Cтраница 2
![]() |
Схема включения ФЭУ и амплитудного дискриминатора для счета фотонов. [16] |
Хорошие результаты показывают схемы, в которых сигнал с ФЭУ через эмиттерный повторитель с положительной обратной связью поступает на вход линейно регистрирующего прибора 11И - 4 - 1, предназначенного для измерения средней скорости счета, соответствующей интегральной интенсивности излучения. [17]
Если есть перенос импульса, то есть и механическое действие радиации, так как, согласно кинетической теории, скорость переноса импульса через единичную площадку перпендикулярно к ней представляет собой давление. Исходя из этого нетрудно выразить радиационное давление через интегральную интенсивность излучения. [18]
Специфика этих процессов обусловлена прежде всего огромными энергиями излучаемых частиц-зтиг энергии на несколько порядков - превосходят энергии связей атомов в молекулах. Кроме того, современная ядерная техника позволяет создать большие плотности и интегральные интенсивности излучения, которые могут как вызывать различные химические процессы, так и существенно воздействовать на физико-механические свойства продуктов тех или иных химических реакций. Наконец, возможность использования излучений реакторов и активированных радиоактивных изотопов ( например, Со60), различного рода ускорителей и, в особенности, отработанных радиоактивных стержней делает промышленное осуществление ряда радиационно-химических реакций целесообразным и с экономической точки зрения. [19]
Температурное излучение характеризуют переносимой им энергией. Количество лучистой энергии в лучах длиной волны от X до Х ДХ, излучаемой телом с единицы поверхности в единицу времени, называют монохроматической интенсивностью излучения. Количество лучистой энергии, излучаемой при данной температуре единицей поверхности тела в единицу времени для длин волн от 0 до оо, называют интегральной интенсивностью излучения. [20]
Температурное излучение характеризуется переносимой им энергией. Количество лучистой энергии в лучах длиной волны от Я, до ( К с / Я), излучаемой телом с единицы поверхности в единицу времени, называется монохроматической интенсивностью излучения. Количество лучистой энергии, излучаемой при данной температуре единицей поверхности тела в единицу времени для всех длин волн от Я 0 до А оо, называется интегральной интенсивностью излучения. [21]
![]() |
Расположение теплочув-ствительного преобразователя термометра для измерения температуры. [22] |
Температурное излучение характеризуется переносимой им энергией. Количество лучистой энергии в лучах длиной волны от К до Я dK, излучаемой телом с единицы поверхности в единицу времени, называется монохроматической интенсивностью излучения. Количество лучистой энергии, излучаемой при данной температуре единицей поверхности тела в единицу времени для всех длин волн от Я 0 до Я оо, называется интегральной интенсивностью излучения. [23]
Температурное излучение характеризуется переносимой им энергией. Количество лучистой энергии в лучах длиной волны от К до ( К dK), излучаемой телом с единицы поверхности в единицу времени, называется монохроматической интенсивностью излучения. Количество лучистой энергии, излучаемой при данной температуре единицей поверхности тела в единицу времени для всех длин волн от Я 0 до Я оо, называется интегральной интенсивностью излучения. [24]
![]() |
Расположение теплочувст-вительного преобразователя термометра для измерения температуры. [25] |
Температурное излучение характеризуется переносимой им энергией. Количество лучистой энергии в лучах длиной волны от К до К dK, излучаемое телом с единицы поверхности в единицу времени, называется монохроматической интенсивностью излучения. Количество лучистой энергии, излучаемой при данной температуре единицей поверхности тела в единицу времени для всех длин волн от Я, 0 до К оо, называется интегральной интенсивностью излучения. [26]