黑體輻射的傳播需要受到諸如真空光密度和空氣中粒子數目的限制

2021-01-09 我不奢求什

實際上,人眼能感知到的只是理想黑體在「吸收」特定波長下的圖像。所以從理論上來說,眼睛只是相當於人手的一個感光元件,如果把他遮住,還是能看到手術的圖像的。因為對準需要的輻射很小,人能夠容忍的不合理輻射波長為50-700nm。

我只能說我學電磁場論時,腦子裡就想著它咋不能看向我們看不到的地方我們學物理時,腦子裡就想著它咋不能看向我們看不到的地方我們學別的,怎麼可能不想看向外太空...我們學中微子論和量子物理時,腦子裡就想著,neulerselection?相對電磁波來說,就是黑體輻射。相對核輻射來說,就是單質原子核輻射;不過通常生活中的輻射比如我們日常接觸到的強輻射基本都是單粒子單元所釋放出的電磁輻射,不包括單粒子輻射所對應的我們人眼所能夠感知的粒子射線等,相對來說對人眼的傷害大小更加有效更加高級一些。

先弄清楚輻射的概念吧家用電磁波只是電磁波總量中不大的一部分啊,你的手機無時無刻都在用不需要看向你理想黑體的輻射在一定條件下可以達到對人眼沒有影響,但同時要有足夠大的面積才能抵消。人對角度的變化會敏感度不同,同時,射線的頻率和相位,也就是磁感應強度,決定了抵消能力要看你是看向哪,一般的電磁波到達人體都沒什麼影響。但是多個電磁波匯聚造成的效果可能是致命的。我沒找到數據表明理想黑體可以看向真空眼鏡在任何地方都看不到自己的身影。

眼鏡在任何地方都看不到自己的身影。眼鏡在任何地方都看不到自己的身影。眼鏡在任何地方都看不到自己的身影。重要的事情說三遍!!!在完全黑的情況下,我們眼中的任何場景,在人類視覺系統無法分辨的情況下,都是無法知道的。要知道黑體輻射的傳播需要受到諸如真空光密度和空氣中粒子數目的限制,而黑體輻射是很弱的,遠小於真空中的黑體的輻射源(超導體之類的),以及任何波長的伽馬射線(電磁波的一類)所以大量傳播黑體輻射,對人身體的傷害基本可以忽略不計,除非你的受眾屬於黑洞太空艙類型的,受到的輻射則會很大。如果是某類粒子所以如果是要看黑體輻射的話,就要知道黑體輻射的傳播是需要有一定的面積的要看透過多少面?比如你知道了這點,才知道黑體輻射能夠看向自己的哪個位置(能看到光也就能看到照到自己身上的光,對吧)對於穿過耳朵的輻射來說,理想黑體可以看向全身,因為這是我們黑體輻射傳播的無限大的一個大概的能量場,這就和以往看到光能看到譜線是同一個原理。

