Давление света
Давление электромагнитного излучения, давление света — давление, которое оказывает световое (и вообще электромагнитное) излучение, падающее на поверхность тела.
История

Впервые гипотеза о существовании светового давления была высказана Иоганном Кеплером в XVII веке для объяснения поведения хвостов комет при пролёте их вблизи Солнца. В 1873 г. Максвелл дал теорию давления света в рамках своей классической электродинамики. Экспериментально световое давление впервые исследовал П. Н. Лебедев в 1899 г. В его опытах в вакуумированном сосуде на тонкой серебряной нити подвешивались крутильные весы, к коромыслам которых были прикреплены тонкие диски из слюды и различных металлов. Главной сложностью было выделить световое давление на фоне радиометрических и конвективных сил (сил, обусловленных разностью температуры окружающего газа с освещённой и неосвещённой стороны). Кроме того, поскольку в то время не были разработаны вакуумные насосы, отличные от простых механических, Лебедев не имел возможности проводить свои опыты в условиях даже среднего, по современной классификации, вакуума.
Путём попеременного облучения разных сторон крылышек Лебедев нивелировал радиометрические силы и получил удовлетворительное (±20 %) совпадение с теорией Максвелла. Позднее, в 1907—1910 гг., Лебедев провёл более точные опыты по изучению давления света в газах и также получил приемлемое согласие с теорией.
Вычисление
В отсутствие рассеяния
Для вычисления давления света при нормальном падении излучения и отсутствии рассеяния можно воспользоваться следующей формулой:
,
где — интенсивность падающего излучения;
— скорость света,
— коэффициент пропускания,
— коэффициент отражения.
Давление солнечного света на перпендикулярную свету зеркальную поверхность, находящуюся в космосе в районе Земли, легко рассчитать через плотность потока солнечной (электромагнитной) энергии на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца (солнечная постоянная). Оно составляет около 9 мкН/м²=9 микропаскалей, или 9⋅10−11 атм.
Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой:
,
где — объёмная плотность энергии излучения,
— коэффициент пропускания,
— коэффициент отражения,
— единичный вектор в направлении падающего пучка,
— единичный вектор в направлении отражённого пучка.
Например, тангенциальная составляющая силы давления света на единичную площадку будет равна
.
Нормальная составляющая силы давления света на единичную площадку будет равна
.
Отношение нормальной и тангенциальной составляющих равно
.
При рассеянии
Если рассеяние света поверхностью и при пропускании, и при отражении подчиняется закону Ламберта, то при нормальном падении давление будет равно:
где — интенсивность падающего излучения,
— коэффициент диффузного пропускания,
— альбедо.
Вывод
Найдём импульс, уносимый электромагнитной волной от ламбертова источника. Полная светимость ламбертова источника, как известно, равна
,
где — сила света в направлении нормали.
Отсюда сила света под произвольным углом к нормали, по закону Ламберта, равна
.
Энергия, излучаемая в элемент телесного угла, имеющий вид сферического кольца, равна
.
Для определения импульса, уносимого излучением, нужно учитывать только его нормальную составляющую, так как в силу поворотной симметрии все тангенциальные составляющие взаимно компенсируются:
.
Отсюда
.
Для рассеянного обратно излучения и
.
Для излучения, прошедшего сквозь пластинку, и
(минус возникает из-за того, что это излучение направлено вперёд).
Складывая давление, создаваемое падающим и обоими видами рассеянного излучения, получаем искомое выражение.
В случае, когда отражённое и пропущенное излучение является частично направленным и частично рассеянным, справедлива формула:
где I — интенсивность падающего излучения, k — коэффициент направленного пропускания, K — коэффициент диффузного пропускания, ρ — коэффициент направленного отражения, A — альбедо рассеяния.
Давление фотонного газа
Изотропный фотонный газ, имеющий плотность энергии u, оказывает давление:
В частности, если фотонный газ является равновесным (излучение абсолютно чёрного тела) с температурой T, то его давление равно:
где σ — постоянная Стефана — Больцмана.
Физический смысл
Давление электромагнитного излучения является следствием того, что оно, как и любой материальный объект, обладающий энергией E и движущийся со скоростью v, также обладает импульсом p = Ev/c². А поскольку для электромагнитного излучения v = c, то p = E/c.
В электродинамике давление электромагнитного излучения описывается тензором энергии-импульса электромагнитного поля.
Корпускулярное описание
Если рассматривать свет как поток фотонов, то, согласно принципам классической механики, частицы при ударе о тело должны передавать ему импульс, другими словами — оказывать давление.
