diff --git a/uczelnia/1_semestr/fizyka_dla_informatyków/Sprawozdania/402/Wstęp Teoretyczny.md b/uczelnia/1_semestr/fizyka_dla_informatyków/Sprawozdania/402/Wstęp Teoretyczny.md new file mode 100644 index 0000000..4a0d521 --- /dev/null +++ b/uczelnia/1_semestr/fizyka_dla_informatyków/Sprawozdania/402/Wstęp Teoretyczny.md @@ -0,0 +1,28 @@ +![tabelka](../../../../../media/tabelka.png) +# Cel +Jakościowe sprawdzenie prawa promieniowania za pomocą pirometru +optycznego. + +# Wstęp teoretyczny +## Promieniowanie cieplne +- Promieniowanie cieplne jest promieniowaniem elektromagnetycznym emitowanym przez każde ciało, niezależnie od stanu skupienia, którego temperatura jest większa od zera bezwzględnego. +- Za emisję promieniowania cieplnego odpowiedzialna jest energia ruchu cieplnego atomów i cząsteczek w obserwowanym ciele. +## Ciało doskonale czarne +- Ciało, które absorbuje całą energię cieplną padającego na nie promieniowania elektromagnetycznego, nazywamy doskonale czarnym. +- Proces ten zachodzi niezależnie od długości fali i temperatury +- Ciało takie jest idealnym emitentem – w danej temperaturze emituje maksymalną możliwą ilość energii. +- W rzeczywistości ciała takie nie istnieją, ale potrafimy stworzyć modele, które są ich wystarczającym przybliżeniem. +## Prawo Plancka +- To prawo opisujące emisję promieniowania elektromagnetycznego przez ciało doskonale czarne będące w równowadze termodynamicznej znajdujące się w danej temperaturze. +- Patrząc na wykres krzywej Plancka jesteśmy w stanie zaobserwować dwie cechy zmieniające się wraz ze wzrostem temperatury: wzrost energii oraz przesunięcie maksimum. +## Prawo Stefana-Boltzmanna +- Prawo to opisuje całkowitą moc promieniowania emitowaną przez ciało. Całkowita energia emitowana przez jednostkę powierzchni ciała doskonale czarnego w jednostce czasu jest proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury termodynamicznej. +## Prawo Kirchhoffa +- Opisuje relację między zdolnością do emisji a absorpcji. Twierdzi, że stosunek zdolności emisyjnej do zdolności absorpcyjnej ciała zależy tylko od temperatury i długości fali, a nie od rodzaju ciała. Upraszczając – dobry absorbent będzie dobrym emitentem. +## Prawo Wiena +- Według niego długość fali, na którą przypada maksimum emisji promieniowania, jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury. +## Wzór Plancka +- Wzór ten opisuje dokładny kształt krzywej promieniowania ciała doskonale czarnego dla każdej długości fali i temperatury. + +# Tabela pomiarowa +![](../../../../../media/Pasted%20image%2020260114190759.png) \ No newline at end of file diff --git a/uczelnia/1_semestr/fizyka_dla_informatyków/Sprawozdania/402/Wstęp Teoretyczny.pdf b/uczelnia/1_semestr/fizyka_dla_informatyków/Sprawozdania/402/Wstęp Teoretyczny.pdf new file mode 100644 index 0000000..569814e Binary files /dev/null and b/uczelnia/1_semestr/fizyka_dla_informatyków/Sprawozdania/402/Wstęp Teoretyczny.pdf differ diff --git a/uczelnia/1_semestr/fizyka_dla_informatyków/Sprawozdania/402/obliczenia.py b/uczelnia/1_semestr/fizyka_dla_informatyków/Sprawozdania/402/obliczenia.py new file mode 100644 index 0000000..ba6bd1e --- /dev/null +++ b/uczelnia/1_semestr/fizyka_dla_informatyków/Sprawozdania/402/obliczenia.py @@ -0,0 +1,4 @@ +import math + +def P(U, I): + return U * I