Cтраница 1
Испускательная способность на данной частоте при возрастании температуры увеличивается, так как увеличивается число возбужденных электронов вообще и, следовательно, на данном уровне. По той же причине увеличивается вероятность захвата кванта данной частоты - растет при тех же условиях поглощательная способность. [1]
Испускательная способность некоторого тела описывается законом гюг0ехр ( - со), где г0 и а - постоянные. [2]
![]() |
Схема радиационного пирометра рефлекторного типа. [3] |
Испускательная способность Ет, или светимость, пропорциональна яркости. [4]
Испускательная способность плотного малонористого графита Н значительно меньше по величине, чем пористого графита ГМЗ. Кривая температурной зависимости испускательной способности очень пористого материала ПЭ-25 имеет перегиб. Это, очевидно связано с тем, что при высоких температурах на поверхности пористого материала образуется тонкий налет сажистых частиц, который изменяет поверхностную яркость материала, а следовательно, и его испускательную способность. [5]
Максимум испускательной способности Солнца приходится на длину волны 0 5 мкм. Считая, что Солнце излучает как черное тело, определить температуру его поверхности и мощность излучения. [6]
Максимум испускательной способности солнечной поверхности приходится на длину волны 482 нм. [7]
Как испускательная способность тела связана с его энергетической светимостью. Докажите с помощью второго закона термодинамики, что отношение испускательной и поглощательной способностей одинаково для всех тел. [8]
Исследование испускательной способности многих керамических материалов встречает серьезные методические затруднения. Наиболее распространенный метод непосредственного моделирования черного тела из исследуемого материала трудно применить к силици-рованному графиту, поскольку он обладает высокой твердостью, и изготовить из него цилиндрическую модель черного тела с тонкими стенками практически невозможно. Поэтому для устранения радиального температурного градиента необходимо знание теплопроводности и электропроводности силицированного графита, что в свою очередь является сложной экспериментальной задачей. [9]
Расчет испускательной способности дает совпадающие с экспериментом результаты в области длин волн 2 мк. [10]
Измерение испускательной способности, таким образом, можно применить для целей исследования материалов при высоких температурах, если иметь методы, удобные для практики. [11]
Чему равна испускательная способность / - ( со, Т) идеально отражающей поверхности. [12]
Чему равна испускательная способность г ( ( а, Т) идеально отражающей поверхности. [13]
Спектральная зависимость испускательной способности различна для разных температур, но общим для всех материалов является тенденция к ослаблению зависимости испускательной способности от длины волны по мере повышения температуры. [15]