Главная » Просмотр файлов » Энергия и импульс электромагнитного поля

Энергия и импульс электромагнитного поля (1092683), страница 2

Файл №1092683 Энергия и импульс электромагнитного поля (Энергия и импульс электромагнитного поля) 2 страницаЭнергия и импульс электромагнитного поля (1092683) страница 22018-02-14СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

порядка нескольких периодов колебаний волны, чтобы обеспечить заданную величину малости второго слагаемого в выражении (1.32) по сравнению с первым:

(1.33)

Из поведенных расчетов следует, что:

1. средняя плотность энергии электромагнитной гармонической волны равна половине её максимального значения;

2. средняя плотность энергии плоской электромагнитной гармонической волны имеет постоянное значение в любой точке пространства и не зависит от времени;

Оба свойства являются очевидными следствиями того, что рассматривается плоская гармоническая волна с частотой , амплитуда которой постоянна в любой точке пространства и в любой момент времени, а мгновенная плотность энергии пульсирует с удвоенной частотой , от нулевого значения до максимального относительно среднего значения .

Давление и импульс электромагнитных волн.

Гипотеза о световом давлении на отражающие и поглощающие тела впервые была высказана И. Кеплером (1619г.) для объяснения отклонения хвостов комет, пролетающих вблизи Солнца. Впоследствии Дж. К. Максвелл (1873г.) предсказал величину светового давления, которая оказывается очень малой даже для света, испускаемого такими мощными источниками света как Солнце или электрическая дуга. При проведении измерения в земных условиях действие светового давление оказывается в тысячу раз меньше действия побочных факторов, основными из которых является конвекционные токи и радиометрические эффекты.

Впервые экспериментальное исследование давления света на твердые тела впервые было проведено П. И. Лебедевым в 1899г. Им же в 1910г было измерено давление на газы.

Рис. 1.13.

Основную часть прибора П. И. Лебедева для измерения давления света составляли лёгкие крылышки диаметром 5мм, подвешиваемые на упругой нити (рис.1.13) внутри вакуумированного сосуда. Крылышки изготавливались из различных металлов, слюды и их можно было заменять при проведении экспериментов. На крылышки с помощью системы линз, на показанной на рисунке, направлялся свет от сильной электрической дуги . В результате воздействия света на крылышки нить закручивалась и крылышки отклонялись . Опыты П. И. Лебедева полностью согласовывались с электромагнитной теорией Максвелла.

Явление давления света состоит в том, что при поглощении электромагнитной волны в некотором теле ему передаётся импульс со стороны волны. Для оценки величины давления электромагнитных волн, таким образом, необходимо оценить импульс (количество движения), переносимый волной.

Рассмотрим следующий пример. Пусть плоская электромагнитная волна падает перпендикулярно на плоскую поверхность некоторого слабо проводящего тела со значениями диэлектрической и магнитной проницаемостей, равными единице , т.е. (=1;(=1 .

В соответствии с уравнениями Максвелла (1.1b) в облучаемом теле возбудится ток, плотность которого может быть вычислена по формуле:

.

Магнитное поле волны будет действовать на ток с силой, величину которой в расчете на единицу объёма тела можно найти по формуле Лорентца:

.

(1.34)

Ввиду взаимной ортогональности векторов напряжённости электрического и магнитного полей волны упрощается расчет величины искомой силы:

Поверхностному слою тела, объём которого , сообщается в единицу времени импульс в соответствии со вторым закона Ньютона, равный:

.

(1.35)

В том же слое в единицу времени поглотится (выделится в виде тепла) энергия электромагнитной волны, равная:

.

(1.36)

Из выражений (1.35) и (1.36) с учетом соотношения между амплитудами электрического и магнитного полей плоской гармонической волны (1.11b) следует, что:

,

где - скорость света в вакууме.

Отсюда следует, что плоская электромагнитная волна с плотностью энергии имеет импульс в единице объёма, переносимый плоской электромагнитной волной за единицу времени, определяемый по формуле:

.

(1.37)

В курсе механики3 уже встречалось похожее соотношение между импульсом и энергией релятивистских частиц с нулевой массой покоя. Подобное совпадение не удивительно, ибо согласно современным представлениям электромагнитная волна представляет собой поток обладающих нулевой массой фотонов, движущихся со скоростью света.

Из выражения (1.26b) следует, что поток энергии и импульс в единице объёма электромагнитной волны связаны между собой:

.

(1.38)

Итак, для оценки давления электромагнитной волны надо подсчитать импульс, передаваемый телу за единицу времени со стороны волны, падающей на единичную площадку поверхности тела. Такая сила, как известно, и есть давление электромагнитной волны.

Если импульс электромагнитной волны в единице объёма, то в единицу времени единичной площадке на поверхности полностью поглощающего тела в соответствии с (1.37) будет передан импульс, содержащейся в объёме параллелепипеда, имеющего единичную площадь основания и высоту :

Расчет конкретного значения давления электромагнитной волны зависит от состояния поверхности тела, которое она облучает. Так, для полностью отражающего тела (зеркальной поверхности) импульс , передаваемый телу, определяется изменением импульса электромагнитной волны до отражения и после отражения :

.

Из этих выражений следует, что давление на поверхность полностью поглощающего волну тела в два раза меньше давления на зеркально отражающую поверхность того же тела.

Таким образом, в зависимости от состояния отражающей поверхности (зеркальной, поглощающей или занимающей среднее положение между указанными крайними случаями) давление электромагнитной волны может быть оценено с помощью следующего соотношения:

.

(1.39)

При рассмотрении давления плоской гармонической волны необходимо осознавать, что давление представляет собой величину, зависящую от времени и для волн с большой частотой , например, световых с частотой колебаний в секунду, частота пульсаций давления оказывается того же порядка . По этой причине для характеристики давления вводят понятие среднего давления , по аналогии определяемого по формуле (1.31a), в которую вместо надо подставить .

Рассчитаем среднее давление плоской гармонической волны с амплитудой , падающей на зеркально отражающую поверхность тела. Тогда, с помощью (1.9), (1.25b) получаем:

,

(2.40a)

где - среднее значение плотности энергии электромагнитной волны.

Аналогично может быть получена оценка давления излучения на поглощающее тело:

(2.40b)

Проведенный расчет среднего давления позволяет переписать соотношение (2.39) для оценки среднего давления при облучении электромагнитной волной тела:

.

(2.41)

Расчет давления электромагнитных волн по этим формулам приводит к очень малой его величине даже для очень мощных источников электромагнитных волн. Как показывают расчеты, подтвержденные в эксперименте, для светового источника мощностью в миллион свечей давление составляет на расстоянии 1м от источника всего лишь - 10-7ПА.

Необходимо отметить, что давление света не всегда имеет достаточно малое значение. Так, давление сфокусированного лазерного излучения на поверхность тонкой металлической пластинки может привести к её пробою, т.е. к появлению отверстия в пластинке. Давление внутри горячих звёзд играет существенную роль при их взрывах. Если температура внутри звезды достигает величины 1012K0, то световое давление сравнивается по величине с давлением плазмы, из которой состоит звезда.

Световое давление играет большую роль в астрофизических процессах. Световое давление наряду с давлением газов обеспечивает стабильность звёзд, противодействуя силам гравитационного сжатия. В атомной физике к эффекту светового давления близки процессы передачи части импульса от высокоэнергетического фотона электронам атомов вещества, на которых происходит их рассеяние (эффект Комптона).

Характеристики

Тип файла
Документ
Размер
239,5 Kb
Тип материала
Предмет
Высшее учебное заведение

Список файлов реферата

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6310
Авторов
на СтудИзбе
312
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее