7-热辐射基本定律和辐射特性分析优秀PPT.ppt
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1、1第七章第七章 热辐射基本定律和辐射特性热辐射基本定律和辐射特性 7.1 7.1 热辐射现象的基本概念;热辐射现象的基本概念;7.2 7.2 黑体热辐射的基本定律;黑体热辐射的基本定律;7.3 7.3 固体和液体的辐射特性;固体和液体的辐射特性;7.4 7.4 实际物体对辐射能的吸取与辐射的关系;实际物体对辐射能的吸取与辐射的关系;7.5 7.5 太阳与环境辐射;太阳与环境辐射;27.1 7.1 热辐射现象的基本概念热辐射现象的基本概念 热辐射在机理上与导热、对流有根本的不同。热辐射在机理上与导热、对流有根本的不同。导热与对流是由于物质微观粒子的热运量和物体的宏观运动导热与对流是由于物质微观粒
2、子的热运量和物体的宏观运动所造成的能量转移。所造成的能量转移。热辐射是由于物质的热辐射是由于物质的电磁运动电磁运动所引起的能量的传递。所引起的能量的传递。(1 1)热辐射的定义和特点热辐射的定义和特点3 辐射是电磁波传递能量的现象。辐射是电磁波传递能量的现象。电磁辐射的波长范围很广,从长达数百米的无电磁辐射的波长范围很广,从长达数百米的无线电波到小于线电波到小于10-14米的宇宙射线。米的宇宙射线。由于热的缘由而产生的电磁辐射称为热辐射。由于热的缘由而产生的电磁辐射称为热辐射。10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 10 102 103 104 105 /m可可见见光光X射线射线
3、 射线射线紫外线紫外线红外线红外线无线电波无线电波热辐射热辐射04 在在工工业业上上所所遇遇到到的的温温度度范范围围内内(2000K以以下下),最最感感爱爱好好的的是是波波长长约约从从0.38m到到0.76m的的可可见见光光和和波波长长从从可可见见光光谱谱的的红红端端之之外外延延长长到到1000m的红外线。的红外线。有有时时以以波波长长25m为为界界,又又将将红红外外线线区区分分为为近近红外区和远红外区。红外区和远红外区。10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 10 102 103 104 105 /m可可见见光光X射线射线 射线射线紫外线紫外线红外线红外线无线电波无线电波热辐射
4、热辐射05 理论上热辐射的波长范围从零到无穷大,但在日常生活和理论上热辐射的波长范围从零到无穷大,但在日常生活和工业上常见的温度范围内,热辐射的波长主要在工业上常见的温度范围内,热辐射的波长主要在0.1m0.1m至至100m100m之间之间,包括部分紫外线、可见光和部分红外线三个波段。包括部分紫外线、可见光和部分红外线三个波段。辐射换热辐射换热:以热辐射的方式进行的热量交换。:以热辐射的方式进行的热量交换。6 只要物体的温度高于只要物体的温度高于0K0K,物体总是不断地把热能变更辐射,物体总是不断地把热能变更辐射能,向外发出热辐射。能,向外发出热辐射。同时,物体也不断地吸取四周物体投射到它上面
5、的热辐射,同时,物体也不断地吸取四周物体投射到它上面的热辐射,并把吸取的辐射能重新转变成热能。并把吸取的辐射能重新转变成热能。辐射换热就是指物体之间相互辐射和吸取的总效果。辐射换热就是指物体之间相互辐射和吸取的总效果。一个物体假如与另一个物体相互能够看得见,那么它们之一个物体假如与另一个物体相互能够看得见,那么它们之间就会发生辐射热交换。间就会发生辐射热交换。热辐射不依靠中间媒介,可以在真空中传播。热辐射不依靠中间媒介,可以在真空中传播。7辐射换热的主要影响因素:辐射换热的主要影响因素:(1 1)物体本身的温度、表面辐射特性;)物体本身的温度、表面辐射特性;(2 2)物体的大小、几何形态及相对
