцмана.

    Приборы и принадлежности: пирометр с исчезающей нитью, исследуемое тело (лента лампы накалива­ния), амперметр, вольтметр.

    Исследуемые закономерности:

    Объектом исследования в работе служит лента лампы накаливания, которую можно считать серым телом с поглощательной способностью =0.92 при =665нм. Температура ленты определяется оптическим пиро­метром. По шкале пирометра определяют не истинную, а яркостную температуру, такую, при которой абсо­лютно черное тело имеет при данной длине волны туже хроматическую яркость, что и исследуемое тело. Истинная температура может быть вычислена, если известна яркостная.

    Формулы:

    Спектральная яркость абсолютно черного тела:

    Спектральная яркость серого тела с истинной температурой T1
    - по определению яркостной температуры
    Логарифмируя, получим:

    , где T1 и T - истинная и яркостная температура в К.

    По закону Стефана-Больцмана излучаемая телом мощность равна P=AT14=IU

    Логарифмируя выражение, получим: lnA+4lnT1=ln(I) + ln(U)
    Задача: Вычислить истинную температуру, соответствующую каждому значению тока I. Построить гра­фик, откладывая по оси абсцисс логарифм истинной температуры, а по оси ординат сумму логарифмов тока и напряжения.

    Схема установки.



    Ок- окуляр, R- реостат, E- батарея, О- объектив, L- лампочка
    Принцип работы: Для измерения температуры тела используется пирометр с исчезающей нитью.

    В фокусе объектива О зрительной трубы помещена электрическая лампочка L с нитью, изогнутой в полуок­ружности. Через окуляр Ок возможно наблюдать одновременно среднюю часть нити и изображение поверх­ности тела, температуру которой нужно определить. Ф - красный светофильтр. Лампа питается от батареи Е. Ток регулируется реостатом R.

    Исходные данные + выполнение расчета


    Вывод: В результате выполнения данной лабораторной работы была исследована взаи­мосвязь яркостной и истинной температуры, проверен закон Стефана-Больцмана, ко­торый устанавливает, что лучеиспускательная способность пропорциональна четвер­той степени истинной температуры, т.е. логарифм истиной температуры должен быть прямо пропорционален сумме логарифмов тока и напряжения, подающихся на ленту лампы накаливания и определяющих мощность, подводимую к исследуемому телу(ленте лампы накаливания),- что подтверждает график(абсциссой которого явля­ется логарифм истинной температуры, а ординатой сумма логарифмов напряжения и тока), являющийся прямой линией - прямая пропорциональность. Таким образом, за­кон Стефана-Больцмана подтвержден экспериментально.


    написать администратору сайта