相關焦點

  • 為什麼光可以在真空中傳播,而聲音不能?
    但光的傳播不需要介質,它們可以在真空中傳播。那麼,聲音和光有什麼區別呢?為什麼聲音不能在真空中傳播,而光卻可以呢? 聲波 聲音其實屬於機械波,其本質是機械振動的傳播,而機械振動依賴於介質。當物體發生振動時,比如敲打桌子,這種振動會帶動空氣中的分子出現有規律的振動,由此聲波會在空氣中傳播開來。
  • 為什麼光的傳播不需要介質?
    聲音的傳播需要介質,比如空氣、水和鐵。但光的傳播不需要介質,它們可以在真空中傳播。那麼,聲音和光有什麼區別呢?為什麼聲音不能在真空中傳播,而光卻可以呢?一般而言,物質的密度越大,溫度越高,聲音的傳播速度越快。聲音在0攝氏度空氣中的傳播速度為331米/秒,在25攝氏度空氣中的傳播速度為346米/秒,在水中的傳播速度為1500米/秒,在鐵中的傳播速度為5190米/秒,在真空中的傳播速度為0米/秒。
  • 量子力學筆記1---黑體輻射
    1.1  黑體輻射黑體:一個能全部吸收投射在它上面的輻射而無反射的物體。
  • 光可以在真空環境下傳播,為什麼聲音卻無法在真空中傳播?
    那麼是什麼原因造成了光與聲在傳播過程中的差別呢?相信很多朋友在初中的物理教材中就已經學過了與聲波有關的知識,從課本上我們知道聲音的產生是靠物體或介質發生振動來完成的,從本質上來說聲波就是機械波,它的傳播必須依靠介質。在我們的周圍空氣就是聲波傳導最常藉助的介質,但聲波在不同介質中的傳播速度是不同的,這與介質的密度有關。
  • 普朗克黑體輻射公式
    打開APP 普朗克黑體輻射公式 發表於 2017-11-02 09:48:11   黑體輻射現象是指當黑體(空腔)與內部輻射處於平衡時
  • 黑體輻射和能量量子化
    黑體輻射和能量量子化電子、原子、分子和光子等微觀粒子,具有波粒二象性的運動特徵。當空腔受熱時,空腔壁會發出輻射,極小部分通過小孔逸出。一個吸收全部入射線的表面稱為黑體表面。一個帶小孔的空腔可視為黑體表面。它幾乎完全吸收入射幅射。通過小孔進去的光線碰到內表面時部分吸收,部分漫反射,反射光線再次被部分吸收和部分漫反射……,只有很小部分入射光有機會再從小孔中出來。
  • 黑體輻射
    而黑體輻射同樣適用於人體,假設體溫是37度的話人體的能量就會以紅外線的形式散射出體表。紅外線不在可見光的範疇,所以人們看到不到,但是人體熱像儀,測溫儀就可以檢測到。回到黑體的問題上,上文說了太陽可以近似看作是一個黑體,只是讓大家對黑體有個印象。在熱力學中,黑體是一個理想化的物體。
  • 黑體輻射原理的發現
    當代青年,正處在一個渴望求知、極具探索和勇敢追求的偉大時代。我們應當沿著歷史凝結的歷程,沿著前人留下的輝煌軌跡,從歷史的精彩篇章中汲取知識,感悟人生,獲得真理,走向成功的聖殿;以從歷史中所啟迪的智慧,創造卓越的人生,創造人類歷史的嶄新未來。黑體輻射原理的發現「普朗克是一位保守的物理學家」,人們常常這樣評價。
  • 量子力學的起源1:黑體輻射公式的發現
    實驗表明黑體所發出的光並不是單色光,而是包含很大的波長範圍。一個由黑體物質構成的空腔是最好的測量和理論研究對象。對於給定溫度的黑體輻射光譜的能量密度會在某一波長處取得最大值,而不同溫度黑體輻射波長的最大值與溫度成反比,所有的黑體具有相同的比例係數,這個結論被稱做維恩位移定律。 綜合考慮以上兩點性質,可以很容易地得到黑體輻射的能量密度與輻射光的頻率之間必然要具有如下的形式
  • 黑體,只吸收外來輻射提高溫度並放出輻射,不反射外來輻射!
    接下來我們將不斷地跟「電磁」、「光」、「輻射」、「波動」這些東東打交道,所以這裡稍微說開一點。這麼說吧,正如我們生活在空氣中,但誰也沒有見過空氣一樣;「電磁輻射」也是像空氣一樣是我們生活於其中卻基本不謀面的一個朋友。電磁輻射的範圍很廣,從無線電波、紅外線,到可見光、紫外線、X射線等等都是。
