ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
- 87 -
Зная
T
Q и радиационную температуру нагретого материала, согласно
(
83), находим истинную температуру. Так как 1
T
Q < , радиационная
температура тела всегда меньше его истинной температуры.
2.
Цветовая температура и распределение энергии в спектре
излучающего тела.
Если найдено распределение энергии в спектре черного тела, то
известно положение максимума на кривой энергии
,T
r
λ
и температуру можно
определить на основании закона смещения Вина:
max
Tb
λ
= .
Так, для Солнца найдено
max
470нм
λ
= , что соответствует
температуре
6150 K , если считать Солнце черным телом.
Если распределение энергии в спектре излучения серого тела такое
же, как и в спектре абсолютно черного тела, имеющего ту же температуру, то
возможно применение формулы Вина. А определенную таким образом
температуру
ц
Т
называют цветовой.
Для тел, характер излучения которых сильно отличается от
излучения черного тела, понятие цветовой температуры не имеет смысла.
Зная QT и радиационную температуру нагретого материала, согласно (83), находим истинную температуру. Так как QT < 1 , радиационная температура тела всегда меньше его истинной температуры. 2. Цветовая температура и распределение энергии в спектре излучающего тела. Если найдено распределение энергии в спектре черного тела, то известно положение максимума на кривой энергии rλ ,T и температуру можно определить на основании закона смещения Вина: λ maxT = b . Так, для Солнца найдено λ max = 470нм , что соответствует температуре 6150 K , если считать Солнце черным телом. Если распределение энергии в спектре излучения серого тела такое же, как и в спектре абсолютно черного тела, имеющего ту же температуру, то возможно применение формулы Вина. А определенную таким образом температуру Т ц называют цветовой. Для тел, характер излучения которых сильно отличается от излучения черного тела, понятие цветовой температуры не имеет смысла. - 87 -
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- …
- следующая ›
- последняя »