ဖွဲ့စည်းခြင်းသိပ္ပံ

Blackbody ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်၎င်း၏

ဒါကြောင့်သူ့ကို (သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲက) ပေါ်မှာရှိသမျှကျဆုံးခြင်းစုပ်ယူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမြင်နိုင်သောရောင်စဉ်တန်းများနှင့်ကျော်လွန်ပြီးဓါတ်ရောင်ခြည်ကဲ့သို့သောအနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူမပါလျှင်မူကား, စွမ်းအင်ကျော-ထုတ်လွှတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကြောင့်အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါသည်, အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လွှတ်နေပါတယ်။ ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုပထမဆုံးလေ့လာကြိုးစားမှုပင်မော်ဒယ်အလိုလိုပေါ်ပေါက်လာမတိုင်မီထွက်သယ်ဆောင်ပြီ။

19 ရာစုအစောပိုင်းများတွင် Dzhon Leslie အမျိုးမျိုးသောတ္ထုများနှင့်အတူစမ်းသပ်။ ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်အနက်ရောင်ကျပ်ခိုးမသာသူမမြင်နိုင်အလင်းမှာအားလုံးအဖြစ်အပျက်ကိုစုပ်ယူ။ သူမသည်အနီအောက်ရောင်ခြည်အကွာအဝေးအခြား, အပေါ့ပါးတ္ထုများထက်အများကြီးပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ပါတယ်အတွက် radiated ။ ဒါဟာမျိုးစုံဂုဏ်သတ္တိများအပေါငျးတို့သညျအခွားအမျိုးအစားများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောသောအပူဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအဆိုပါဓါတ်ရောင်ခြည် blackbody equilibrium, မရှိသစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းနှင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံလုံလောက်လောက်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာ အပူဓါတ်ရောင်ခြည် မြင်နိုင်လုပ်, ပြီးတော့တစ်ဦး blackbody အပါအဝင်မည်သည့်ခန္ဓာကိုယ်အရောင်ရရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။

သာမတယောကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါသောဤထူးခြားသောအရာဝတ္ထု စွမ်းအင်အမျိုးအစား, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါဘူး။ ကျနော်တို့အပူဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောနေကြသည်ကတည်းကရောင်စဉ်တူသင့်တယ်ဘယ်လိုပထမဦးဆုံးဖော်မြူလာနှင့်သီအိုရီများ, ကအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်၏မူဘောင်အတွက်အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ classical အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်အဘယ်အရာကိုမှာဆုံးဖြတ်ရန်နိုင် လှိုင်းအလျား အရာဦးတည်ချက်များနှင့်မည်မျှသူအပူနှင့်အအေးအပေါ်ရွှေ့မည်ထဲတွင်ပေးထားသောအပူချိန်မှာဓါတ်ရောင်ခြည်ဦးရေအများဆုံးဖြစ်သင့်တယ်။ သို့သော်ကခရမ်းလွန်အကွာအဝေးအတွက်အားလုံးလှိုင်းအလျားမှာတစ်ဦး blackbody များ၏ရောင်စဉ်၌၎င်း, အထူးသဖြင့်မည်သို့စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။

ဂန္အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်၏သဘောတရားအရ, စွမ်းအင်တပ်မက်လိုချင်သောအရာကဲ့သို့သေးငယ်အပါအဝင်မည်သည့်ဝေမျှနေဖြင့်ထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်တိုတောင်းလှိုင်းအလျားမှာထုတ်လွှတ်မယ်လို့ဖို့သို့သော်၎င်း၏အမှုန်တချို့၏စွမ်းအင်သည်အလွန်ကြီးမားသူဖြစ်ရမည်, ထိုသို့ Ultra-တိုတောင်းသောလှိုင်းတံပိုး၏လယ်ပြင်တွင်အသင်္ချေဖို့ကျော်သွားပြီ။ အဖြစ်မှန်၌ဤမဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ပါသည်, ထိုအရပ်၌ညီမျှခြင်းအတွက်အသင်္ချေနှင့်ခရမ်းလွန်ကပ်ဆိုးကြီးဟုခေါ်သည်။ စွမ်းအင် discrete ဝေမျှအတွက်ထုတ်လွှတ်နိုင်မှသာလျှင် Planck ရဲ့သီအိုရီ - quanta - ထိုအခက်အခဲဖြေရှင်းကူညီပေးခဲ့တယ်။ ယနေ့တွင်အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ညီမျှခြင်းဟာညီမျှခြင်း၏အထူးအမှုများဖြစ်ကြသည် ကွမ်တမ်ရူပဗေဒ၏။

မူလကအနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးကျဉ်းမြောင်းတဲ့ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူအခေါင်းအဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်အပြင်ဘက်ထိုကဲ့သို့သောလိုင်သို့ရရှိသွားတဲ့နှင့်နံရံကစုပ်ယူလိုက်တဲ့။ စသည်တို့ကိုဥမင်ဝင်ပေါက်၏ထုတ်လွှတ်ရောင်စဉ်အလားတူဤကိစ္စတွင်အတွက်, အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသင့်သောဓါတ်ရောင်ခြည်, ရေတွင်းအပေါက်တစ်နေသာနေ့၌မှောင်မိုက်တဲ့အခန်းအတွက်ပြတင်းပေါက်၏ရောင်စဉ်တွင် ဒါပေမယ့်၏တူညီသောဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများယျတျောနှငျ့အတူအားလုံးအများစု နတ်မင်းကြီးခရိုဝေ့ဖ်နောက်ခံဓါတ်ရောင်ခြည် ကွဝဠာနှင့်နေရောင်အပါအဝင်ကြယ်။

ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းအင်ရှိခြင်းမှုန်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရာဝတ္ထုပို, ပိုက blackbody ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်ဆင်တူလိမ့်မည်ဟုပြောလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး blackbody များ၏ရောင်စဉ်အတွက်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးကွေးစွမ်းအင် discrete များ၏အပြန်အလှန်ထဲမှာမှတဆင့်ကူးစက်သောကြောင်းတည်းသောခြားနားချက်နှင့်အတူအမှုန်များ၏စနစ်အတွက်စာရင်းအင်းပုံမှန်အစည်းအဝေး, ရောင်ပြန်ဟပ်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.unansea.com. Theme powered by WordPress.