Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Warto przeczytać

Wszystkie ciała o temperaturach wyższych niż zero bezwzględne emitują promieniowanie termiczne, zwane też promieniowaniem cieplnym. Są to fale elektromagnetyczneFale elektromagnetycznefale elektromagnetyczne, emitowane przez cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym w wyniku ich ruchu termicznego w materii. Przez ruch termiczny rozumiemy nieustający, bezładny ruch molekuł, z których składa się każde ciało. Na skutek zderzeń i oddziaływań międzycząsteczkowych energia poszczególnych molekuł wciąż ulega zmianie. Doznają one przyspieszeń i oscylacji. Atomy składają się z dodatnio naładowanego jądra i elektronów o ujemnym ładunku. Gdy cząstka naładowana porusza się z przyspieszeniem, emituje falę elektromagnetyczną.

Wiemy z doświadczenia, że ciała o bardzo wysokich temperaturach, jak na przykład płynny metal lub fotosferaFotosferafotosfera Słońca, świecą białym światłem. Jeśli to światło przepuścimy przez pryzmat, ulegnie ono rozszczepieniu na poszczególne barwy (Rys. 1.). Każda barwa odpowiada innej długości fali elektromagnetycznej od 400 nm dla światła o barwie fioletowej do 700 nm dla światła czerwonego. Rozszczepiając światło białe na poszczególne barwy, otrzymujemy widmo światła białego (Rys. 2.).

RGAf95CoaXGhS
Rys. 1. Światło rozszczepia się w pryzmacie na poszczególne barwy, tworząc widmo światła białego
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
R1exchVir4CQc
Rys. 2. Widmo światła białego
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Widmo promieniowania to zarejestrowany obraz promieniowania rozłożonego na poszczególne długości fal.

Rozszczepienie światła białego pokazuje, z jakich barw składa się to światło, ale nie daje informacji, jaka jest moc promieniowania we wszystkich kolejnych miejscach barwnego widma. Aby dokładniej zbadać widmo promieniowania, należałoby wzdłuż widma przemieszczać czujnik, na przykład fotokomórkę, który zmierzy moc dla każdej długości fali. Zmierzona ilość energii promieniowania w określonych zakresach długości fali światła λ pozwala wykreślić krzywą rozkładu widmowego (Rys. 3.).

R1dfz0LBP1KVA
Rys. 3. Krzywa rozkładu widmowego obrazuje zmierzoną ilość energii promieniowania w określonych zakresach widma
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Na Rys. 4. przedstawiona jest krzywa rozkładu widmowego promieniowania słonecznego. Na osi pionowej zaznaczona jest energia promieniowania przypadająca na przedział długości fali ( λ , λ + Δ λ ), wyemitowana w jednostce czasu, na osi poziomej długość fali promieniowania λ z zaznaczonym zakresem długości fal światła widzialnego. Promieniowanie Słońca daleko wychodzi poza ten zakres. Zawiera promieniowanie nadfioletoweNadfioletnadfioletowe, o długościach mniejszych od długościach fal dla światła widzialnego oraz promieniowanie podczerwonePodczerwieńpodczerwone, o długościach fal większych od światła widzialnego. W promieniowaniu Słońca zawarte są wszystkie długości fal światła widzialnego, dlatego światło słoneczne odbieramy jako białe.

R1O8SdfafJ93w
Rys. 4. Krzywa rozkładu widmowego promieniowania słonecznego – zależność natężenia promieniowania od długości fali
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Maksimum wykresu przypada na długość fali około 500 nm, co odpowiada barwie zielonej.

Położenie maksimum promieniowania określa temperatura ciała emitującego promieniowanie. Im wyższa temperatura, tym mniejsza długość fali maksimum promieniowania (Rys. 5.). Z tego powodu, gdy rozgrzane ciało zaczyna świecić, najpierw świeci czerwonym światłem, a w miarę wzrostu temperatury barwa zmienia się na żółtą i w końcu białą, gdyż zwiększa się udział światła o krótszych falach.

R3pSO2h0Z6LLm
Rys. 5. Krzywe rozkładu widmowego promieniowania termicznego dla różnych temperatur ciała emitującego promieniowanie
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Promieniowanie emitowane przez ludzi i większość przedmiotów wokół nas nie jest widoczne, bo maksimum promieniowania leży w zakresie podczerwieni. Nasze oczy nie mogą odbierać takiego promieniowania, ale może je wykryć kamera termowizyjnaKamera termowizyjnakamera termowizyjna, która rejestruje promieniowanie podczerwone (Rys. 6.).

R186c82PR6QR5
Rys. 6. Obraz z kamery termowizyjnej pokazuje temperaturę obiektów. Barwa biała oznacza najwyższą temperaturę, kolor niebieski – najniższą.
Źródło: Lcamtuf, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Termografia_kot.jpg [dostęp 8.06.2023], licencja: CC BY-SA 3.0.

Krzywe rozkładu widmowego promieniowania termicznego dla wyższych temperatur leżą wyżej niż dla niższych. Oznacza to, że ze wzrostem temperatury ciała, zwiększa się całkowita energia promieniowania. Pole pod wykresem jest miarą całkowitej energii wypromieniowanej przez jednostkową powierzchnię ciała. Energia promieniowania emitowana przez jednostkową powierzchnię silnie zależy od temperatury. Dlatego ciała o bardzo wysokiej temperaturze świecą znacznie jaśniej niż ciała chłodniejsze.

Słowniczek

Fotosfera
Fotosfera

(ang. photosphere) – widoczna gołym okiem powierzchniowa warstwa Słońca.

Kamera termowizyjna
Kamera termowizyjna

(ang. infrared camera) – urządzenie rejestrujące promieniowanie podczerwone, które jest przetwarzane, w wyniku czego powstaje obraz temperaturowy obiektów.

Fale elektromagnetyczne
Fale elektromagnetyczne

(ang. electromagnetic wave) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

Podczerwień
Podczerwień

(ang. infrared radiation) – promieniowanie elektromagnetyczne o długościach fal większych niż dla światła widzialnego.

Nadfiolet
Nadfiolet

(ang. ultraviolet) – promieniowanie elektromagnetyczne o długościach fal mniejszych niż dla światła widzialnego.