Закон - излучение - абсолютно черное тело - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. (Ф. Раневская) Законы Мерфи (еще...)

Закон - излучение - абсолютно черное тело

Cтраница 1


Закон излучения абсолютно черного тела ( а.ч.т.) невозможно объяснить с позиций классической физики. Из этого закона следует, что интенсивность излучения монотонно растет с частотой.  [1]

Формула Планка заключает в себе два закона излучения абсолютно черного тела - законы Стефана - Больцмана и Вина. При этом из формулы Планка получаются как внешняя форма этих законов, так и входящие в них постоянные ст и Ь, которые выражаются через универсальные постоянные h, k и с. Именно таким путем было получено первое численное значение постоянной Планка. Впоследствии был предложен ряд способов определения h, основанных на различных физических явлениях. Все они приводят к одним и тем же значениям.  [2]

3 Кривые коэффициента относительной видности человеческого глаза днем ( сплошная и в сумерки ( пунктирная. [3]

Излучение твердых и жидких тел подчиняется законам излучения абсолютно черного тела ( далее АЧТ, см. § 6 в гл.  [4]

Принимая, что излучение Солнца подчиняется законам излучения абсолютно черного тела с температурой поверхности 5800 К, определите полную энергию, излучаемую Солнцем за I с. Определите длину волны, на которую приходится максимум теплового излучения в спектре Солнца.  [5]

Законы Стефана - Больцмана и Вина являются частными законами излучения абсолютно черного тела: они не дают общей картины распределения энергии по длинам волн при различных температурах.  [6]

Обычно обе эти причины, вызывающие отклонения от закона излучения абсолютно черного тела, действуют одновременно.  [7]

Мы подсчитали среднюю энергию произвольного частного типа колебаний в ящике при температуре Т; чтобы получить закон излучения абсолютно черного тела, остается узнать только одно: сколько типов колебаний бывает при каждой энергии. Мы предполагаем, что для каждого типа колебаний найдутся такие атомы в ящике - или в его стенках - у которых есть уровни энергии, способные приводить к излучению этого типа колебаний, так что каждый тип может прийти в тепловое равновесие.  [8]

Формула ( 1 - 4) хорошо подтверждается опытом и является основной и наиболее общей формулой закона излучения абсолютно черного тела.  [9]

Поэтому, измеряя температуру физических тел по их излучению, необходимо учитывать в соответствии с методом измерения, насколько излучение данного физического тела отклоняется от законов излучения абсолютно черного тела.  [10]

11 Зависимость интенсивности резонансной линии от концентрации щелочных металлов в горючем. [11]

Следовательно, насыщенная часть линии излучает как абсолютно черное тело, и, измерив интенсивность центра насыщенной линии, можно определить действительную температуру пламени по законам излучения абсолютно черного тела.  [12]

Плазма как смесь частиц с различными зарядами и ма ссами находится в термодинамическом равновесии, если в ней соблюдается газокинетическое, диссоциационное и ионизационное равновесие, а процесс излучения подчиняется законам излучения абсолютно черного тела. Такое состояние имеет место при равновесии, которое устанавливается в закрытых системах с запертым излучением при протекании прямых и обратных процессов по одному и тому же пути с одинаковыми скоростями. Так, при ионизации электронным ударом А 4 е А е 4 - е обратный процесс ( рекомбинация) должен происходить при тройных соударениях, а фотоионизации А 4 - h A - f - 4 - с должна соответствовать рекомбинация с излучением.  [13]

Проповедовал в Иерусалиме и был побит камнями. Экспериментально установил ( 1879) закон излучения абсолютно черного тела ( закон С.  [14]

Особый интерес представляет объемная плотность энергии излучения, если это излучение сосредоточено в замкнутом объеме. В этом случае излучение подчиняется законам излучения абсолютно черного тела, в частности закону Стефана - Больцмана, согласно которому объемная плотность энергии излучения пропорциональна четвертой степени термодинамической температуры.  [15]



Страницы:      1    2