Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 к

ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ДАВЛЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 к

Пользователи
Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 к
Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 к

2. При какой температуре t1 интегральная энергетическая светимость поверхности се-рого тела с коэффициентом излучения E = 0,656 равна энергетической светимости абсолютно чёрного тела, имеющего температуру t = 21270 C?

Указание: коэффициент излучения определяется отношением лучистого потока, испускаемого данным телом, к лучистому потоку, испускаемому абсолютно чёрным телом при той же температуре и размерах поверхности, причём при измерении лучистого потока данного тела учитывается не только собственное тепловое излучение тела, но и отражение данным телом излучения окружающих тел.

17. Можно условно считать, что Земля излучает как серое тело, находящееся при тем-пературе Т = 280 К. Определить коэффициент теплового излучения E Земли, если энергетическая светимость Re её поверхности равна 325 кДж/(м^2*ч).

25. Полость, ограниченная зеркальной оболочкой, заполнена равновесным тепловым излучением, созданным абсолютно чёрным телом объёма, небольшого по сравнению с объёмом полости. Тело нагрето до Т = 500 К. Определить удельную теплоёмкость сV пространства полости, заполненного излучением.

Ответ: сV = 4*10^(-7) Дж/(м^3*К).

42. Температура абсолютно чёрного тела Т = 500 К. Вычислить энергетическую свети-мость Re, приходящуюся на спектральный интервал длин волн Δλ = 0,1 мкм, возле длины волны λ = 0,58 мкм. Найти энергетическую светимость Re’, в таком же интер-вале длин волн возле длины волны, соответствующей максимуму спектральной плотности энергетической светимости тела.

Ответ: Re = 1,6*10^(-13) Вт/м^2; Re’ = 40 Вт/м^2.

72. Давление р монохроматического света с длиной волны λ = 500 нм на зачернённую поверхность, расположенную перпендикулярно падающему излучению, равно 0,15 мкПа. Определить число N фотонов, падающих на поверхность площадью S = 40 см^2 за одну секунду.

Источник

Земля излучает как серое тело находящееся при температуре

Можно условно принять, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре T = 280 К.

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кГотовое решение: Заказ №8379

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кТип работы: Задача

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кСтатус: Выполнен (Зачтена преподавателем ВУЗа)

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кПредмет: Физика

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кДата выполнения: 28.08.2020

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кЦена: 119 руб.

Описание и исходные данные задания, 50% решения + фотография:

№1 4.016. Можно условно принять, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре T = 280 К. Определить коэффициент черноты aT Земли, если энергетическая светимость Rэ её поверхности равна 325 кДж/(м2•ч).

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 к

Присылайте задания в любое время дня и ночи в Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кwhatsapp.

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Земля излучает как серое тело находящееся при температуре

Средняя энергетическая светимость R поверхности Земли равна 0,54 Дж/(см 2 •мин). Какова должна быть температура T поверхности Земли, если условно считать, что она излучает как серое тело с коэффициентом черноты aT = 0,25?

Показать с помощью формулы Вина, что: а) наиболее вероятная частота излучения ωвер

T; б) максимальная спектральная плотность теплового излучения (uω)макс

Т 3 ; в) энергетическая светимость Мэ

Поверхность тела нагрелась до температуры 1000 К. Затем одну половину этой поверхности нагрели на 100 К, другую охладили на 100 К. Во сколько раз изменилась энергетическая светимость поверхности этого тела?

Какое количество энергии излучает 1 см 2 затвердевающего свинца в 1 с? Отношение энергетических светимостей поверхности свинца и абсолютно черного тела для этой температуры считать равным 0,6

Какую энергетическую светимость R’э имеет затвердевающий свинец? Отношение энергетических светимостей свинца и абсолютно черного тела для данной температуры k = 0,6.

Диаметр вольфрамовой спирали в электрической лампочке d = 0,3 мм, длина спирали l = 5 см. При включении лампочки в сеть напряжением U = 127 В через лампочку течет ток I = 0,31 А. Найти температуру T спирали. Считать, что по установлении равновесия все выделяющееся в нити тепло теряется в результате излучения. Отношение энергетических светимостей вольфрама и абсолютно черного тела для данной температуры k = 0,31.