6、位置。)物体的大小、几何形态及相对位置。8(2 2)物体表面对电磁波的作用物体表面对电磁波的作用 当当热热辐辐射射的的能能量量投投射射到到物物体体表表面面上上时时,会会发发生生吸吸取取、反反射射和和穿穿透透现现象象。若若外外界界投投射射到到物物体体表表面面上上的的总总能能量量为为Q Q,一一部部分分Q Q被被物物体体吸吸取取,一一部部分分Q Q 被被物物体体反反射射,一一部部分分Q Q 穿穿透透物物体体。按按能量守恒定律有:能量守恒定律有:Q Q Q QQ Q Q Q 9 各各部部分分百百分分数数Q Q/Q/Q、Q Q/Q/Q、Q Q/Q/Q 分分别别称称为为该该物物体体对对投入辐射的吸取比、
7、反射比和透射比,记为投入辐射的吸取比、反射比和透射比,记为 、和和 。于是于是 事事实实上上,当当辐辐射射能能进进入入固固体体或或液液体体表表面面后后,在在一一个个极极短短的的距离内就吸取完了。故对于固体和液体有距离内就吸取完了。故对于固体和液体有 因而对固体和液体,吸取实力大的物体其反射本事就小。因而对固体和液体,吸取实力大的物体其反射本事就小。10 由于热射线不能穿过固体和液体,于是可以把它们的吸取由于热射线不能穿过固体和液体,于是可以把它们的吸取和反射视为一个表面过程,它们自身辐射也应在表面完成。因和反射视为一个表面过程,它们自身辐射也应在表面完成。因此,固体和液体上的热辐射是表面辐射。
8、此,固体和液体上的热辐射是表面辐射。辐辐射射能能投投射射到到气气体体上上时时,情情况况与与投投射射到到固固体体或或液液体体上上不不同同。气气体体对对辐辐射射能能几几乎乎没没有有反反射射能能力力,可可认认为为反反射射比比,=0 0,故有,故有 气体对热射线的吸取和穿透是在空间中进行的,其自身气体对热射线的吸取和穿透是在空间中进行的,其自身的辐射也是在空间中完成的。因此,气体的热辐射是容积辐的辐射也是在空间中完成的。因此,气体的热辐射是容积辐射。射。11留意:留意:(1 1)、属于物体的辐射特性,取决于属于物体的辐射特性,取决于物体的种类、温度和表面状况,是波长的函数。物体的种类、温度和表面状况,
9、是波长的函数。,不仅取决于物体的性质,还与投射辐不仅取决于物体的性质,还与投射辐射射能的波长分布有关。能的波长分布有关。(2 2)固体和液体对辐射能的吸取和反射基本上)固体和液体对辐射能的吸取和反射基本上属于表面效应。金属:表面层厚度小于属于表面效应。金属:表面层厚度小于1m1m;绝大;绝大多数非金属:表面层厚度小于多数非金属:表面层厚度小于1mm1mm。(3 3)对于固体和液体,)对于固体和液体,=0,+=1 =0,+=1。12 由于不同物体的吸取比、反射比和透射比因具体条件不同由于不同物体的吸取比、反射比和透射比因具体条件不同差别很大,给热辐射的计算带来很大困难。为了使问题简化,差别很大,
10、给热辐射的计算带来很大困难。为了使问题简化,我们定义了一些志向物体。我们定义了一些志向物体。对于透射比对于透射比=1=1的物体称为透亮体。的物体称为透亮体。反射比反射比=1=1物体称为物体称为白体白体(具有漫反射的表面)或(具有漫反射的表面)或镜体镜体(具有镜反射的表面)。(具有镜反射的表面)。物体表面是漫反射还是镜反射,这要取决于物体表面相对物体表面是漫反射还是镜反射,这要取决于物体表面相对于辐射波长的表面粗糙程度。于辐射波长的表面粗糙程度。13 当当表表面面的的不不平平整整尺尺寸寸小小于于投投入入辐辐射射的的波波长长时时,形形成成镜镜面面反反射射,此此时时入入射射角角等等于于反反射射角角。
11、高高度度磨磨光光的的金金属属板板会会形成镜面反射。形成镜面反射。当当表表面面的的不不平平整整尺尺寸寸大大于于投投入入辐辐射射的的波波长长时时形形成成漫漫反反射射。这这时时从从某某一一方方向向投投射射到到物物体体表表面面上上的的辐辐射射向向空空间间各方向反射出去。各方向反射出去。1 2 1=214 吸取比吸取比=1=1的物体,称为确定黑体,简称黑体。的物体,称为确定黑体,简称黑体。尽管自然界并不存在黑体,用人工的方法可以制造出特殊尽管自然界并不存在黑体,用人工的方法可以制造出特殊接近于黑体的模型。接近于黑体的模型。选用吸取比小于选用吸取比小于1 1的材料制造一个空腔,的材料制造一个空腔,并在空腔
