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방사선 전자기 통신(라디오, 텔레비전, 인터넷, 위성)의 형태로든 우리 주변의 거의 모든 곳에 있습니다. 그리고 특정 온도의 물체도 열복사를 방출합니다.
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이러한 전자파의 속도 e 역학 공간을 통한 전파는 λ ef의 함수로 제공됩니다.
여기서 v는 파동의 속도, λ는 파장, f는 이 파동이 진동하는 주파수입니다.
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고전 이론은 a 불일치 일부 신체의 열 복사와 관련이 있습니다. 몸의 온도가 올라갈수록 its 방사파 주파수 도 증가합니다. 즉 몸이 뜨거워질수록 ele 떠날 것이다 빛의 스펙트럼 보이는 그리고 우리는 하지 않습니다 우리는 얻을 것이다 more 보세요. 몸은 보이지 않을 것이다! 실험적으로 발생하지 않습니다. 이 이론적인 오류는 "Ultra Violet Catastrophe"라고 불렸습니다.

Graph는 방출된 방사선(R)과 주파수(R)와 _cc781905-5cde-3194의 관계를 보여줍니다.
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이 문제를 해결하기 위해 Max Plank는 5년 동안 주제를 연구한 후 방사선이 연속적인 방식으로 방출되는 것이 아니라 개별적인 에너지 패킷으로 방출된다는 결론에 도달했습니다. . 그가 불렀던 이 작은 에너지 묶음얼마나 많이힘. 몇 가지 실험적 테스트를 거쳐 막스 플랑크의 이론이 물체의 열복사를 설명할 수 있다는 것이 증명되었고, 그의 이름을 따서 명명한 자연의 기본 상수에 도달했습니다. 판자의 상수.
또는 감소된 상수:
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이론체(가설/이상/완벽)를 만드는 데 필요한 판자 이론흑체. 영형흑체모든 신체는 방사선이 입사되면 모든 파장의 모든 방사선을 흡수하고 모든 방사선을 완벽하게 방출합니다. 즉, 손실이 없습니다 na 흡수 또는 방사선 방출.

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플랭크는 그때까지 가지고 있던 이론을 수정했습니다 na 물리적 인 classical, 그리고 가열된 물체의 길이를 기술한 법칙은 a 였습니다.레일리-진스 법칙. 그런 다음 Plank는 상수를 채택하고 실험 데이터가 그가 제안한 방정식과 일치하도록 조정합니다.
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플랑크의 법칙은 가열된 물체로부터의 복사와 관련하여 두 가지 다른 중요한 관계를 존중합니다: 슈테판-볼츠만의 법칙과 빈의 변위 법칙: 여기서 슈테판-볼츠만의 법칙은 흑체에 의해 복사되는 최대 강도를 말하고 빈의 변위 법칙은 최대 신체에서 방출되는 특정 온도와 관련된 파장이 있으며 둘의 곱은 일정하게 유지됩니다.
- 스테판-볼츠만 법칙 -
- 빈의 변위 법칙 -
여기서 스테판-볼츠만 상수는 다음과 같이 지정됩니다.