mirror of
https://github.com/szymon-jozef/ZUT-notatki.git
synced 2026-09-07 20:20:39 +02:00
wstęp teoretyczny 402
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,28 @@
|
|||||||
|

|
||||||
|
# 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
|
||||||
|

|
||||||
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,4 @@
|
|||||||
|
import math
|
||||||
|
|
||||||
|
def P(U, I):
|
||||||
|
return U * I
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user