Длина волны, на которую приходится максимум энергии в спектре излучения абсолютно черного тела λ = 0,58 мкм. Определить энергетическую светимость (излучательность) Re поверхности тела.

Температура тела при нагревании изменилась от температуры Т1 = 1000 К до Т2 = 3000 К. Во сколько раз увеличилась при этом энергетическая светимость тела? На сколько изменилась длина волна, на которую приходится максимум излучения?

Принимая, что Солнце излучает как черное тело, вычислить его энергетическую светимость Me и температуру Т его поверхности. Солнечный диск виден с Земли под углом θ = 32′. Солнечная постоянная С = 1,4 кДж/(м 2 ·с).

Во сколько раз отличаются термодинамические температуры и энергетические светимости участков тела человека, имеющие температуру 32,5°С и 34,5°С.

Во сколько раз надо увеличить термодинамическую температуру черного тела, чтобы его энергетическая светимость возросла в 2 раза?

Длина волны, на которую приходится максимум энергии излучения абсолютно черного тела, равна 0,6 мкм. Определить температуру тела и энергетическую светимость.

Определить спектральную плотность rλ, энергетической светимости (излучательности), рассчитанную на 1 нм для λ в спектре излучения абсолютно черного тела. Температура тела Т = 1 К.

Вследствие изменения температуры тела максимум его спектральной энергетической светимости переместился с λ1 = 2,5 мкм до λ2 = 0,125 мкм. Тело абсолютно черное. Во сколько раз изменилась: а) температура тела; б) интегральная энергетическая светимость?

Металлический шар радиусом R = 1 см и теплоемкостью С = 14 Дж/К при температуре T1 = 1200 К выброшен в межпланетное пространство. Через сколько времени температура шара уменьшится вдвое? При расчете принять, что отношение энергетических светимостей шара и АЧТ α = 0,4.

Определить энергетическую светимость тела человека при температуре t = 36 °C, принимая его за серое тело с коэффициентом поглощения k = 0,9. На какую длину волны приходится максимум излучения?

Можно условно принять, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре Т = 280 К. Определить коэффициент поглощения аT, если энергетическая светимость ее поверхности равна Rэ = 325 кДж/м 2 ·ч.

Принимая коэффициент теплового излучения аT угля при температуре Т = 600 К равным 0,8, определить: 1) энергетическую светимость угля; 2) энергию W, излучаемую с поверхности угля с площадью S = 5 см 2 за время t = 10 мин.

Диаметр вольфрамовой спирали в электрической лампочке равен 0,3 мм. длина спирали 5 см. При включении лампочки в сеть с напряжением 127 В протекает ток 0,3 А. Найти длину волны, на которую приходится максимум излучательной способности лампочки. Считать, что в равновесии все тепло теряется вследствие излучения. Отношение энергетических светимостей вольфрама и абсолютно черного тела принять равным 0,4. Ответ выразить в мкм.

Диаметр вольфрамовой спирали в электрической лампочке d = 0,25 мм, длина спирали l = 2 см. При включении лампочки в сеть напряжением U = 127 В через лампочку течет ток I = 0,37 А. Найти температуру Т спирали. Считать, что при установлении равновесия все выделяющееся в нити тепло теряется в результате излучения. Отношение энергетической светимостей вольфрама и абсолютно черного тела данной температуры k = 0,3.

Звезда Вега имеет радиус 2,1·10 9 м, а максимум ее энергетической светимости приходится на длину волны 0,305 мкм. На каком расстоянии от этой звезды должна вращаться планета, чтобы падающий на нее поток излучения был таким же, как для Земли в солнечной системе (1,4 кВт/м 2 )? Во сколько раз это расстояние больше, чем расстояние от Солнца до Земли?

При нагревании тела длина волны, на которую приходится максимум излучательной способности, изменилась от 1,2 до 1,5 мкм. На сколько изменилась максимальная излучательная способность тела? На сколько изменилась энергетическая светимость тела?

Исследование спектра излучения Солнца показывает, что максимум энергетической светимости соответствует длине волны примерно 500 нм. Определите температуру излучающей поверхности Солнца.

