Cтраница 1
Спектральная интенсивность излучения в оптически плотной релятивистской плазме в сильном магнитном поле. Эту величину легко вычислить, воспользовавшись приведенными в § 18 выражениями для коэффициентов излучения и реабсорбции. [1]
Спектральная интенсивность излучения, выражающаяся в виде плотности потока на единицу частоты ( вт м - 2 гц-1), также на много порядков больше того же параметра для Солнца. [2]
Спектральная интенсивность излучения, выражающаяся в виде плотности потока на единицу частоты ( Вт - м - 2 Гц-1), также на много порядков больше того же параметра для Солнца. [3]
Спектральная интенсивность излучения поверхности 1 Вт / ( м2 м) X X [ ккал / ( м2 ч м) ] абсолютно черного тела в зависимости от длины волн и обычного для помещений диапазона температур приведена на рис. 1.4. Значения Л, приведенные на этом графике, соответствуют закону Планка. [4]
Кривые спектральной интенсивности излучения реальных тел / х располагаются при одной и той же температуре ниже кривой / ох черного тела. Общая форма кривых зависимости / х аналогична соответствующим кривым черного тела. [5]
Ол - спектральная интенсивность излучения черного тела при температуре Т, определяемая по формуле Планка. [6]
На уравнениях спектральной интенсивности излучения черного тела и реальных тел основаны методы оптической пирометрии. [7]
![]() |
Зависимость коэффициента поглощения от длины волны. [8] |
В общем случае спектральная интенсивность излучения зависит от координат точки М, направления, длины волны и времени. [9]
С ростом температуры максимум спектральной интенсивности излучения абсолютно черного тела смещается в сторону малых длин волн, вследствие чего излучение обогащается коротковолновыми компонентами, а погло-щательная способность запыленного потока возрастает. [10]
С увеличением температуры максимум спектральной интенсивности излучения абсолютно черного тела сме дается в сторону коротких волн. [11]
Для монохроматического излучения отношение спектральной интенсивности излучения тела к его спектральному коэффициенту поглощения при заданной температуре и длине волны у всех телодно и то же и равно спектральной интенсивности излучения абсолютно черного тела при той же температуре и длине волны. [12]
Последнее уравнение является линейным относительно спектральной интенсивности излучения и допускает формальное интегрирование. Следует заметить, что в общем случае при наличии излучения система уравнений с учетом равенств (1.44), (1.45) является интегродифференциальной. [13]
Ух / / ох - относительная спектральная интенсивность излучения тела, обычно называемая спектральной степенью черноты. [14]
Кинетическое уравнение, описывающее изменение спектральной интенсивности излучения / () во времени и в пространстве, называется уравнением переноса излучения. [15]