Cтраница 1
Плотность лучистой энергии и есть энергия, заключенная в единице объема. [1]
Плотность лучистой энергии и есть энергия, заключенная в единице объема. [2]
Таким образом, таходим, что плотность лучистой энергии в пространстве полого тела оказывается пропорциональной четвертой степени температуры стенок. [3]
Показать с помощью формул Френеля, что плотность лучистой энергии и ( энергия единицы объема) пропорциональна квадрату показателя преломления среды. [4]
Таким образом, приходим к важному выводу о том, что плотность лучистой энергии и удельный поток теплового излучения в пространстве полого тела оказываются пропорциональными четвертой степени температур стенок. [5]
По формулам Омнеса коалесценция сопровождается выделением энергии аннигиляции, в 20 раз превышающей плотность лучистой энергии в планковском спектре к данному моменту. Рассматривая теорию плазмы, мы показали, что уже выделение 0 1 - 0 05ет должно приводить к заметным искажениям спектра реликтового излучения в хорошо исследованной длинноволновой части спектра ( см. § 2 гл. [6]
Затем вычисляются форма и размеры зон, в которых параметры опасных факторов - температура, плотность лучистой энергии, давление или концентрация - будут иметь значения в определенном диапазоне. [7]
Сушка инфракрасным облучением. а - эпюра плотности лучевого потока. б - график зависимости длины волны от температуры. [8] |
На расстоянии 300 мм от нитей накала лампы происходит равномерный нагрев, но при этом плотность лучистой энергии на подсушиваемой поверхности в два раза меньше, а интенсивность сушки уменьшается вдвое. [9]
Схема опытов П. Н. Лебедева по измерению давления света. [10] |
Если количество энергии, падающей нормально на 1 см2 за 1 с ( освещенность), обозначить через Е, то плотность лучистой энергии будет равна Е / с, где с - скорость света. [11]
Подчеркнем, что вектор плотности теплового потока q может включать все составляющие переноса теплоты, не связанные с видимым движением сплошной среды, например, теплопроводность, излучение ( пренебрегая плотностью лучистой энергии), молекулярную диффузию. [12]
Если рассматриваемый нами объем состоит из двух частей ( из двух граничащих друг с другом сред) и если в одной части скорость распространения лучистой энергии будет больше, чем в другой, то очевидно, что плотность лучистой энергии будет меньше там, где скорость распространения больше. [13]
Если рассматриваемый нами объем состоит из двух частей ( из двух граничных друг с другом сред) и если в одной части скорость распространения лучистой энергии будет больше, чем в другой, то очевидно, что плотность лучистой энергии будет меньше там, где скорость распространения больше. [14]
Однако селективный фотоэффект, наблюдаемый в коллоидных слоях щелочных или щелочноземельных металлов, имеет иное, чисто оптическое происхождение. Плотность лучистой энергии на той глубине, из которой выходит наружу основная часть электронов, имеет максимум при определенной длине волны и поэтому создает в этой области спектра наибольшее число фотоэлектронов. Число электронов, получающих при поглощении фотона скорость в направлении нормали к поверхности, зависит от направления плоскости поляризации света; соответственно изменяется и фототок. [15]