Волновое описание
С точки зрения волновой теории света электромагнитная волна представляет собой изменяющиеся и взаимосвязанные во времени и пространстве колебания электрического и магнитного полей. При падении волны на отражающую поверхность электрическое поле возбуждает токи в приповерхностном слое, на которые действует магнитная составляющая волны. Таким образом, световое давление есть результат сложения многих сил Лоренца, действующих на частицы тела.
| Расстояние от Солнца, а. е. | Давление, мкПа (мкН/м²) |
|---|---|
| 0.20 | 227 |
| 0.39 (Меркурий) | 60.6 |
| 0.72 (Венера) | 17.4 |
| 1.00 (Земля) | 9.08 |
| 1.52 (Марс) | 3.91 |
| 3.00 (пояс астероидов) | 1.01 |
| 5.20 (Юпитер) | 0.34 |
Применение
Космические двигатели
Возможными областями применения являются солнечный парус и разделение газов, а в более отдалённом будущем — фотонный двигатель.
Ядерная физика
В настоящее время[когда?] широко обсуждается возможность ускорения световым давлением, создаваемым сверхсильными лазерными импульсами, тонких (толщиной от 5 до 10 нм) металлических плёнок с целью получения высокоэнергичных протонов.
См. также
- Давление звукового излучения
- Радиометр Крукса
- Пондеромоторная сила
Примечания
- Давление света // Физическая энциклопедия. — М., «Советская энциклопедия», 1988. — Т. 1. — С. 553—554. Архивировано 23 октября 2008 года.
- A. Bolonkin. High Speed AB-Solar Sail (англ.). — 2007. — arXiv:physics/0701073.
- Georgevic, R. M. (1973) «The Solar Radiation Pressure Forces and Torques Model», The Journal of the Astronautical Sciences, Vol. 27, No. 1, Jan-Feb. First known publication describing how solar radiation pressure creates forces and torques that affect spacecraft.
- Wright, Jerome L. (1992), Space Sailing, Gordon and Breach Science Publishers
- T. Esirkepov, M. Borghesi, S. V. Bulanov, G. Mourou, and T. Tajima. Highly Efficient Relativistic-Ion Generation in the Laser-Piston Regime (англ.) // Phys. Rev. Lett.. — 2004. — Vol. 92. — P. 175003.
Литература
- Lebedew P., Untersuchungen liber die Dnickkräfte des Lichtes, «Annalen der Physik», 1901, fasc. 4, Bd 6, S. 433—458. DOI: https://dx.doi.org/10.1002/andp.19013111102;
- Лебедев П. Н., Избр. соч., М. — Л., 1949
- Ландсберг Г. С., Оптика, 4 изд., М., 1957;
- Свет, вещество, электромагнитное поле, гравитация [1]
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Давление света, Что такое Давление света? Что означает Давление света?
Davlenie elektromagnitnogo izlucheniya davlenie sveta davlenie kotoroe okazyvaet svetovoe i voobshe elektromagnitnoe izluchenie padayushee na poverhnost tela IstoriyaShematicheskoe izobrazhenie opyta Lebedeva Vpervye gipoteza o sushestvovanii svetovogo davleniya byla vyskazana Iogannom Keplerom v XVII veke dlya obyasneniya povedeniya hvostov komet pri prolyote ih vblizi Solnca V 1873 g Maksvell dal teoriyu davleniya sveta v ramkah svoej klassicheskoj elektrodinamiki Eksperimentalno svetovoe davlenie vpervye issledoval P N Lebedev v 1899 g V ego opytah v vakuumirovannom sosude na tonkoj serebryanoj niti podveshivalis krutilnye vesy k koromyslam kotoryh byli prikrepleny tonkie diski iz slyudy i razlichnyh metallov Glavnoj slozhnostyu bylo vydelit svetovoe davlenie na fone radiometricheskih i konvektivnyh sil sil obuslovlennyh raznostyu temperatury okruzhayushego gaza s osveshyonnoj i neosveshyonnoj storony Krome togo poskolku v to vremya ne byli razrabotany vakuumnye nasosy otlichnye ot prostyh mehanicheskih Lebedev ne imel vozmozhnosti provodit svoi opyty v usloviyah dazhe srednego po sovremennoj klassifikacii vakuuma Putyom poperemennogo oblucheniya raznyh storon krylyshek Lebedev niveliroval radiometricheskie sily i poluchil udovletvoritelnoe 