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当温度升高,黑体的能量辐射与温度成()次方上升,辐射的电磁波长变()(短或长)。


参考答案

更多 “当温度升高,黑体的能量辐射与温度成()次方上升,辐射的电磁波长变()(短或长)。” 相关考题
考题 地球的电磁辐射接近于温度为300K的黑体辐射。()

考题 根据普朗克定律,黑体的单色辐射力与波长之间的关系是一个单峰函数,其峰值所对应的波长( )。A.与温度无关 B.随温度升高而线性减小 C.随温度升高而增大 D.与绝对温度成反比

考题 黑体的辐射力正比例于其()的四次方。A、温度B、波长C、绝对温度D、黑度

考题 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

考题 黑体的全波长辐射本领与温度的()次方成正比。A、一B、二C、三D、四

考题 黑体辐射的本领和黑体温度的()次方成正比。

考题 火星向外辐射能量的最大单色辐射波长为13.2μm。若将火星看作一个黑体,试求火星的温度为多少?

考题 维恩位移定律揭示了()A、黑体辐射力与热力学温度的关系B、黑体最大光谱辐射力的波长与热力学温度的关系C、吸收比与发射率之间的关系D、黑体辐射能沿空间不同方向分布的规律

考题 对绝对黑体,当温度升高时,辐射能力最大值所对应的波长将向长波方向移动。()

考题 斯蒂芬-玻尔兹曼定理表示了黑体的全波长辐射本领与温度的()次方成正比。A、三B、四C、五D、六

考题 四次方定律揭示了()A、黑体辐射力与热力学温度的关系B、黑体辐射能按波长分布的规律C、吸收比与发射率之间的关系D、黑体辐射能沿空间不同方向分布的规律

考题 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。

考题 由电磁辐射的能量与频率的关系,可知()A、电磁辐射的频率越高其能量越小B、电磁辐射的频率越高其能量越大C、电磁辐射的频率降低其能量变大D、电磁辐射的波长降低其能量变小E、电磁辐射的波长增加其能量变大

考题 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。

考题 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。

考题 单选题斯蒂芬-玻尔兹曼定理表示了黑体的全波长辐射本领与温度的()次方成正比。A 三B 四C 五D 六

考题 单选题四次方定律揭示了()A 黑体辐射力与热力学温度的关系B 黑体辐射能按波长分布的规律C 吸收比与发射率之间的关系D 黑体辐射能沿空间不同方向分布的规律

考题 单选题由电磁辐射的能量与频率的关系,可知(  )。A 电磁辐射的频率越高其能量越小B 电磁辐射的频率越高其能量越大C 电磁辐射的频率降低其能量变大D 电磁辐射的波长降低其能量变小E 电磁辐射的波长增加其能量变大

考题 单选题黑体的辐射力正比例于其()的四次方。A 温度B 波长C 绝对温度D 黑度

考题 单选题关于黑体辐射,以下错误的说法是(  )。A 能吸收一切外来的电磁辐射的物体称之为黑体B 当黑体的温度越高时,其单色辐出度的峰值波长也越短C 黑体吸收电磁辐射的能力最强,发射电磁辐射的能力也最强D 只有黑体辐射的辐射能是量子化的,其他物体的辐射能不是量子化的

考题 单选题根据普朗克定律,黑体的单色辐射力与波长之间的关系是一个单峰函数,其峰值所对应的波长:A 与温度无关B 随温度升高而线性减小C 随温度升高而增大D 与绝对温度成反比

考题 问答题火星向外辐射能量的最大单色辐射波长为13.2μm。若将火星看作一个黑体,试求火星的温度为多少?

考题 判断题维恩位移定律: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。A 对B 错

考题 单选题Stefan-Boltzmann定律表明:对于一个黑体,()。A 所发射的最大辐射波长随温度的升高而增大B 所发射的最大辐射波长随温度的升高而减小C 其辐射出射度随温度升高而增大D 其辐射出射度随温度升高而减小E 辐射通量密度随着你和辐射源距离的增大而减小

考题 单选题黑体的全波长辐射本领与温度的()次方成正比。A 一B 二C 三D 四

考题 判断题根据斯忒潘-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。A 对B 错

考题 判断题对绝对黑体,当温度升高时,辐射能力最大值所对应的波长将向长波方向移动。()A 对B 错