Искать фразу "Планка закону излучения" в Научной сети - AstroSearch |

[физика космоса]
- устанавливает соотношение между энергией F, излучаемой единицей поверхности абсолютно черного тела в единицу времени, и его абс. темп-рой: ; С.-Б.з.и. явл. следствием Планка закона излучения. Коэфф. пропорциональности , т.н. постоянная Стефана-Больцмана, теоретически определяется из закона Планка: , или . С.-Б.з.и. играет важную роль в астрофизике. Он

[физика космоса]
- приближенный закон распределения энергии в спектре эл.-магн. излучения абсолютно черного тела в зависимости от частоты (при данной темп-ре T тела). Выведен англ. физиками Дж. Рэлеем (1900 г.) и независимо (1905 г.) Дж. Джинсом. Энергия, излучаемая ед. поверхности абсолютно черного тела в ед. времени в единичном интервале частот, , для единичного интервала длин волн . Р.-Д.

[физика космоса]
- закон распределения спектр, мощности излучения, испускаемого единицей поверхности абсолютно чёрного тела. Этим же законом определяется интенсивность излучения внутри замкнутой полости, стенки к-рой имеют постоянную темп-ру и находятся в тепловом равновесии с излучением. П.з.и. устанавливает, что мощность излучения в единичном интервале частот (напр.

[физика космоса]
- установлен нем. физиком Г.Р. Кирхгофом в 1859 г., применившим к излучению законы термодинамического равновесия. Известно, что всякое тело поглощает часть падающего на него эл.-магн. излучения, другую часть отражает и, вообще говоря, ещё одну часть пропускает. Доля поглощаемого излучения для данной частоты эл.-магн. колебаний наз. поглощательной способностью тела.

[физика космоса]
- ослабление излучения. Характеризуется коэфф. дилюции W, показывающим, какую долю составляет плотность энергии излучения с частотой в рассматриваемой точке пространства от значения термодинамически равновесной плотности энергии излучения при темп-ре источника излучения ( определяется Планка законом излучения). Т.о., коэфф. дилюции . Плотность энергии излучения

[физика космоса]
- состояние, в к-рое приходит любая замкнутая макроскопическая система по истечении достаточно большого промежутка времени. При Т.р. устанавливается детальный баланс - любой элементарный процесс в системе оказывается уравновешенным соответствующим обратным процессом. Если, напр., за ед. времени в нек-ром макроскопич. элементе объема среды (газа) N атомов (ионов, молекул) переходит из начального энергетич.


Ю. П. Псковский/ГАИШ, Москва (поступила 14 января 2005)
Книга Ю.П. Псковского рассказывает об объектах, изучение которых занимает в астрофизике исключительное место. С новыми и сверхновыми звездами связано большинство удивительных открытий: радиоизлучающие газовые оболочки и плерионы, пульсары, рентгеновские источники - явления, за которыми скрыты экзотические объекты Вселенной (белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры). Книга написана на основе спецкурса, читавшегося автором в ГАИШ МГУ.

[физика космоса]
- зависимость интенсивности излучения, выходящего из атмосферы звезды, от направления. При термодинамическом равновесии, напр. в теплоизолированной замкнутой полости, интенсивность излучения описывается ф-лой Планка и не зависит от направления (см. Планка закон излучения). Реальные звёздные атмосферы далеки от термодинамич. равновесия, в частности потому, что атмосферы излучают и теряют с излучением энергию.

С. Б. Пикельнер, "Физика Космоса", 1986, 6 сентября 2002
Содержание: 1. Введение 2. Фотосферы звёзд 3. Механизмы поглощения и испускания в непрерывном спектре 4. Поглощение в звёздах различных спектральных классов (разных температур) 5. Наблюдаемые следствия теории 6. Линии поглощения в спектрах звёзд 7. Заключение 1. Введение Все, что мы знаем о звёздах, выводится гл. обр.

[физика космоса]
T я - параметр, характеризующий спектр. плотность потока излучения тел, имеющих непрерывный спектр. Я.т. равна темп-ре абсолютно черного тела того же углового размера , что и излучающее тело, и дающего такой же поток излучения на данной длине волны . В общем случае Я.т. определяется по ф-ле Планка (см. Планка закон излучения). В спектр.