20 sovpadenie s teoriej Maksvella Pozdnee v 1907 1910 gg Lebedev provyol bolee tochnye opyty po izucheniyu davleniya sveta v gazah i takzhe poluchil priemlemoe soglasie s teoriej VychislenieV otsutstvie rasseyaniya Dlya vychisleniya davleniya sveta pri normalnom padenii izlucheniya i otsutstvii rasseyaniya mozhno vospolzovatsya sleduyushej formuloj p Ic 1 k r displaystyle p frac I c 1 k rho gde I displaystyle I intensivnost padayushego izlucheniya c displaystyle c skorost sveta k displaystyle k koefficient propuskaniya r displaystyle rho koefficient otrazheniya Davlenie solnechnogo sveta na perpendikulyarnuyu svetu zerkalnuyu poverhnost nahodyashuyusya v kosmose v rajone Zemli legko rasschitat cherez plotnost potoka solnechnoj elektromagnitnoj energii na rasstoyanii odnoj astronomicheskoj edinicy ot Solnca solnechnaya postoyannaya Ono sostavlyaet okolo 9 mkN m 9 mikropaskalej ili 9 10 11 atm Esli svet padaet pod uglom 8 k normali to davlenie mozhno vyrazit formuloj p w 1 k i ri cos 8 displaystyle vec p w 1 k vec i rho vec i cos theta gde w displaystyle w obyomnaya plotnost energii izlucheniya k displaystyle k koefficient propuskaniya r displaystyle rho koefficient otrazheniya i displaystyle vec i edinichnyj vektor v napravlenii padayushego puchka i displaystyle vec i edinichnyj vektor v napravlenii otrazhyonnogo puchka Naprimer tangencialnaya sostavlyayushaya sily davleniya sveta na edinichnuyu ploshadku budet ravna ft w 1 k sin 8 rsin 8 cos 8 w 1 k r sin 8cos 8 displaystyle f tau w 1 k sin theta rho sin theta cos theta w 1 k rho sin theta cos theta Normalnaya sostavlyayushaya sily davleniya sveta na edinichnuyu ploshadku budet ravna fn w 1 k cos 8 r cos 8 cos 8 w 1 k r cos2 8 displaystyle f n w 1 k cos theta rho cos theta cos theta w 1 k rho cos 2 theta Otnoshenie normalnoj i tangencialnoj sostavlyayushih ravno fnft 1 k r1 k rctg8 displaystyle frac f n f tau frac 1 k rho 1 k rho rm ctg theta Pri rasseyanii Esli rasseyanie sveta poverhnostyu i pri propuskanii i pri otrazhenii podchinyaetsya zakonu Lamberta to pri normalnom padenii davlenie budet ravno p Ic 1 23 A K displaystyle p frac I c 1 frac 2 3 A K gde I displaystyle I intensivnost padayushego izlucheniya K displaystyle K koefficient diffuznogo propuskaniya A displaystyle A albedo Vyvod Najdyom impuls unosimyj elektromagnitnoj volnoj ot lambertova istochnika Polnaya svetimost lambertova istochnika kak izvestno ravna E pBn displaystyle E pi B n gde Bn displaystyle B n sila sveta v napravlenii normali Otsyuda sila sveta pod proizvolnym uglom 8 displaystyle theta k normali po zakonu Lamberta ravna B Bncos 8 Epcos 8 displaystyle B B n cos theta frac E pi cos theta Energiya izluchaemaya v element telesnogo ugla imeyushij vid sfericheskogo kolca ravna dE BdW Epcos 8 dW Epcos 8 2psin 8d8 2Ecos 8sin 8d8 displaystyle dE Bd Omega frac E pi cos theta d Omega frac E pi cos theta 2 pi sin theta d theta 2E cos theta sin theta d theta Dlya opredeleniya impulsa unosimogo izlucheniem nuzhno uchityvat tolko ego normalnuyu sostavlyayushuyu tak kak v silu povorotnoj simmetrii vse tangencialnye sostavlyayushie vzaimno kompensiruyutsya dp dEccos 8 displaystyle dp frac dE c cos theta Otsyuda p dEccos 8 2Ec 0p 2cos2 8sin 8d8 2Ec p 20cos2 8dcos 8 2Ec 01x2dx 23Ec displaystyle p int frac dE c cos theta frac 2E c int limits 0 pi 2 cos 2 theta sin theta d theta frac 2E c int limits pi 2 0 cos 2 theta d cos theta frac 2E c int limits 0 1 x 2 dx frac 2 3 frac E c Dlya rasseyannogo obratno izlucheniya E AI displaystyle E AI i p 23AIc displaystyle p frac 2 3 A frac I c Dlya izlucheniya proshedshego skvoz plastinku E KI displaystyle E KI i p 23KIc displaystyle p frac 2 3 K frac I c