Cтраница 3
![]() |
Схема модели v., , v. [31] |
Спектр излучения абсолютно черного тела при любой температуре включает все частоты ( v) или длины волн ( k) от 0 до оо. Однако для каждой температуры главная часть энергии теплового излучения приходится на определенный участок спектра. Например, при комнатной температуре главная часть энергии излучения абсолютно черного тела находится в области длин волн спектра от 3 до 40 мк; для температур 1000 - - 1500 С - в диапазоне длин волн от 0 7 до 15 мк. Для очень высоких температур, например для температуры наружных слоев солнца около 6000 К, почти половина энергии излучения приходится на область спектра с длинами волн от 0 3 до 0 6 мк и отвечает диапазону видимых и ультрафиолетовых лучей. Для еще более высоких температур, наблюдаемых в звездах, энергия излучения приходится на область еще более коротких волн, например рентгеновских лучей. [32]
Теория излучения абсолютно черного тела, предложенная Планком, существенна для нас тем, что позволяет весьма конкретно предсказать параметр вырождения для теплового излучения в разных частях электромагнитного спектра. [33]
Мощность излучения абсолютно черного тела равна 34 кет. [34]
Мощность излучения абсолютно черного тела равна 10 кет. [35]
Мощность излучения абсолютно черного тела равна 34 кет. [36]
Мощность излучения абсолютно черного тела равна 10 - кет. [37]
Законы излучения абсолютно черного тела хорошо изучены. [38]
![]() |
Излучение двух поверхностей. [39] |
Энергия излучения абсолютно черного тела пропорциональна абсолютной температуре в четвертой степени. [40]
В излучении абсолютно черного тела максимум энергии падает на длину волны 680 нм. Сколько энергии излучает 1 см 2 этого тела за 1 с и какова потеря его массы за 1 с вследствие излучения. [41]
Между тем излучение абсолютно черного тела при комнатной температуре практически не содержит ни ультрафиолетовых, ни видимых лучей. Появление видимого излучения при комнатной температуре сразу заставляет отбросить гипотезу о его температурном происхождении. [42]
Зависимость мощности излучения абсолютно черного тела ( еи - 1) от длины волны при различных температурах показана на рис. 4.10. Видно, что вплоть до 700 К практически все излучение приходится на инфракрасную область, поэтому как раз для этой области температур эффективно использование термоэлектрических радиационных пирометров. [43]
Зависимость мощности излучения абсолютно черного тела ( еи 1) от длины волны при различных температурах показана на рис. 4.10. Видно, что вплоть до 700 К практически все излучение приходится на инфракрасную область, поэтому как раз для этой области температур эффективно использование термоэлектрических радиационных пирометров. [44]
![]() |
Спектральная плотность излучения абсолютно черного тела для разных температур и для диффузно отраженного солнечного света. [45] |