Принимая Солнце за черное тело и учитывая, что максимум его энергетической светимости приходится на длину волны 500 нм, определить: 1) температуру поверхности солнца; 2) энергию, излучаемую солнцем за 1 с; 3) массу, теряемую солнцем за счет излучения за это время.

Отверстие в стенке мартеновской печи площадью 20 см 2 излучает так, что максимум его энергетической светимости приходится на длину волны 1,45 мкм. Какой тепловой поток создает это отверстие на расстоянии 1,5 м?

Раскаленная металлическая поверхность площадью 10 см 2 излучает в 1 мин 4 10 4 Дж. Температура поверхности 2500 К. Найдите: 1) Излучение этой поверхности, если бы она была абсолютно черной. 2) Отношение энергетической светимости этой поверхности и абсолютно черного тела при данной температуре.

Можно условно принять, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре T = 280 К.

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кГотовое решение: Заказ №8379

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кТип работы: Задача

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кСтатус: Выполнен (Зачтена преподавателем ВУЗа)

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кПредмет: Физика

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кДата выполнения: 28.08.2020

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кЦена: 119 руб.

Описание и исходные данные задания, 50% решения + фотография:

№1 4.016. Можно условно принять, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре T = 280 К. Определить коэффициент черноты aT Земли, если энергетическая светимость Rэ её поверхности равна 325 кДж/(м2•ч).

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 к

Присылайте задания в любое время дня и ночи в Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кwhatsapp.

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кЗадачи с решениями Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 кМожно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 к

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 к

где – постоянная Стефана–Больцмана, – радиус Солнца. Часть полного потока падает на поверхность Земли и поглощается:

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 к

Здесь – радиус Земли, – расстояние от Земли до Солнца.

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 к

Источник

Можно условно считать, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре Т = 280 К. Определить коэффициент теплового излучения е Земли, если э.

Можно условно считать, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре Т = 280 К. Определить коэффициент теплового излучения е Земли, если энергетическая светимость Re её поверхности равна 325 кДж/(м2*ч).

Можно условно считать, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре Т = 280 К. Определить коэффициент теплового излучения е Земли, если энергетическая светимость Re её поверхности равна 325 кДж/(м2*ч).

НазваниеТипГод сдачиСтраницВУЗ, городЦена
Прямой круглый однородный конус имеет массу m и радиус основания R. Вывести формулу для расчета момента инерции конуса относительно его оси

для расчета момента инерции конуса относительно его оси

Контрольная20111ТюмГНГУ149Заказать оригинальную работу
Задача по физике

Контрольная20091УрГПУ (Екатеринбург)149Заказать оригинальную работу
Поверхностная плотность заряда бесконечной равномерно заряженной плоскости равна 0,0000133 Кл/м2. Под действием электрического поля этой плоскости точечный

вномерно заряженной плоскости равна 0,0000133 Кл/м2. Под действием электрического поля этой плоскости точечный заряд q переместился от неё на расстояние 10 см. Определить величину точечного заряда, ес

Контрольная20091УрГПУ (Екатеринбург)149Заказать оригинальную работу
Вычислить разницу между фазовой и групповой скоростью для света с длиной волны 0,768 мкм в стекле, если известно, что показатель преломления для этой длины

Контрольная20111ТюмГНГУ149Заказать оригинальную работу
Обмотка электромагнита, находясь под постоянным напряжением, имеет сопротивление R = 15 Ом и индуктивность L = 0,3 Гн. Определите время, за которое в обмот

находясь под постоянным напряжением, имеет сопротивление R = 15 Ом и индуктивность L = 0,3 Гн. Определите время, за которое в обмотке выделится количество теплоты, равное энергии магнитного поля в се

Источник

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 к

Средняя энергетическая светимость R поверхности Земли равна 0,54 Дж/(см 2 •мин). Какова должна быть температура T поверхности Земли, если условно считать, что она излучает как серое тело с коэффициентом черноты aT = 0,25?

Показать с помощью формулы Вина, что: а) наиболее вероятная частота излучения ωвер

T; б) максимальная спектральная плотность теплового излучения (uω)макс

Т 3 ; в) энергетическая светимость Мэ

Поверхность тела нагрелась до температуры 1000 К. Затем одну половину этой поверхности нагрели на 100 К, другую охладили на 100 К. Во сколько раз изменилась энергетическая светимость поверхности этого тела?

Какое количество энергии излучает 1 см 2 затвердевающего свинца в 1 с? Отношение энергетических светимостей поверхности свинца и абсолютно черного тела для этой температуры считать равным 0,6

Какую энергетическую светимость R’э имеет затвердевающий свинец? Отношение энергетических светимостей свинца и абсолютно черного тела для данной температуры k = 0,6.

Диаметр вольфрамовой спирали в электрической лампочке d = 0,3 мм, длина спирали l = 5 см. При включении лампочки в сеть напряжением U = 127 В через лампочку течет ток I = 0,31 А. Найти температуру T спирали. Считать, что по установлении равновесия все выделяющееся в нити тепло теряется в результате излучения. Отношение энергетических светимостей вольфрама и абсолютно черного тела для данной температуры k = 0,31.

Длина волны, на которую приходится максимум энергии в спектре излучения абсолютно черного тела λ0 = 0,58 мкм. Определить энергетическую светимость (излучательность) Re поверхности тела.

Температура тела при нагревании изменилась от температуры Т1 = 1000 К до Т2 = 3000 К. Во сколько раз увеличилась при этом энергетическая светимость тела? На сколько изменилась длина волна, на которую приходится максимум излучения?

Принимая, что Солнце излучает как черное тело, вычислить его энергетическую светимость Me и температуру Т его поверхности. Солнечный диск виден с Земли под углом θ = 32′. Солнечная постоянная С = 1,4 кДж/(м 2 ·с).

Во сколько раз отличаются термодинамические температуры и энергетические светимости участков тела человека, имеющие температуру 32,5°С и 34,5°С.

Во сколько раз надо увеличить термодинамическую температуру черного тела, чтобы его энергетическая светимость возросла в 2 раза?

Длина волны, на которую приходится максимум энергии излучения абсолютно черного тела, равна 0,6 мкм. Определить температуру тела и энергетическую светимость.

Определить спектральную плотность rλ, энергетической светимости (излучательности), рассчитанную на 1 нм для λ в спектре излучения абсолютно черного тела. Температура тела Т = 1 К.

Вследствие изменения температуры тела максимум его спектральной энергетической светимости переместился с λ1 = 2,5 мкм до λ2 = 0,125 мкм. Тело абсолютно черное. Во сколько раз изменилась: а) температура тела; б) интегральная энергетическая светимость?

Металлический шар радиусом R = 1 см и теплоемкостью С = 14 Дж/К при температуре T1 = 1200 К выброшен в межпланетное пространство. Через сколько времени температура шара уменьшится вдвое? При расчете принять, что отношение энергетических светимостей шара и АЧТ α = 0,4.

Определить энергетическую светимость тела человека при температуре t = 36 °C, принимая его за серое тело с коэффициентом поглощения k = 0,9. На какую длину волны приходится максимум излучения?

Можно условно принять, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре Т = 280 К. Определить коэффициент поглощения аT, если энергетическая светимость ее поверхности равна Rэ = 325 кДж/м 2 ·ч.

Принимая коэффициент теплового излучения аT угля при температуре Т = 600 К равным 0,8, определить: 1) энергетическую светимость угля; 2) энергию W, излучаемую с поверхности угля с площадью S = 5 см 2 за время t = 10 мин.

Диаметр вольфрамовой спирали в электрической лампочке равен 0,3 мм. длина спирали 5 см. При включении лампочки в сеть с напряжением 127 В протекает ток 0,3 А. Найти длину волны, на которую приходится максимум излучательной способности лампочки. Считать, что в равновесии все тепло теряется вследствие излучения. Отношение энергетических светимостей вольфрама и абсолютно черного тела принять равным 0,4. Ответ выразить в мкм.

Диаметр вольфрамовой спирали в электрической лампочке d = 0,25 мм, длина спирали l = 2 см. При включении лампочки в сеть напряжением U = 127 В через лампочку течет ток I = 0,37 А. Найти температуру Т спирали. Считать, что при установлении равновесия все выделяющееся в нити тепло теряется в результате излучения. Отношение энергетической светимостей вольфрама и абсолютно черного тела данной температуры k = 0,3.

Звезда Вега имеет радиус 2,1·10 9 м, а максимум ее энергетической светимости приходится на длину волны 0,305 мкм. На каком расстоянии от этой звезды должна вращаться планета, чтобы падающий на нее поток излучения был таким же, как для Земли в солнечной системе (1,4 кВт/м 2 )? Во сколько раз это расстояние больше, чем расстояние от Солнца до Земли?

При нагревании тела длина волны, на которую приходится максимум излучательной способности, изменилась от 1,2 до 1,5 мкм. На сколько изменилась максимальная излучательная способность тела? На сколько изменилась энергетическая светимость тела?

Исследование спектра излучения Солнца показывает, что максимум энергетической светимости соответствует длине волны примерно 500 нм. Определите температуру излучающей поверхности Солнца.

Принимая Солнце за черное тело и учитывая, что максимум его энергетической светимости приходится на длину волны 500 нм, определить: 1) температуру поверхности солнца; 2) энергию, излучаемую солнцем за 1 с; 3) массу, теряемую солнцем за счет излучения за это время.

Отверстие в стенке мартеновской печи площадью 20 см 2 излучает так, что максимум его энергетической светимости приходится на длину волны 1,45 мкм. Какой тепловой поток создает это отверстие на расстоянии 1,5 м?

Раскаленная металлическая поверхность площадью 10 см 2 излучает в 1 мин 4 10 4 Дж. Температура поверхности 2500 К. Найдите: 1) Излучение этой поверхности, если бы она была абсолютно черной. 2) Отношение энергетической светимости этой поверхности и абсолютно черного тела при данной температуре.

Длина волны, на которую приходится максимум энергии в спектре излучения абсолютно черного тела λM = 0,65 мкм. Определить энергетическую светимость Re поверхности тела.

При какой температуре давление теплового излучения равно нормальному атмосферному (иметь в виду, что давление теплового излучения p = w/3, где w — объемная плотность энергии излучения, а полная энергетическая светимость RT = wc/4, где с – скорость света)?

При какой концентрации n молекул газа его давление равно давлению теплового излучения при той же температуре (иметь в виду, что давление теплового излучения p = w/3, где w — объемная плотность энергии излучения, а полная энергетическая светимость RT = wc/4, где с — скорость света)? Температура равна 300 К.

Источник

Можно условно принять что земля излучает как серое тело находящееся при температуре т 280 к

Квантово-оптические явления. Физика атома
§ 34. Законы теплового излучения

Условия задач и ссылки на решения по теме:

34.1 Определить температуру Т, при которой энергетическая светимость Мe черного тела равна 10 кВт/м2.
РЕШЕНИЕ

34.2 Поток энергии Фe, излучаемый из смотрового окошка плавильной печи, равен 34 Вт. Определить температуру Т печи, если площадь отверстия S=6 см2.
РЕШЕНИЕ

34.3 Определить энергию W, излучаемую за время t=1 мин из смотрового окошка площадью S=8 см2 плавильной печи, если ее температура Т=1,2 кК.
РЕШЕНИЕ

34.4 Температура Т верхних слоев звезды Сириус равна 10 кК, Определить поток энергии Фe, излучаемый с поверхности площадью S=1 км2 этой звезды.
РЕШЕНИЕ

34.5 Определить относительное увеличение ΔМe/Мe энергетической светимости черного тела при увеличении его температуры на 1%.
РЕШЕНИЕ

34.6 Во сколько раз надо увеличить термодинамическую температуру черного тела, чтобы его энергетическая светимость Мe возросла в два раза?
РЕШЕНИЕ

34.7 Принимая, что Солнце излучает как черное тело, вычислить его энергетическую светимость Мe и температуру Т его поверхности. Солнечный диск виден с Земли под углом ϑ=32°. Солнечная постоянная* С=1,4 кДж/(м2*с).
РЕШЕНИЕ

34.8 Определить установившуюся температуру T зачерненной металлической пластинки, расположенной перпендикулярно солнечным лучам вне земной атмосферы на среднем расстоянии от Земли до Солнца. Значение солнечной постоянной приведено в предыдущей задаче.
РЕШЕНИЕ

34.9 Принимая коэффициент теплового излучения ε угля при температуре Т=600 К равным 0,8, определить: 1) энергетическую светимость Мe угля; 2) энергию W, излучаемую с поверхности угля с площадью S=5 см2 за время t=10 мин.
РЕШЕНИЕ

