Давление электромагнитного излученияДавление электромагнитного излучения, давление света — давление, которое оказывает световое (и вообще электромагнитное) излучение, падающее на поверхность тела. ИсторияВпервые 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[1]. ВычислениеВ отсутствие рассеянияДля 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[2]. 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 рассеянииЕсли 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. ВыводНайдём 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 газаИзотропный 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 смыслДавление 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 описаниеЕсли рассматривать свет как поток фотонов, то, согласно принципам классической механики, частицы при ударе о тело должны передавать ему импульс, другими словами — оказывать давление. Волновое описаниеС 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.
ПрименениеКосмические двигателиВозможными областями применения являются солнечный парус и разделение газов[1], а в более отдалённом будущем — фотонный двигатель. Ядерная физикаВ 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[5]. См. такжеПримечания
Литература
|