Cтраница 3
Таким образом отпадает вопрос об источнике черного излучения и об отступлениях от условий равновесия. [31]
Вин рассмотрел задачу об адиабатическом сжатии черного излучения в цилиндрическом сосуде с подвижным зеркальным поршнем и зеркальными стенками. [32]
![]() |
Защита экранами от излучения тел. [33] |
Пользуясь понятием термического сопротивления переходу энергии черного излучения тел в окружающую среду, можно легко решить задачу лучистого обмена двух тел с плоско-параллельными поверхностями при наличии между ними тонких листов - экранов ( рис. 118), термическим сопротивлением теплопроводности которых можно пренебречь. [34]
![]() |
Типичные константы инфракрасных приемников. [35] |
Для большинства инфракрасных приемников чувствительность к черному излучению ( МШЭ и D), деленная на спектральную чувствительность при длине волны, соответствующей максимуму характеристики, представляет собой постоянную величину. Для данного приемника эта постоянная не зависит ог какой-либо характеристики приемников данного типа. [36]
Рассмотрим адиабатическое расширение шара, заполненного черным излучением и имеющего идеально отражающие стенки. Если шар расширяется равномерно и бесконечно медленно, то излучение испытывает обратимый адиабатический процесс. [37]
Таким образом, адиабатный процесс с черным излучением переводит его снова в черное излучение другой температуры. [38]
![]() |
К определению черного излучения газа. [39] |
Излучение бесконечно толстого слоя газа называется черным излучением газа. Уместно обратить внимание на то, что черное лучеиспускание газа не подчиняется закону Стефана-Больцмана в той же мере, в какой ему не подчиняется всякое другое селективное лучеиспускание. [40]
В этом разделе мы рассмотрим последовательно поглощение черного излучения в колебательно-вращательных полосах с перекрывающимися спектральными линиями при произвольных оптических толщинах, с неперекрывающимися спектральными линиями при малых оптических толщинах и с неперекрывающимися спектральными линиями с дисперсионным контуром. Затем сопоставим расчетные данные с известными экспериментальными результатами для водяного пара и углекислого газа. В заключение обсудим поглощение молекулярным газом излучения молекул. [41]
Гср в скобках показывает, что яркость черного излучения взята для температуры среды. [42]
Подробно исследуя распределение энергии в сплошном спектре черного излучения, физики заметили, что в различных частях спектра энергия эта не одна и та же и зависит от длины волны. Иными словами, существует какое-то распределение энергии в зависимости от длины волны лучей. [43]
Во всех случаях, когда в существовании черного излучения трудно быть уверенным, вряд ли можно применять пирометр общего излучения. Здесь общая энергия излучения значительно определяется эмиссионной способностью, величина которой в зависимости от вида вещества, состояния его поверхности, температуры и длины волны так сильно меняется [188], что любое точное измерение становится сомнительным. Для всех нечерных излучателей необходимо по меньшей мере вносить поправку на излучение; эта поправка может составить многие сотни градусов; она очень ненадежна. [44]
Тср в скобках показывает, что яркость черного излучения BOX взята для температуры среды. [45]