Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ультрафиолетовая катастрофа

    Классическая физика затруднялась объяснить этот факт, так как, согласно ее законам, интенсивность излучения должна непрерывно возрастать по мере увеличения частоты, а не снижаться после прохождения максимума. Она предсказывала, что в спектре излучения должно быть гораздо больще синей и ультрафиолетовой компонент, чем наблюдается в действительности, и что, следовательно, все нагретые предметы должны казаться человеческому глазу синими. Такое полное противоречие теории экспериментально наблюдаемым фактам получило у физиков того времени название ультрафиолетовой катастрофы. [c.336]


    Каким образом основное предположение Планка, выдвинутое им для преодоления парадокса ультрафиолетовой катастрофы , позволяет также объяснить фотоэлектрический эффект  [c.377]

    Примечание. В соответствии с этим вычислением среднее значение полной знергии оказывается бесконечным. Для физической струны это не является парадоксом, потому что выражение для энергии (3.5.2) становится неприменимым при слишком малых длинах волн. Однако аналогичное вычисление применимо к электромагнитным волнам, распространяющимся между двумя отражающими зеркалами при х = 0 и х=1. В этом случае можно ожидать, что формулы остаются справедливыми ири всех длинах волн, поэтому бесконечное значение энергии представляет собой проблему. Этот парадокс называется ультрафиолетовой катастрофой Рэлея—Джинса. Он был разрешен введением планковских квантов. [c.73]

    Однако даже в тех областях физики, которые, казалось бы, довольно хорошо описываются законами классической механики и теорией электромагнитного поля, обнаруживались непонятные факты. Так, оказалось неясным поведение теплоемкости кристаллов при низких температурах. Непонятно было, почему свободные электроны в металлах не вносят вклада в величину их теплоемкости. Наконец, было установлено резкое расхождение теоретической и экспериментальной картин спектра теплового излучения черного тела ( ультрафиолетовая катастрофа ). [c.7]

    Для объяснения ультрафиолетовой катастрофы Планк в 1900 г. предложил смелую гипотезу о том, что электромагнитное излучение (свет) испускается и поглощается дискретными порциями — квантами. Энергия кванта Е связана с частотой испускаемого или поглощаемого света со соотношением г [c.7]

    Такая ситуация возникла в начале нынешнего века в физике при изучении излучения абсолютно черного тела. Впоследствии эта ситуация получила название ультрафиолетовой катастрофы. При применении принципов классической физики к проблеме излучения абсолютно черного тела возникали явно абсурдные результаты предсказывался так называемый закон Релея, согласно которому интенсивность излучения при любой температуре растет как квадрат частоты. Это предсказание означало, что абсолютно черное тело при любой температуре таит в себе бездну рентгеновских лучей Чтобы согласовать теоретическое рассмотрение с экспериментальными результатами, М. Планком было введено представление о квантовании энергии излучения. После безуспешных попыток вывести это представление из принципов классической физики, оно стало рассматриваться в качестве фундаментального принципа природы и было положено в основу новой физической теории — квантовой механики. [c.111]

    Подобный процесс происходит спонтанно в любой лизогенной культуре, но не в очень больших количествах с вероятностью порядка 10 или меньше на поколение. Выход вегетативного фага из клетки не влечет за собой никакой катастрофы для остальных клеток, так как лизогенная культура не подвержена инфекции фагом она, как принято выражаться, имунна. Конечно, частицы бактериофага адсорбируются на оболочке лизогенных клеток и даже производят инъекцию ДНК, однако процесс не сопровождается заболеванием клеток, т. е. развитием в них новых частиц фага. В некоторых случаях лизогенная культура может дать начало вегетативной форме фага под воздействием ультрафиолетового света, рентгеновских лучей или химических мутагенов. Это явление носит название индукции лизогенной культуры. Достаточной является сравнительно небольшая доза ультрафиолетового света (например, доза даюш ая 20% гибели клеток), чтобы практически во всех (более 90% всех выживших клеток) К12 (л) произошла индукция профага до состояния вегетативного фага. [c.382]


    Попытки добиться большей точности нли расширить область применения модели всегда приводят к ее усложнению. И в ситуациях жизненно важных ученые вынуждены идти на усложнения. Так, кинетическая схема, моделирующая реакции в озоносфере, включает свыше двухсот химических превращений. В модель среди прочих заложены реакции с участием выхлопных газов реактивных самолетов и фреонов — хладагентов, вылетающих в атмосферу пз прохудившихся холодильников. Принимаются в расчет грозы и ливни космических частиц, суточные изменения освещенности и сезонные колебания температуры. Делается это не из одного лишь любопытства — по-другому невозможно правильно оценить степень опасности, угрожающей озонному поясу планеты. А серьезность вопроса очевидна. Озон защищает все живое на Земле от гибельного воздействия жесткого ультрафиолетового излучения Солнца. Исчезни озонный пояс — и на улице нельзя будет появиться без зонтика, погибнут посевы, леса вместе с их обитателями. Жизнь будет вынуждена вернуться к первоначальному своему источнику — океану. Вот и приходится с помощью тонких и сложных моделей проигрывать всевозможные ситуации, связанные с воздействием человека на окружающую среду, чтобы не допустить катастрофы. [c.136]

    В чем сущность ультрафиолетовой катастрофы и каким образом Планку удалось разрещить этот парадокс  [c.377]


Смотреть страницы где упоминается термин Ультрафиолетовая катастрофа: [c.336]    [c.425]    [c.91]   
Смотреть главы в:

Основные законы химии. Т.1 -> Ультрафиолетовая катастрофа




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте