热辐射影响课堂效率的因素与哪些因素有关系

影响热辐射有哪些因素?
物体由于具有温度而辐射电磁波的现象.热量传递的3种方式之一.一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度愈高,辐射出的总能量就愈大,短波成分也愈多.热辐射的光谱是连续谱,波长覆盖范围理论上可从0直至∞,一般的热辐射主要靠波长较长的可见光和红外线传播.由于电磁波的传播无需任何介质,所以热辐射是在真空中唯一的传热方式.温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,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,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,即   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一小孔,任何波长的光穿过小孔进入空腔后,在空腔内壁反复反射,重新从小孔穿出的机会极小,即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,有   可见,基尔霍夫辐射定律中的函数f(λ,T)即黑体的光谱辐射出射度.热辐射的特点:  1、任何物体,只要温度高于 0 K ,就会不停地向周围空间发出热辐射;   2、可以在真空中传播;   3、伴随能量形式的转变;   4、 具有强烈的方向性;   5、 辐射能与温度和波长均有关;   6、 发射辐射取决于温度的 4 次方.
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传热学思考题答案
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传热学思考题答案
官方公共微信热辐射中为什么能量与频率成正比?频率与什么有关?与速度的平方有关?普朗克分析了两个公式结果,发现问题出在能量均分的问题上,根据传统的热力学统计理论,把空腔内每个元体积看做一个谐振子,每个谐振子能量是kT(k是波尔兹曼常数),但是把这个代入计算能量密度中导致能量密度的函数在频率趋于频率无穷大的时候并不能收敛.当且仅当每个谐振子能量与其频率成正比时能量密度函数收敛,以此为假定,替换瑞利金斯辐射公 式的谐振子能量.可以得到普朗克黑体辐射公式.普朗克黑体辐射公式是不是说能量不是均分的?分子的动能与辐射什么关系?速度或者速度的平方与频率成正比?动能与温度有关,是不是温度越高,振动的动能越大,所以频率越高,所以辐射的能量越高?
在狭义分子物理和宏观分子物理中总会遇到这些问题,事实上,不要忽略一个真相:即能量守恒与质量守恒.《能量守恒定律:能量既不会凭空产生,也不会凭空消灭,它只能从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中,能量的总量不变.这就是能量守恒定律,如今被人们普遍认同.》《自然界的基本定律之一.在任何与周围隔绝的物质系统(孤立系统)中,不论发生何种变化或过程,其总质量保持不变.》这个是常识性的东西,为什么要强调?因为这是物理和化学的一个基础理论.物质和能量都是如此:从高浓度向低浓度转移或者扩散.所有的过程都是动态的,平衡都是相对的.举个例子一块金属,通电做功.能级低时,分子活动缓慢.温度慢慢升高.随着能级的提升,金属会经历一个温度提升的过程(发热,热辐射;分子变得活跃,金属变软),然后多余的能量通过更高级的方式散播(发光,光子的形成),然后达到物理熔点(融化;分子活跃度大大增加).最终蒸腾(汽化;分子的极限活跃状态),整个过程金属的体积会有巨大的变化.回到你的问题,微观的,理论的研究这个过程,很多东西需要理想化,例如质点,分子,谐振子等.波动是能量传递的主要方式,能量大小和频率、振幅、有关;频率越高振幅越大,能量越高.
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