Cтраница 3
Яркостной ( или черной) температурой нечерного излучателя, имеющего температуру Т, называют такую температуру Ts абсолютно черного тела, при которой спектральная плотность яркости Ь ( К, Ts) абсолютно черного тела для некоторой длины волны А - равна спектральной плотности яркости b ( К, Т) нечерного излучателя для той же длины волны. [31]
![]() |
Зависимость эффективности ФЭП от. [32] |
КПД цикла Карно; Т - температура излучателя; Г2 - температура приемника. [33]
В космических установках, в которых температура излучателя ( холодильника) играет чрезвычайно важную роль и где повышение этой температуры очень желательно, там, по-видимому, стремление во что бы то ни стало повысить температуру рабочего тела, а следовательно, и температуру излучателя может найти оправдание. [34]
Применение двустороннего облучения может настолько снизить температуру излучателей, что установившаяся температура бумаги будет ниже опасного предела ее самовоспламенения. [35]
АБ - постоянная Больцмака; Т - температура излучателя. [36]
Этот закон указывает, что с увеличением температуры излучателя максимум излучения смещается в область более коротких длин волн, отсюда этот закон называется также законом смещения. [37]
Быстро - 3.5 действующий спектрометр для измерения температуры импульсных плазменных излучателей. [38]
Функция G определяет приращение светового потока при изменении температуры излучателя на 1 С и зависит от длины волны излучения. В зависимости от спектральной характеристики излучателя и длины волны, при которой имеет место максимум пропускания оптического канала ( аналитической длины волны), значение функции 0 ( изл может быть как положительным, так и отрицательным. [39]
Для металлов произведение длины волны максимального излучения на температуру излучателя имеет величину, равную. [40]
Испускаемый телом лучистый поток очень быстро увеличивается с повышением температуры излучателя. Соответственно повышается и мощность, потребляемая излучателем, и один только факт увеличения потока еще ничего не говорит об экономичности источника света. [41]
Поверхностную плотность потока тепла, определяют с учетом величины температуры излучателя тепла, свойств одежды человека, угла падения теплового потока, коэффициента облучаемого человека и других факторов. [42]
Постоянство произведения длины волны максимума спектральной плотности излучения на температуру излучателя принято называть законом смещения излучения. [43]
Эти кривые могут быть полезны для выбора фотоэлемента соответственно температуре излучателя; в качестве примера на том же рисунке показана ( пунктиром) спектральная характеристика фотоэлемента с кислородно-серебряно-цезиевым катодом. [44]
Цветовая температура Тц может не иметь ничего общего с физической температурой излучателя. Так, приписывая определенной люминесцентной лампе температуру Тц 4850 К, а синему небосводу - Тк 11 000 К, мы знаем, что эти излучатели подобной температуры не имеют. Вместе с тем при достаточном опыте значения Гц наглядно характеризуют излучатели. [45]