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根据斯忒潘-波尔兹曼定律:黑体辐射的总辐射出射度与黑体温度的四次方成正比()

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在加热黑体过程中,其最大单色辐出度(单色辐射本领)对应的波长由0.8μm变到0.4μm,则其辐射出射度(总辐射本领)增大为原来的 维恩位移定律:黑体辐射光谱中最强辐射的波长与黑体绝对温度T成反比。 维恩位移定律:黑体辐射光谱中最强辐射的波长 与黑体绝对温度T成反比。 维恩位移定律:黑体辐射光谱中最强辐射的波长 与黑体绝对温度T成反比() 在天文学中,常用斯忒潘—玻尔兹曼定律确定恒星的半径。已知某恒星到达地球的每单位面积上的辐射功率为1.2*10-8W/m2 ,恒星离地球距离为 ,表面温度为5200K。若恒星辐射与黑体相似,求恒星的半径。 斯蒂芬-玻尔兹曼定律说明了黑体辐射力正比例于其绝对温度的四次方 斯蒂芬-玻尔兹曼定律说明了黑体辐射力反比例于其绝对温度的四次方 揭示黑体辐射能力与温度之间关系的定律是()。 简述黑体辐射基本定律及其意义。 黑体辐射三大定律(名词解释) 反映黑体的积分辐出度和温度的关系的辐射定律是()。 黑体辐射的定向辐射强度与方向() 揭示黑体辐射强度与温度和波长之间关系的定律是()。 黑体辐射谱线的峰值波长与黑体温度之间() 黑体辐射的定向辐射强度与方向无关 黑体辐射的定向辐射强度与方向有关 在黑体(理想辐射体)辐射中,黑体的温度不同,其发光的颜色也不同。如果某光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下所辐射出的光的颜色相同,那么,黑体的这个温度就称为该光源颜色温度,简称() 普朗克定律揭示了黑体的辐射强度与波长和温度之间关系 辐射出射度是电磁辐射的能量() 气体黑度为其辐射能力与同温度下黑体辐射力之比
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