34.10 С поверхности сажи площадью S=2 см2 при температуре T=400 К за время t=5 мин излучается энергия W=83 Дж. Определить коэффициент теплового излучения ε сажи.
РЕШЕНИЕ

34.11 Муфельная печь потребляет мощность Р=1 кВт. Температура Т ее внутренней поверхности при открытом отверстии площадью S=25 см2 равна 1,2 кК. Считая, что отверстие печи излучает как черное тело, определить, какая часть w мощности рассеивается стенками.
РЕШЕНИЕ

34.12 Можно условно принять, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре Т=280 К. Определить коэффициент теплового излучения ε Земли, если энергетическая светимость Мe ее поверхности равна 325 кДж/(м2*ч).
РЕШЕНИЕ

34.13 Мощность Р излучения шара радиусом R=10 см при некоторой постоянной температуре Т равна 1 кВт. Найти эту температуру, считая шар серым телом с коэффициентом теплового излучения ε=0,25.
РЕШЕНИЕ

34.14 На какую длину волны λm приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости (Mλ, T)max черного тела при температуре t=0 °С?
РЕШЕНИЕ

34.15 Температура верхних слоев Солнца равна 5,3 кК. Считая Солнце черным телом, определить длину волны λm, которой соответствует максимальная спектральная плотность энергетической светимости (Mλ, T)max Солнца.
РЕШЕНИЕ

34.16 Определить температуру Т черного тела, при которой максимум спектральной плотности энергетической светимости (Mλ, T)max приходится на красную границу видимого спектра (λ1=750 нм); на фиолетовую (λ2=380 нм).
РЕШЕНИЕ

34.17 Максимум спектральной плотности энергетической светимости (Mλ, T)max яркой звезды Арктур приходится на длину волны λm=580 нм. Принимая, что звезда излучает как черное тело, определить температуру Т поверхности звезды.
РЕШЕНИЕ

34.18 Вследствие изменения температуры черного тела максимум спектральной плотности (Mλ, T)max сместился с λ1=2,4 мкм на λ2=0,8 мкм. Как и во сколько раз изменились энергетическая светимость Мe тела и максимальная спектральная плотность энергетической светимости?
РЕШЕНИЕ

34.19 При увеличении термодинамической температуры Т черного тела в два раза длина волны λm, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости (Mλ, T)max, уменьшилась на Δλ=400 нм. Определить начальную и конечную температуры Т1 и T2.
РЕШЕНИЕ

34.20 Эталон единицы силы света — кандела — представляет собой полный (излучающий волны всех длин) излучатель, поверхность которого площадью S=0,5305 мм2 имеет температуру t затвердевания платины, равную 1063 °С. Определить мощность Р излучателя.
РЕШЕНИЕ

34.21 Максимальная спектральная плотность энергетической светимости (Mλ, T)max черного тела равна 4,16*1011 (Вт/м2)/м. На какую длину волны λm она приходится?
РЕШЕНИЕ

34.22 Температура Т черного тела равна 2 кК. Определить: 1) спектральную плотность энергетической светимости (Mλ, T) для длины волны λ=600 нм; 2) энергетическую светимость Мe в интервале длин волн от λ1=590 нм до λ2=610 нм. Принять, что средняя спектральная плотность энергетической светимости тела в этом интервале равна значению, найденному для длины волны λ=600 нм.
РЕШЕНИЕ

1 Исследование спектра излучения Солнца показывает, что максимум спектральной плотности энергетической светимости соответствует длине волны λ=500 нм. Принимая Солнце за черное тело, определить: 1) энергетическую светимость Мe Солнца; 2) поток энергии Фe, излучаемый Солнцем; 3) массу m электромагнитных волн (всех длин), излучаемых Солнцем за 1 с
РЕШЕНИЕ

2 Длина волны λm, на которую приходится максимум энергии в спектре излучения черного тела, равна 0,58 мкм. Определить максимальную спектральную плотность энергетической светимости (Mλ, T)max, рассчитанную на интервал длин волн Δλ=1 нм, вблизи λm.
РЕШЕНИЕ

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *