SlideShare a Scribd company logo
ТОПЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА.
Абсолютно черно тяло.  Абсолютно черно се нарича тяло, което  изцяло поглъща попадналото върху него електромагнитно лъчение.  Това, че поглъща цялото електромагнитно лъчение  НЕ пречи на абсолютно черното тяло да излъчва. В същност абсолютно черното тяло е идеален излъчвател.
ТОПЛИННО ИЗЛЪЧВАНЕ.  При ниско напрежение жичката на електрическата лампа свети  червено-оранжево. При повишаване на напрежението жичката на електрическата лампа започва да свети все по ярко, докато започне да излъчва бяла светлина.  Цветът (дължината на вълната или честотата) на излъчената от лампата с нагреваема жичка светлина зависи от температурата. Т.е спектърът на излъчване се мени с температурата .
ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ    ЦВЯТ  В  КЕЛВИНИ     ДО 1000    ЧЕРВЕН  1000—1500 ОРАНЖЕВ  1500—2000 ЖЪЛТ  2000—4000 БЛЕДО-ЖЪЛТ  4000—5500  ЖЪЛТО-БЯЛ  5500—7000 БЯЛ  7000—9000 СИНКАВО-БЯЛ  9000—15000  СИНЬО-БЯЛ  15000—∞  СИН  ,[object Object]
Спектър на топлинното излъчване.  През XIX в. физиците установяват, че интензитета на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло зависи единствено от абсолютната му температура T и от дължината на вълната λ. Излъчената енергия от абсолютно черно тяло при дадена температура T е правопропорционално на площта, заградена от кривата при дадената температура. Излъчената енергия нараства при увеличаване на температурата на абсолютното черно тяло.
 
Закон на Стефан-Болцман.  През 1879г. австрийският физик  Йозеф Стефан експериментално установява, а по същото време теоритично е описано от Лудвиг Болцман, че мощността на топлинното излъчване (енергията излъчена за единица време) на абсолютно черно тяло е правопропорционална на площта S на тялото и на четвъртата степен на абсолютната му температура T.   σ  се нарича константа на Стефан-Болцман  1844-1906 W=  σ. T 4
Закон на Вин.  През 1893г. немският физик  Вилхелм Вин установява връзката между дължината на вълната λ max , съответстваща на максимума на интензитета в спектъра на абсолютното черно тяло и абсолютната му температура T.  13 януари 1864 г. – 30 август 1928 г. Нобелова награда за физика, 1911 г.  λ max .T   =   2,9.10 -3 m.K =   const
В лампата с нажежаема жичка се използва ефектът на нагряване на  проводник  с високо  съпротивление  (най-често сплав на  волфрама ) при протичане през него на електрически ток. За получаване на видимо излъчване на светлина е необходимо  температурата  да се повиши до няколко хиляди  градуса . Само малка част от излъчваната светлина е във видимия за човешкото око  спектър , а основен дял се пада на  инфрачервените лъчи . Приблизително 95% от енергията, конумирана от лампата с нажежаема жичка се отделя като  топлина , вместо като видима  светлина . За да отдели определено количество светлина, лампа с нажежаема жичка, с 5% ефективност произвежда повече топлина (и консумира повече енергия
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ирландия е първата европейска страна, където лампите с нажежаема жичка ще бъдат забранени от 2009та.  Комбирнирано с това, че ще започнат да  облагат с по-висок данък, по-замърсяващите автомобили от 1 юли 2008 , показва че явно ги е грижа за околната среда.

More Related Content

What's hot

лазери
лазерилазери
лазериmtrad
 
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
Avraam Mihailov
 
Дисперсия
Дисперсия Дисперсия
Дисперсия mtrad
 
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеAni Vilfan
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диодиmtrad
 
Звукови вълни
Звукови вълниЗвукови вълни
Звукови вълниmtrad
 
ток в метали
ток в металиток в метали
ток в металиmtrad
 
Mеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълниMеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълниAni Vilfan
 
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводнициmtrad
 
Вселената 2012
Вселената 2012Вселената 2012
Вселената 2012Krasy Mira
 
дифракция
дифракциядифракция
дифракцияmtrad
 
Елементарни частици
Елементарни частициЕлементарни частици
Елементарни частициmtrad
 
Видове механични вълни
Видове механични вълниВидове механични вълни
Видове механични вълниmtrad
 
