Cтраница 4
Интенсивность излучения при данной концентрации атомов определенного элемента н источнике пропорциональна температуре источника возбуждения. Однако при более высоких температурах большую роль начинает играть ионизация; спектр становится более сложным и быстро возрастает эмиссионный фон источника. [46]
Интенсивность излучения - это рассчитанная на единицу площади поперечного сечения элементарной сферы энергия ионизирующего излучения, проникающего в единицу времени в объем этой сферы. Сферическая интенсивность радиации определяется энергией и числом частиц или фотонов, входящих в сферу единичного размера. Количество энергии излучения или потока энергии, входящего в сферу единичного размера, есть интеграл интенсивности по времени, который выражается в эргах на квадратный сантиметр. [47]
Интенсивность излучения пропорциональна первоначальному количеству NO в пробе газа. [48]
Интенсивность излучения при постоянной плотности тока, а следовательно, и эффективность преобразования тока в излучение для этих образцов падают с увеличением температуры. [49]
Интенсивность излучения / определяется количеством энергии, приходящей в единицу времени на единицу поверхности, расположенной перпендикулярно к направлению движения лучей, и измеряется в ваттах на квадратный метр. [50]
Интенсивность излучения зависит от температуры, характера, площади и конфигурации излучающей поверхности. [51]
![]() |
Мощность источников ультрафиолетового излучения. [52] |
Интенсивность излучения, которая воспринимается глазом человека, изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния. [53]
Интенсивность излучения / пропорциональна числу независимо излучающих атомов. [54]
Интенсивность излучения - это энергия ионизирующего излучения, проникающая в объем элементарной сферы в единицу времени, отнесенная к площади поперечного сечения сферы. [55]
Интенсивность излучения пропорциональна четвертой степени частоты. Поэтому излучение очень низких частот с длинами волн порядка сотен километров не прослеживается. Практический радиодиапазон начинается, как известно, с длин волн порядка 1 - 2 км, что соответствует частотам порядка 150 кГц; длины волн порядка 200 м относят к среднему диапазону, десятки метров - это уже короткие волны. Мгц) употребляются в телевидении и радиолокации. [56]