12、壁面上开一个小孔,再设法使空腔并在空腔壁面上开一个小孔,再设法使空腔壁面保持匀整的温度。这时空腔上的小孔就壁面保持匀整的温度。这时空腔上的小孔就具有黑体辐射的特性。具有黑体辐射的特性。15 若小孔占内壁面积小于若小孔占内壁面积小于0.6%,当内壁吸取比为当内壁吸取比为0.6时,小孔的吸时,小孔的吸取比可大于取比可大于0.996。黑体将全部投射在它上面的一黑体将全部投射在它上面的一切波长和全部方向上的辐射能全切波长和全部方向上的辐射能全部吸取,在全部物体之中,它吸部吸取,在全部物体之中,它吸取热辐射的实力最强。取热辐射的实力最强。167.2 7.2 黑体热辐射的基本定律黑体热辐射的基本定律(1
13、1)辐射力)辐射力 总辐射力总辐射力 辐射力也称全色辐射力,其定义为辐射力也称全色辐射力,其定义为单位时间单位辐射面积单位时间单位辐射面积向半球空间辐射出去的一切波长的辐射能量。向半球空间辐射出去的一切波长的辐射能量。式中:式中:E E为辐射力,其单位为为辐射力,其单位为W/mW/m2 2;dQdQ为微元面积为微元面积dAdA向半球空间向半球空间辐射出去的总辐射能。辐射出去的总辐射能。17 单色辐射力(光谱辐射力)单色辐射力(光谱辐射力)单色辐射力被定义为单色辐射力被定义为单位时间单位辐射面积向半球空间辐单位时间单位辐射面积向半球空间辐射出去的某一波长范围的辐射能量射出去的某一波长范围的辐射能
14、量,用来描述辐射能量随波长,用来描述辐射能量随波长的分布特征。的分布特征。E E为物体表面的单色辐射力;为物体表面的单色辐射力;dQdQ为微元面积为微元面积dAdA向半球空间辐向半球空间辐射出去的某一波长的辐射能;射出去的某一波长的辐射能;为热射线的波长,单位为为热射线的波长,单位为mm。辐射力和单色辐射力之间的关系辐射力和单色辐射力之间的关系:18 方向辐射力(定向辐射力)方向辐射力(定向辐射力)方向辐射力是定义来描述物体表面辐射能量在半球空间中方向辐射力是定义来描述物体表面辐射能量在半球空间中的分布特征,其定义为单位时间单位辐射面积向半球空间中某的分布特征,其定义为单位时间单位辐射面积向半
15、球空间中某一个方向上单位立体角内辐射的全部波长的辐射能量。一个方向上单位立体角内辐射的全部波长的辐射能量。dd为微元为微元立体角立体角方向辐射力与辐射力之间的关系:方向辐射力与辐射力之间的关系:19立体角是用来衡量空间中的面相对于某一点所立体角是用来衡量空间中的面相对于某一点所张开的空间角度的大小,如图张开的空间角度的大小,如图c所示,其定义为:所示,其定义为:df为空间中的微元面积,为空间中的微元面积,r为该面积与发射点之为该面积与发射点之间的距离。间的距离。dAdA dAdfrddQdQ(a)微元表面总辐射)微元表面总辐射 (b)微元表面单色辐射)微元表面单色辐射 (c)微元表面方向辐射)
16、微元表面方向辐射2021在球坐标系中,如图所示,按几何关系有在球坐标系中,如图所示,按几何关系有其单位为其单位为W/(m2Sr),Sr为为球面度球面度,是立体角的单位。是立体角的单位。dddfn球坐标系中的立体角球坐标系中的立体角r由于半球面积为由于半球面积为2r2,故半球面对球心所张开故半球面对球心所张开的立体角的立体角=2Sr。22 辐射强度辐射强度 由于处于不同的空间位置所能看见的辐射面积由于处于不同的空间位置所能看见的辐射面积是变化的,也就是随着是变化的,也就是随着角的增大,辐射面积角的增大,辐射面积在该方向上的可见面积(投影面积)就越小在该方向上的可见面积(投影面积)就越小。dAco
17、sdAnd辐射强度的定义图辐射强度的定义图定义定义辐射强度辐射强度,用以,用以表示单表示单位时间在某一辐射方向上的位时间在某一辐射方向上的单位可见辐射面积单位可见辐射面积向该方向向该方向单位立体角内辐射的所有波单位立体角内辐射的所有波长的辐射能。长的辐射能。23dAcosdAnd辐射强度的定义图辐射强度的定义图单位为单位为W/(m2Sr),式中,式中 为给定方向上的可见辐射面积,为给定方向上的可见辐射面积,也就是垂直于该方向的流通面也就是垂直于该方向的流通面积。积。辐射强度与方向辐射力的关系辐射强度与方向辐射力的关系:与辐射力之间的关系与辐射力之间的关系:24(2 2)黑体辐射基本定律)黑体辐
