Плотность - излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Плотность - излучение

Cтраница 4


Так как с беспредельным возрастанием температуры плотность излучения р ( удг) тоже стремится к бесконечности, то при 7-оо знаменатель в формуле ( 12) должен превращаться в нуль.  [46]

47 Коэффициент экстинкции е в зависимости от частоты v. Пики обозначают переходы в колебательные состояния О, 1, 2, 3 верхнего электронного состояния. Интегрирование в соотношении производится по всей заштрихованной части рисунка. [47]

Строго говоря, при выводе формулы плотность излучения во всем частотном интервале, соответствующем данному переходу, подразумевается постоянной. Обычно это требование не выполняется; вместо этого считается постоянной полная плотность квантов.  [48]

Из последнего уравнения следует, что плотность излучения тела в я раз больше калорической яркости излучения. Это согласуется с законом Ламберта, который гласит, что калорическая яркость излучения В постоянна во всем полупространстве ( полусфере) над излучающим элементом. Действительно, плотность излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника излучения и прямо пропорциональна косинусу угла с нормалью к излучающему элементу.  [49]

Из полученных соотношений видно, что плотность излучения действительного тела всегда меньше плотности излучения абсолютно черного тела. Последнее обладает максимально возможной излуча-тельной способностью. Из сказанного следует вместе с тем, что в замкнутой изотермической излучающей системе яркость повсюду одинакова и равна яркости черного излучения.  [50]

Из табл. 1.4 видно, что плотность излучения абсолютно черного тела с ростом температуры возрастает очень быстро.  [51]

Ятдн и Rmm - амплитуды колебаний плотности излучения на дневной и ночной сторонах.  [52]

Закон Планка устанавливает обобщенную связь между плотностью излучения, длиной волны излучения и температурой излучателя. Это открывает, по крайней мере, три принципиальные возможности определения температуры излучателя по измеренным характеристикам излучения.  [53]

Частота вынужденных переходов, очевидно, пропорциональна плотности излучения.  [54]

Интенсивность поглощательного перехода между двумя состояниями пропорциональна плотности излучения на частоте, равной частоте перехода, а коэффициент пропорциональности представляет собой коэффициент Эйнштейна для вынужденного поглощения В. Интенсивность испускания зависит от двух факторов. Вклад одного из них пропорционален плотности излучения на частоте перехода, а коэффициент пропорциональности называется коэффициентом Эйнштейна для вынужденного излучения.  [55]

Когда мощность искрового разряда мала, то плотность излучения, приходящегося на единицу поверхности смеси в пред-пламенной зоне, оказывается недостаточной для достижения требуемой предпламенной фрагментации молекул. В результате смесь не воспламеняется. С ростом мощности искрового разряда ( с увеличением воспламеняющей силы тока) выше той, при которой происходит воспламенение смеси стехиометрического состава, создаются более благоприятные условия для воспламенения смесей, отличающихся по составу от стехиометрического. Однако при этом, естественно, существует определенный предел по составу смеси, выше которого смесь не воспламеняется при как угодно большой мощности искры.  [56]



Страницы:      1    2    3    4