Cтраница 3
Яркостная и радиационная температуры физического тела численно равны температуре черного тела, при которой соответственно яркости обоих тел для данной длины волны и суммарные излучения этих тел одинаковы. [31]
Наряду с этим очень часто цветовую температуру определяют как температуру черного тела, при которой относительные спектральные характеристики черного тела и реального излучателя совпадают в пределах заданного допуска. [32]
Минимальный поток-109 ккал ( сек-м 2), что соответствует температуре черного тела 1480 С. [33]
Максимальный поток-1170 ккал / ( сек-м Ъ), что соответствует температуре черного тела 2760 С. [34]
Как изменяется положение максимума на кривых г, и г. при изменении температуры черного тела. [35]
Яркостной температурой реального тела 6 в свете длины волны Я, называется такая температура черного тела, при которой спектральные энергетические яркости реального тела, имеющего температуру Т, и черного тела в лучах той же длины волны равны между собой. [36]
Перераспределение энергии по длинам волн спектра приводит к тому, что при повышении температуры черного тела как - предельная длина волны т, так и длина волны, определяемая выражением ( VIII, 51), многотонно воврастают с температурой. Изменение эффективной длины волны с температурой излучателя приводит к тому, что для серого поглощающего стекла пирометра ( тк const) пирометрическое ослабление А, определяемое выражением ( VIII, 8), будет меняться с температурой. [37]
Если предварительной градуировкой при помощи наблюдения черного тела различной температуры установлено, каким температурам черного тела соответствует исчезновение нити при разных силах тока /, то по показаниям амперметра мы получаем возможность судить, какой температуре черного тела S соответствует излучение наблюдаемого источника. [38]
В показатель универсальной температуры абсолютно черного тела ( WBGT) заложен принцип прямого использования температуры черного тела. В этой связи важно использовать тело диаметром 15 см. С другой стороны, в основу расчета других индексов положена средняя величина температуры излучающего тела. В этом случае можно выбрать меньшее тело, чтобы сократить время срабатывания прибора, при условии, что будут внесены соответствующие изменения в вышеупомянутое уравнение, положенное в основу его расчета. [39]
Так как достоверно известна тепловая характеристика натриевого излучения [16], то температура пламени точно соответствует температуре черного тела, при которой наблю дается обращение спектральных линий. [40]
Плотность излучения падает в области очень малых и больших длин волн и быстро увеличивается с повышением температуры черного тела. [41]
![]() |
Блок-схемы симметричного ( а и несимметричного ( б нуль-балансных радиометров.| Схема калибровки генератора шума с. в. ч. [42] |
При помощи специальной схемы, состоящей из блока управления темепратурой и автоматического потенциометра, стабилизируется разность температур черного тела и холодной согласованной нагрузки. Датчиком для автоматического потенциометра служит термопара, горячий спай которой расположен в средней части волновода образцового генератора шума, а холодный - - на корпусе холодной согласованной нагрузки. [43]
Если мы встречаемся с источником, светящимся ярче, несмотря на то что его температура ниже, чем температура черного тела, или равна ей, то мы вправе утверждать, что перед нами источник света другого рода, что в данном случае не теплый свет, а холодный, или так называемая люминесценция. [44]
При значениях Ь, типичных для органических фотополупроводников ( см. табл. И) и в охватываемых обычно интервалах температур черного тела ( 1500 - 2500 К), множитель В оказывается весьма слабой функцией температуры, и, как показывает расчет, при определении энергии активации температурной зависимостью В можно вполне пренебречь. Ошибка при этом лежит в пределах экспериментальных погрешностей при определении и оптических энергий активации фотопроводимости и термических энергий активации электропроводности у исследовавшихся органических полупроводников. [45]