实际表面系统与黑体系统相比,辐射换热计算增加了哪些复杂性?
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黑体表面的有效辐射()对应温度下黑体的辐射力。
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描述黑体表面辐射能量按空间方向的分布规律称为()
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把地球作为黑体表面,把太阳看成是T=5800℃的黑体,试估算地球表面温度。已知地球直径为1.29m×107m太阳直径为1.39×109m,两者相距1.5×1011m.地球对太空的辐射可视为0K黑体空间的辐射。
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当系统处于热平衡时,灰体的有效辐射等于同温度下的黑体辐射,并与灰体的表面黑度有关
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实验表明,黑体辐射曲线和水平坐标轴所围成的面积M(即单位时间内从黑体单位表面上辐射出去的电磁波总能量,称总辐射度)与温度的4次方成正比,即M=ζT4,其中ζ=5.67×10-8W·m-2·K-4.试由此估算太阳单位表面积的辐射功率。
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若将恒星表面的辐射近似的看作是黑体辐射,则可以用测量λmax的办法来估计恒星表面的温度。现测得太阳的λmax为510nm,北极星λmax的为350nm,试求它们的表面温度。
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已知:如图,(1)所有内表面均是500K的黑体;(2)所有内表面均是ε=0.6的漫射体,温度均为500K。 求:从小孔向外辐射的能量。
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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。
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