Termophysics
TermophysicsTermophysics
TermophysicsPhysEM
 
електромагнитен спектър
електромагнитен  спектърелектромагнитен  спектър
електромагнитен спектърНадка Данкова
 
Радиоактивност
Радиоактивност Радиоактивност
Радиоактивност Niya Naydenova
 
механично движение
механично движениемеханично движение
механично движениеdani_ni1
 
Атомен модел на Бор
Атомен модел на БорАтомен модел на Бор
Атомен модел на Борmtrad
 
приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиmtrad
 

What's hot (20)

лазери
лазерилазери
лазери
 
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
 
Дисперсия
Дисперсия Дисперсия
Дисперсия
 
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 Обобщение
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диоди
 
Звукови вълни
Звукови вълниЗвукови вълни
Звукови вълни
 
ток в метали
ток в металиток в метали
ток в метали
 
Mеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълниMеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълни
 
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводници
 
Вселената 2012
Вселената 2012Вселената 2012
Вселената 2012
 
дифракция
дифракциядифракция
дифракция
 
Елементарни частици
Елементарни частициЕлементарни частици
Елементарни частици
 
Видове механични вълни
Видове механични вълниВидове механични вълни
Видове механични вълни
 
Termophysics
TermophysicsTermophysics
Termophysics
 
електромагнитен спектър
електромагнитен  спектърелектромагнитен  спектър
електромагнитен спектър
 
Радиоактивност
Радиоактивност Радиоактивност
Радиоактивност
 
механично движение
механично движениемеханично движение
механично движение
 
Атомен модел на Бор
Атомен модел на БорАтомен модел на Бор
Атомен модел на Бор
 
приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните сили
 
Lazeri
LazeriLazeri
Lazeri
 

Viewers also liked

инфрачервни и ултравиолетови лъчи
инфрачервни и ултравиолетови лъчиинфрачервни и ултравиолетови лъчи
инфрачервни и ултравиолетови лъчиМарио Ангелов
 
Laseri vuv voenoto delo2
Laseri vuv voenoto delo2Laseri vuv voenoto delo2
Laseri vuv voenoto delo2eeelmooo
 
презентация физика
презентация физикапрезентация физика
презентация физикаjakiiii_
 
Интересни факти за светлината
Интересни факти за светлинатаИнтересни факти за светлината
Интересни факти за светлинатаpetrova72
 
комети
кометикомети
кометиgerinka
 
Lasers
LasersLasers
планетарни мъглявини
планетарни мъглявинипланетарни мъглявини
планетарни мъглявиниdani_ni1
 
мълнии
мълниимълнии
мълнииdani_ni1
 

Viewers also liked (11)

инфрачервни и ултравиолетови лъчи
инфрачервни и ултравиолетови лъчиинфрачервни и ултравиолетови лъчи
инфрачервни и ултравиолетови лъчи
 
Laseri vuv voenoto delo2
Laseri vuv voenoto delo2Laseri vuv voenoto delo2
Laseri vuv voenoto delo2
 
презентация физика
презентация физикапрезентация физика
презентация физика
 
Интересни факти за светлината
Интересни факти за светлинатаИнтересни факти за светлината
Интересни факти за светлината
 
Optika
OptikaOptika
Optika
 
комети
кометикомети
комети
 
Makara
MakaraMakara
Makara
 
Lasers
LasersLasers
Lasers
 
Sources of Light
Sources of LightSources of Light
Sources of Light
 
планетарни мъглявини
планетарни мъглявинипланетарни мъглявини
планетарни мъглявини
 
мълнии
мълниимълнии
мълнии
 

More from mtrad

свойства на разтворите
свойства на разтворитесвойства на разтворите
свойства на разтворитеmtrad
 
разтворимост на веществата
разтворимост на веществатаразтворимост на веществата
разтворимост на веществатаmtrad
 
Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.mtrad
 
ароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниmtrad
 
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглеродаmtrad
 
съединения на азота
съединения на азотасъединения на азота
съединения на азотаmtrad
 
химични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групахимични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групаmtrad
 
природни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеприродни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеmtrad
 
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомитевръзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомитеmtrad
 
магнитно поле
магнитно полемагнитно поле
магнитно полеmtrad
 
Tечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаTечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаmtrad
 
Aгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаAгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаmtrad
 
ток в ел ти и газове
ток в ел ти и газоветок в ел ти и газове
ток в ел ти и газовеmtrad
 
Oлово
OловоOлово
Oловоmtrad
 
Димитровград
ДимитровградДимитровград
Димитровградmtrad
 
Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакцииmtrad
 
Ароматни киселини
Ароматни киселиниАроматни киселини
Ароматни киселиниmtrad
 
Алкани
АлканиАлкани
Алканиmtrad
 
Строеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаСтроеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаmtrad
 
Природни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиПриродни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиmtrad
 

More from mtrad (20)

свойства на разтворите
свойства на разтворитесвойства на разтворите
свойства на разтворите
 
разтворимост на веществата
разтворимост на веществатаразтворимост на веществата
разтворимост на веществата
 
Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.
 
ароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселини
 
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглерода
 
съединения на азота
съединения на азотасъединения на азота
съединения на азота
 
химични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групахимични елементи от іVА група
химични елементи от іVА група
 
природни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеприродни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородите
 
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомитевръзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
 
магнитно поле
магнитно полемагнитно поле
магнитно поле
 
Tечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаTечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществата
 
Aгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаAгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществата
 
ток в ел ти и газове
ток в ел ти и газоветок в ел ти и газове
ток в ел ти и газове
 
Oлово
OловоOлово
Oлово
 
Димитровград
ДимитровградДимитровград
Димитровград
 
Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакции
 
Ароматни киселини
Ароматни киселиниАроматни киселини
Ароматни киселини
 
Алкани
АлканиАлкани
Алкани
 
Строеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаСтроеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивка
 
Природни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиПриродни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводороди
 

топлинни източници на светлина

  • 2. Абсолютно черно тяло. Абсолютно черно се нарича тяло, което изцяло поглъща попадналото върху него електромагнитно лъчение. Това, че поглъща цялото електромагнитно лъчение НЕ пречи на абсолютно черното тяло да излъчва. В същност абсолютно черното тяло е идеален излъчвател.
  • 3. ТОПЛИННО ИЗЛЪЧВАНЕ. При ниско напрежение жичката на електрическата лампа свети червено-оранжево. При повишаване на напрежението жичката на електрическата лампа започва да свети все по ярко, докато започне да излъчва бяла светлина. Цветът (дължината на вълната или честотата) на излъчената от лампата с нагреваема жичка светлина зависи от температурата. Т.е спектърът на излъчване се мени с температурата .
  • 4.
  • 5. Спектър на топлинното излъчване. През XIX в. физиците установяват, че интензитета на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло зависи единствено от абсолютната му температура T и от дължината на вълната λ. Излъчената енергия от абсолютно черно тяло при дадена температура T е правопропорционално на площта, заградена от кривата при дадената температура. Излъчената енергия нараства при увеличаване на температурата на абсолютното черно тяло.
  • 6.  
  • 7. Закон на Стефан-Болцман. През 1879г. австрийският физик Йозеф Стефан експериментално установява, а по същото време теоритично е описано от Лудвиг Болцман, че мощността на топлинното излъчване (енергията излъчена за единица време) на абсолютно черно тяло е правопропорционална на площта S на тялото и на четвъртата степен на абсолютната му температура T. σ се нарича константа на Стефан-Болцман 1844-1906 W= σ. T 4
  • 8. Закон на Вин. През 1893г. немският физик Вилхелм Вин установява връзката между дължината на вълната λ max , съответстваща на максимума на интензитета в спектъра на абсолютното черно тяло и абсолютната му температура T. 13 януари 1864 г. – 30 август 1928 г. Нобелова награда за физика, 1911 г. λ max .T = 2,9.10 -3 m.K = const
  • 9. В лампата с нажежаема жичка се използва ефектът на нагряване на проводник с високо съпротивление (най-често сплав на волфрама ) при протичане през него на електрически ток. За получаване на видимо излъчване на светлина е необходимо температурата да се повиши до няколко хиляди градуса . Само малка част от излъчваната светлина е във видимия за човешкото око спектър , а основен дял се пада на инфрачервените лъчи . Приблизително 95% от енергията, конумирана от лампата с нажежаема жичка се отделя като топлина , вместо като видима светлина . За да отдели определено количество светлина, лампа с нажежаема жичка, с 5% ефективност произвежда повече топлина (и консумира повече енергия
  • 10.
  • 11. Ирландия е първата европейска страна, където лампите с нажежаема жичка ще бъдат забранени от 2009та. Комбирнирано с това, че ще започнат да облагат с по-висок данък, по-замърсяващите автомобили от 1 юли 2008 , показва че явно ги е грижа за околната среда.