Cтраница 2
Радиационной температурой 7, тела называется температура черного тела, при которой его энергетическая яркость В, равна энергетической яркости В, данною тела. [16]
![]() |
Интегральная степень черноты егдля некоторых металлов.| Спектральная степень черноты ехт 45 - 17 ]. [17] |
Радиационной температурой Град тела называется такая температура черного тела, при которой совпадают величины их полного излучения. [18]
Радиационный температурой нечерного тела называется такая температура черного тела, при которой оба эти тела излучают в единицу времени с каждого квадратного сантиметра своей поверхности одно и то же количество энергии. [19]
Цветовой температурой Г тела называется такая температура черного тела. [20]
Цветовая температура при этом определяется как температура черного тела, при которой кривая распределения спектральной яркости по длинам волн в видимой области спектра для нечерного тела подобна такой же кривой для черного тела. [21]
Яркостная температура ( Тя) - температура черного тела, при которой его яркость в зоне 7 0 655 мкм равна яркости в той же зоне спектра исследуемого излучателя при заданной ( истинной) температуре. [22]
Цветовая температура ( Тц) - температура черного тела, при которой цветность его излучения одинакова с цветностью исследуемого излучения при заданной ( истинной) температуре. [23]
Радиационная температура нечерного тела численно равна температуре черного тела, при которой суммарная энергия излучения обоих тел одинакова. [24]
Цветовой температурой реального тела Тц называется такая температура черного тела, при которой отношение энергетических яркостей его при двух эффективных длинах волн Ях и Я2 равно отношению энергетических яркостей реального тела, обладающего температурой Т, при тех же длинах волн. [25]
![]() |
Соотношение между свечей международной и свечей Гефнера.| Соотношение между различными единицами освещенности. [26] |
Под цветовой температурой данного излучателя понимается та температура черного тела, при которой оно излучает световой поток того же цвета, что и данный излучатель. [27]
Согласно закону смещения Вина, при изменении температуры раскаленного черного тела его лучистая энергия перераспределяется по длинам волн спектра. Следствием этого является изменение цвета тела при изменении его температуры. Действительно, из опыта известно, что излучение нагретого тела при низких температурах ( - 550 С) состоит из красных лучей. Причем по мере повышения температуры цвет излучения переходит от темно-красного к красному, оранжевому, желтому и белому. Это явление позволяет определять температуру тела по его цвету. Известно, что в старину опытные заводские мастера судили о температуре раскаленных тел по его цвету. [28]
Из (4.3) следует, что при повышении температуры черного тела максимум спектральной плотности энергетической светимости смещается в сторону более коротких волн. [29]
Радиационная ( энергетическая) температура Тр) - температура черного тела, при которой плотность его излучения равна плотности излучения исследуемого реального тела при заданной ( истинной) температуре. [30]