minus voznikaet iz za togo chto eto izluchenie napravleno vperyod Skladyvaya davlenie sozdavaemoe padayushim i oboimi vidami rasseyannogo izlucheniya poluchaem iskomoe vyrazhenie V sluchae kogda otrazhyonnoe i propushennoe izluchenie yavlyaetsya chastichno napravlennym i chastichno rasseyannym spravedliva formula p Ic 1 r k 23 A K displaystyle p frac I c 1 rho k frac 2 3 A K gde I intensivnost padayushego izlucheniya k koefficient napravlennogo propuskaniya K koefficient diffuznogo propuskaniya r koefficient napravlennogo otrazheniya A albedo rasseyaniya Davlenie fotonnogo gaza Izotropnyj fotonnyj gaz imeyushij plotnost energii u okazyvaet davlenie p 13u displaystyle p frac 1 3 u V chastnosti esli fotonnyj gaz yavlyaetsya ravnovesnym izluchenie absolyutno chyornogo tela s temperaturoj T to ego davlenie ravno p p2k445c3ℏ3 T4 43csT4 displaystyle p left frac pi 2 k 4 45c 3 hbar 3 right T 4 frac 4 3c sigma T 4 gde s postoyannaya Stefana Bolcmana Fizicheskij smyslDavlenie elektromagnitnogo izlucheniya yavlyaetsya sledstviem togo chto ono kak i lyuboj materialnyj obekt obladayushij energiej E i dvizhushijsya so skorostyu v takzhe obladaet impulsom p Ev c A poskolku dlya elektromagnitnogo izlucheniya v c to p E c V elektrodinamike davlenie elektromagnitnogo izlucheniya opisyvaetsya tenzorom energii impulsa elektromagnitnogo polya Korpuskulyarnoe opisanie Esli rassmatrivat svet kak potok fotonov to soglasno principam klassicheskoj mehaniki chasticy pri udare o telo dolzhny peredavat emu impuls drugimi slovami okazyvat davlenie Volnovoe opisanie S tochki zreniya volnovoj teorii sveta elektromagnitnaya volna predstavlyaet soboj izmenyayushiesya i vzaimosvyazannye vo vremeni i prostranstve kolebaniya elektricheskogo i magnitnogo polej Pri padenii volny na otrazhayushuyu poverhnost elektricheskoe pole vozbuzhdaet toki v pripoverhnostnom sloe na kotorye dejstvuet magnitnaya sostavlyayushaya volny Takim obrazom svetovoe davlenie est rezultat slozheniya mnogih sil Lorenca dejstvuyushih na chasticy tela Davlenie solnechnogo sveta Rasstoyanie ot Solnca a e Davlenie mkPa mkN m 0 20 2270 39 Merkurij 60 60 72 Venera 17 41 00 Zemlya 9 081 52 Mars 3 913 00 poyas asteroidov 1 015 20 Yupiter 0 34PrimenenieKosmicheskie dvigateli Vozmozhnymi oblastyami primeneniya yavlyayutsya solnechnyj parus i razdelenie gazov a v bolee otdalyonnom budushem fotonnyj dvigatel Yadernaya fizika V nastoyashee vremya kogda shiroko obsuzhdaetsya vozmozhnost uskoreniya svetovym davleniem sozdavaemym sverhsilnymi lazernymi impulsami tonkih tolshinoj ot 5 do 10 nm metallicheskih plyonok s celyu polucheniya vysokoenergichnyh protonov Sm takzheDavlenie zvukovogo izlucheniya Radiometr Kruksa Ponderomotornaya silaPrimechaniyaDavlenie sveta Fizicheskaya enciklopediya M Sovetskaya enciklopediya 1988 T 1 S 553 554 Arhivirovano 23 oktyabrya 2008 goda A Bolonkin High Speed AB Solar Sail angl 2007 arXiv physics 0701073 Georgevic R M 1973 The Solar Radiation Pressure Forces and Torques Model The Journal of the Astronautical Sciences Vol 27 No 1 Jan Feb First known publication describing how solar radiation pressure creates forces and torques that affect spacecraft Wright Jerome L 1992 Space Sailing Gordon and Breach Science Publishers T Esirkepov M Borghesi S V Bulanov G Mourou and T Tajima Highly Efficient Relativistic Ion Generation in the Laser Piston Regime angl Phys Rev Lett 2004 Vol 92 P 175003 LiteraturaLebedew P Untersuchungen liber die Dnickkrafte des Lichtes Annalen der Physik 1901 fasc 4 Bd 6 S 433 458 DOI https dx doi org 10 1002 andp 19013111102 Lebedev P N Izbr soch M L 1949 Landsberg G S Optika 4 izd M 1957 Svet veshestvo elektromagnitnoe pole gravitaciya 1