18、射基本定律 普朗克定律普朗克定律普朗克定律表示的是黑体的辐射能按波长的分普朗克定律表示的是黑体的辐射能按波长的分布规律,给出了黑体的单色辐射力与热力学温布规律,给出了黑体的单色辐射力与热力学温度度T、波长、波长 之间的函数关系,由量子理论得到之间的函数关系,由量子理论得到的数学表达式为:的数学表达式为:c1为第一辐射常数,为第一辐射常数,c1=3.742 10-16Wm2;c2为其次辐射常数,为其次辐射常数,c2=1.4388 10-2mK25图中给出了在温度为参变量下的单色辐射力随图中给出了在温度为参变量下的单色辐射力随波长变化的一组曲线。单色辐射力随着波长的波长变化的一组曲线。单色辐射力随
19、着波长的增加而增加,达到某一最大值后又随着波长的增加而增加,达到某一最大值后又随着波长的增加而慢慢减小。增加而慢慢减小。在同一波长下黑体温度在同一波长下黑体温度越高,对应的单色辐射越高,对应的单色辐射力越大。力越大。T1T2T1T2 d E 26E Ebb0 0T T1 1T T2 2T T3 3T T5 5黑体单色辐射力随波长和温度变化黑体单色辐射力随波长和温度变化T T4 4随着温度的升高黑体辐随着温度的升高黑体辐射能的分布在向波长短射能的分布在向波长短的方向集中,也就是高的方向集中,也就是高温辐射中短波热射线含温辐射中短波热射线含量大而长波热射线含量量大而长波热射线含量相对少。相对少。维
20、恩位移定律维恩位移定律 27Eb 最最大大处处的的波波长长 m也也随随温温度度不不同同而而变变化。令化。令 可可见见 m与与T成成反反比比,T越越高高,则则 m越越小小,这这一一规规律律为为维维恩恩(Wien)位位移移定定律律,历历史史上上先先发发现现的是的是维恩位移定律维恩位移定律。28例例7-1:试试分分别别计计算算温温度度为为2000K和和5800K的的黑黑体的最大光谱辐射力所对应的波长体的最大光谱辐射力所对应的波长 m。解:解:按按计算:计算:当当T=2000K时,时,当当T=5800K时,时,可可见见工工业业上上一一般般高高温温辐辐射射(2000K内内),黑黑体体最最大大光光谱谱辐辐
21、射射力力的的波波长长位位于于红红外外线线区区段段,而而太太阳阳辐辐射射(5800K)对对应应的的最最大大光光谱谱辐辐射射的的波波长长则则位位于于可可见见光光区段。区段。29 斯忒藩波尔兹曼定律斯忒藩波尔兹曼定律 在黑体辐射的探讨中,斯忒藩(在黑体辐射的探讨中,斯忒藩(Stefan)于)于1879年由年由试验确定黑体的辐射力与热力学温度之间的关系,其试验确定黑体的辐射力与热力学温度之间的关系,其后由波尔兹曼(后由波尔兹曼(Boltzmann)于)于1884年从热力学关系年从热力学关系式导出。式导出。Eb为黑体的辐射力(为黑体的辐射力(W/m2););T为黑体的确定温度为黑体的确定温度(K););
22、0为斯忒藩波尔兹曼常数,其值为为斯忒藩波尔兹曼常数,其值为5.6710-8W/(m2K4);C0为黑体辐射系数(为黑体辐射系数(5.67 W/(m2K4))30例例7-2:一一黑黑体体置置于于室室温温为为27的的厂厂房房中中,试试求求在在热热平平衡衡条条件件下下黑黑体体表表面面的的辐辐射射力力。如如果果将将黑黑体加热到体加热到327,它的辐射力又是多少?,它的辐射力又是多少?解解:在在热热平平衡衡条条件件下下,黑黑体体温温度度与与室室温温相相同同,辐射力为:辐射力为:327黑体的辐射力为黑体的辐射力为31 兰贝特定律兰贝特定律 (LambertLambert)(余弦定律)(余弦定律)黑体辐射的
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