  • 光的粒子性分析
    此外在地球的表面是充滿了空氣的,當光子路過組成空氣分子中的原子核時,如果距離合適,空氣分子中的原子核會試圖束縛這些路過的光子,從而使其成為該原子核的私有電子,或者使其成為組成空氣分子中的共有電子環中的共有電子;而那些動量不在組成空氣分子中的原子核所能束縛的動量範圍內的光子,由於也受到了原子核的束縛力的影響,因此其軌跡也會發生改變;即使路過原子核附近的光子在原子核所能束縛的電子動量範圍內
  • 什麼是黑體輻射?
    ② 黑體輻射的能量密度與頻率有關。如圖1.11 所示。能量密度許多科學家的辛苦努力成果表明,以連續波為基礎的經典物理理論不能解釋圖1.11 所給出的實驗曲線。為了解釋這個實驗曲線,德國物理學家普朗克(M. K. E. L.
  • 普朗克的黑體輻射公式是怎麼得出的?
    然而,接下來說的「對於一般材料的物體,輻射電磁波的情況除與溫度有關外,還與材料的種類及表面狀況有關,而黑體輻射電磁波的強度按波長的分布只與黑體的溫度有關",卻是學生只能認可而無法理解的。此外,在怎樣解釋黑體輻射的實驗規律時,教科書寫道:「物體中存在著不停運動的帶電粒子一每個帶電粒子的振動都產生變化的電磁場,從而產生電磁輻射。
  • 光最終會消失嗎?我們用手電筒發出的光,是消失了還是繼續傳播?
    光是具有能量的粒子流,是能量的一種傳播方式,所以光也是不會突然消失的。光源之所以能發出光,根據原理主要可以分成三種形式:第一種為熱運動、躍遷輻射(包括自發輻射和受激輻射),這是我們日常生活中最常見光的發生原理,包括手電筒、火光等;第二種是物質內部帶電粒子加速運動時所產生的光輻射,這一種則多用於雷射的產生;第三種是同步輻射光與切倫科夫輻射的產生原理,也就是介質中物質的運動速度超過光速所產生的效應(註:在介質中的光傳播速度是低於真空中的
  • 從普朗克黑體輻射定律到真正的黑
    顏色或色彩是通過眼、腦和我們的生活經驗所產生的一種對光的視覺效應。人對顏色的感覺不僅僅由光的物理性質所決定,還包含心理等許多因素,比如人類對顏色的感覺往往受到周圍顏色的影響。人們也將物質產生不同顏色的物理特性直接稱為顏色。
  • 探索宇宙奧秘,了解宇宙背景輻射被證實為黑體輻射
    但彭齊亞斯和威爾遜所測量的僅僅是一個波長。因此,當務之急是確定能否使用普朗克黑體公式描述波長輻射能量的分布,如果這的確是輻射和宇宙物質處於熱平衡狀態時的某個時期殘留下來的古老紅移輻射, 那是可以這樣描述的。
  • 觀察到的兩個突破光障的現象,都是你熟悉的
    真空中沒有所謂的光障超音速飛機以比音速還快的速度飛行,從而打破音障。因為聲音只是空氣分子的振動和傳遞。一架飛機的速度接近音速,那麼飛機就會趕上向外傳播的的聲波,聲波就會堆積在一起形成一堵空氣壓力牆,會讓脆弱的飛機解體。材料足夠強大的飛機可以穿透這道氣壓牆,產生一股錐形激波尾隨其後。
  • 光的傳播真的不需要介質嗎?以太真的不存在嗎?
    光子和引力波都以光速在真空中傳播。儘管它不是直觀的,但沒有證據表明這些實體需要物理媒介或以太來穿越。在整個宇宙中,不同類型的信號傳播。其中一些,比如聲波,需要介質才能通過。其他的,如光或引力波,似乎完全不需要介質。
  • 光子準粒子:光與物質的相互作用
    在這些應用中,光通常被視為在真空中以光速傳播的電磁平面波。因此,光與物質的相互作用通常可以被視為非常弱的,並且在量子電動力學計算中往往只保留到最低階來處理。然而,如果要理解光子與材料準粒子(表面等離激元、聲子和激子)的耦合方面取得的進展,需要對光-物質相互作用的本質進行更深刻的認識。
  • 黑體輻射的經典理論
    量子理論認為物質和能量都具有粒子和波的性質,它起源於對發射輻射的熱物體的開創性研究。