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黑体单色辐出度和温度的关系
黑体辐
射的实验规律如图所示,由图可知( )A.随
温度
升高,各种波长的辐 ...
答:
由图可知,随着
温度的
升高,各种波动的
辐
射强度都有增加,且随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动.故A、C、D正确,B错误.故选ACD.
在相同
温度
条件下,灰体
辐
射能力更强吗
答:
ε介于0~1之间.辐射光谱曲线的形状
与黑体辐
射光谱曲线的形状相似,且
单色辐
射本领不仅小于黑体同波长的单色辐射本领,两者的比例不大于1的常数,这类物质称之为灰体。其中黑体是能发射全波段的热辐射,在相同的
温度
条件下,辐射能力最大。
黑体的
辐射能力为斯蒂芬-玻尔兹曼定律。在一定温度下,将灰体的辐射...
物体
温度
升高是发出的光的颜色如何变化
答:
但是,物体并不是一定要在高温下才开始发光,实际上,物体在任何
温度
下都在发光,只不过温度低的物体发出的光是我们眼睛看不见的红外光。当温度升高到500 摄氏
度的
时候,物体才反射出一部分暗红色的可见光来。 如果温度继续升高,物体反射的各种波长的可见光就丰富起来。温度不同,物体发光的颜色也不同。物理学家的研...
什么是
黑体辐
射 黑体辐射和衣服颜色
有什么关系
答:
早在19世纪末,聪明的实验物理学家就从实验室测量出了不同
温度的黑体辐
射,按波长分布的图像。1900年,德国物理学家普朗克提出了量子假说,认为能量是一份一份的,不连续的,从而从理论上找到了黑体辐射分布的数学表达式。理论和实验均表明,黑体辐射光谱满足一定波长的分布,其分布大致如下图:颜色越浅...
求Plank
黑体辐
射公式的推导过程。
答:
对于表面积为dA的小面积,其在频率范围内[ν, ν+dν]内发射/吸收的能量为:dE(ν) = u(ν) * A * cosθ * dA * dν * dt其中u(ν)为单位时间、单位表面积、单位频率范围内
辐
射出来的能量,θ为入射/出射角度,t为时间。7. 根据控制方程可得:dE(ν) = hν * dN(...
(1)下列描绘两种
温度
下
黑体辐
射强度与波长
关系
的图中,符合黑体辐射规律...
答:
(1)
黑体辐
射以电磁辐射的形式向外辐射能量,
温度
越高,辐射越强越大,故B、D错误.黑体辐射的波长分布情况也随温度而变,如温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在500℃以至更高的温度时,则顺次发射可见光以至紫外辐射.即温度越高,辐射的电磁波的波长越短,故C错误A正确.故选A....
红外
辐
射的斯忒藩定律
答:
T4
的关系
是玻耳兹曼用热力学方法推导出来的,因此,这一定律常称为斯忒藩-玻耳兹曼定律。 维恩位移定律 峰值波长λm
与黑体温度
T 的乘积为常数λmT ≈3000从理论上推导
出黑体
的
辐
射出射度对波长(频率)的分布曲线(图2),是19世纪末叶极为重要的物理学课题。1900年,M.普朗克提出了一个新的概念,即...
假设太阳是
黑体
,根据下列数据求太阳表面
温度
答:
黑体
光谱
辐
射出射度M=(2πh/c²)×ν³/[e^(hν/kT)-1]其中,M的单位是W/(m²Hz),h=6.6260755×10^(-34)Js是普郎克常量,c是光速,ν是光量子频率。如果按照这个算的话很复杂的,根据已知条件求出M,然后有M=2πh/c²×∫ν³dν/[e^(hν/kT)-1]...
温度
是决定粒子产生什么谱线的关键物理量
答:
黑体辐
射的形状 黑体辐射强度可以用「普朗克定律」来描述,黑体辐射强度是指天体在单位面积、单位时间、单位频率向单位立体角所发射的能量,普朗克定律反映了能量和频率之间
的关系
,黑体辐射强度和两个物理量
有关系
:第1个物理量:频率。第2个物理量:
温度
——温度越高辐射强度就越高,温度越低辐射强度...
基尔霍夫
辐
射定律中的辐射能力与吸收率比值恒定原理如何理解?
答:
辐射能力和吸收能力的理论研究表明,
黑体的辐
射能力E0由斯忒藩-波耳兹曼定律给出,E0=σ·T^4,其中T为绝对温度,σ是斯忒藩-波耳兹曼常数。温度对辐射能力影响巨大,低温时可忽略,高温时则为主要的传热方式。实际物体的辐射能力波长分布受物体
和温度
影响,如果物体辐射任一波长的能力与黑体相同波长的...
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