Cтраница 3
В нем, как и ранее, 1г - спектральная интенсивность излучения в направлении /; / - спектральная интенсивность излучения абсолютно черного тела при температуре среды. Индекс Я здесь опущен ради упрощения записи. [31]
Поэтому прежде всего необходимо найти математическую зависимость именно для спектральной интенсивности излучения. [32]
Возможен энергетический расчет экспозиции, при котором учитываются функции спектральной интенсивности излучения люминофора и спектральной чувствительности пленки. [33]
В нем, как и ранее, If - - спектральная интенсивность излучения в направлении /; / о - спектральная интенсивность излучения абсолютно черного тела при температуре среды. Индекс X здесь опущен ради упрощения записи. [34]
Поскольку ядра интегральных уравнений в общем случае зависят от распределения спектральной интенсивности излучения по частотам и направлениям, то коэффициенты облученности и облучения также являются функционалами и для их точного определения следует использовать метод итераций. При термодинамическом равновесии в излучающей системе распределение спектральной интенсивности по частотам подчиняется закону Планка и является изотропным для любых направлений. [35]
Исходной ( первичной) величиной, характеризующей поле излучения, является спектральная интенсивность излучения / v ( s), физический смысл и определение которой приведены выше. [36]
Граничные условия к ( 12 - 21) задаются уравнением связи спектральной интенсивности излучения / v ( s) в каждой точке N граничной поверхности теплообмена F с радиационными характеристиками и температурой поверхности. [37]
Определить степень черноты тела и длину волны, при которой наблюдается максимум спектральной интенсивности излучения. [38]
В задачах НРГД необходимо описание дополнительных кинетических величин - источников и стоков спектральной интенсивности излучения, связанных с неравновесностью распределения ионного компонента плазмы по внутренним степеням свободы. В стандартных моделях НРГД в области высоких температур, при которых степень ионизации плазмы достаточно велика, эти величины описываются в рамках радиационно-столкно-вительных моделей ( РСМ) кинетики плазмы для концентраций ионов и их возбужденных состояний. [39]
Наряду с полосами поглощения SO2 на рисунке штриховыми кривыми показаны относительные распределения спектральной интенсивности излучения абсолютно черного тела при трех температурах: 500, 1000 и 2000 К. [40]
С увеличением температуры пламени спектральный состав излучения обогащается коротковолновыми составляющими, а максимум спектральной интенсивности излучения частиц сажистого углерода А. В среднем при температурах промышленных пламен это смещение составляет примерно 0 25 мк. [41]
С увеличением температуры пламени спектральный состав излучения обогащается коротковолновыми составляющими, а максимум спектральной интенсивности излучения частиц сажистого углерода Кос смещается в сторону коротких длин волн по сравнению с максимумом спектральной интенсивности излучения абсолютно черного тела Ко при температуре пламени. В среднем при температурах промышленных пламен это смещение составляет примерно 0 25 лек. [42]
Спектральный коэффициент излучения Е ( К, t) нагретых тел определяется как отношение спектральной интенсивности излучения / ( К, t) данного-тела к той же величине для абсолютно черного тела. [43]
![]() |
Графическая иллюстрация закона Планка. [44] |
В 1900 г. немецкий физик-теоретик Макс Планк установил закон ( закон Планка), определяющий спектральную интенсивность излучения абсолютно черного тела по длинам волн при разных температурах. [45]