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{{Multiple issues|{{refimprove|date=2020年6月}}{{overlinked|date=2020年6月}}{{citation style|date=2020年6月}}}} {| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left" |<center>'''黑體輻射'''<br><img src="https://case.ntu.edu.tw/blog/wp-content/uploads/2018/09/1537163775678-1.jpg" width="250"></center><small>[https://case.ntu.edu.tw/blog/?p=32928 圖片來自CASE報科學]</small> |} '''黑体辐射'''指处于[[热力学平衡态]]的[[黑体 (物理学)|黑体]]发出的[[电磁辐射]]。黑体辐射的[[电磁波谱]]只取决于黑体的[[温度]]。 另一方面,所謂黑體輻射其實就是[[光]]和[[物質]]達到平衡所表現出的現象。物質達到平衡,所以可以用一個[[溫度]]來描述物質的狀態,而光和物質的[[交互作用]]很強,如此光和光之間也可以用一個[[溫度]]來描述(光和光之間本身不會有交互作用,但光和物質的交互作用很強)。而描述這關係的便是[[普朗克分佈]]<ref>[https://xmasp10343.pixnet.net/blog/post/123802179 普朗克分佈],痞客邦</ref> (Planck distribution)。黑体辐射[[能量]]按[[波长]]的分布仅与[[温度]]有关。 黑体不仅仅能全部[[吸收]]外来的[[电磁辐射]],且[[散射]][[电磁辐射]]的能力比同[[温度]]下的任何其它物体强。 对于黑体的研究,使自然现象中的[[量子效应]]被發现。 黑体作为一个理想化的物体,在现实中是不存在的,因此现实中物体的辐射也与理论上的黑体辐射有所出入。但是,可以观察一些非常类似黑体的物质发出的辐射,例如一顆[[恆星]]或一個[[黑体_(物理学)#細節|只有單一開口的空腔]]所发出的辐射。舉個例來說,人們觀測到[[宇宙背景輻射]],對應到一個約3K的黑體輻射,這暗示宇宙早期光是和物質達到平衡的。而隨著時間演化,溫度慢慢降了下來,但方程式依然存在。(頻率和溫度的效應抵銷)
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