Page 129 - 6377
P. 129
вища за справжню температуру, тобто > . Колірна температура більшості твердих тіл і
к
рідин значно менше відрізняється від справжньої температури, ніж радіаційна або
яскравісна.
Отже, за допомогою оптичних пірометрів вимірюють не справжні, а умовні
температури: радіаційну, яскравісну і колірну, від яких можна перейти до справжньої
температури тіла, якщо відомі його оптичні характеристики.
Теплові джерела випромінювання.Теплові джерела світла використовують властивість тіл
випромінювати електромагнітну енергію при нагріванні. При досить високій температурі це
випромінювання переходить в область видимого – тіло починає світитися. Світлове випромінювання
збільшується зі збільшенням температури тіла.
Прикладом теплового джерела може служити звичайна лампа розжарювання, що має
зазвичай випромінюючий елемент у вигляді нитки або спіралі з вольфраму.
40.9. Фотоефект. Зовнішній фотоефект, його закономірності. Явище
фотоефекту – один з проявів взаємодії світла з речовиною і розкриває квантову природу
світла.
Фотоефект – перехід електронів речовини у новий енергетичний стан під дією
освітлення. Поділяється на зовнішній, внутрішній та вентильний. Зовнішній фотоефект –
виривання електронів з поверхні речовини під дією освітлення. Електрони, звільнені світлом
називаються фотоелектронами. Схема експериментальної установки для дослідження явища
зовнішнього фотоефекту зображена на рис. 5. Два електроди (один у вигляді сітки, другий –
плоский), знаходяться у вакуумі і під’єднані до батареї. Увімкнений у коло амперметр
служить для вимірювання сили струму. Фотоефект у значній мірі залежить від чистоти
освітлювальної поверхні. Тому точні досліди проводять зі «свіжими» поверхнями. Під час
вимірювання між електродами підтримують високий вакуум, оскільки наявність газів може
значно змінити властивості поверхні і ускладнює умови виходу і перенесення заряду.
Шляхом узагальнення експериментальних даних були встановленні наступні
закономірності фотоефекту:
– при незмінному спектральному складі світла сила фотоструму насичення прямо
пропорційна до падаючого на катод світлового потоку;
– початкова кінетична енергія вирваних світлом електронів лінійно зростає зі
збільшенням частоти світла і не залежить від його інтенсивності;
– гальмівна напруга лінійно залежить від частоти і не залежить від його
інтенсивності;
– фотоефект не виникає, якщо частота світла менша деякої характерної для кожної
речовини величини мін , яка називається червоною межею фотоефекту;