地球の水を1つにまとめると、実はこんなにも少ない

空洞 放射

放射を透さない壁で囲まれた空洞の内部にある熱放射。壁の温度を一定に保つと内部は放射平衡状態になり,黒体放射が実現する。壁に小さい穴をあけ放射をとりだし観測。空洞はふつう磁器でつくり電気的に熱する。 大型放射光施設(SPring-8)は、世界最高性能の放射光を利用することができる大型の実験施設であり、国内外の研究者に広く開かれた共同利用施設として、物質科学・地球科学・生命科学・環境科学・産業利用などの分野で優れた研究成果をあげています。 このような空洞内の放射を 空洞放射 と呼びます.. 空洞内にどのような 振動数の光があり, その強さがどの程度であるかを 知るには, 空洞の壁に 空洞内をあまり乱さない程度の 小さな孔を 明けて観測すれば よいでしょう.. 現実的には,製鉄所の 溶鉱炉の内部などは 空洞放射の状態に 近いと考えられますので, 溶鉱炉の壁の小窓から 内部を観測すれば 空洞放射が 観測できるわけです.. 「真空の比熱の困難」 前ページの 固体の比熱 の項で 学んだように, 固体はバネ (調和振動子) の集まりであり, それぞれのバネに kT のエネルギーが 等分配されるものとして その比熱を求めました.. その結果は温度が あまり低くない限り, 実験値によく合うということが わかりました.. これが空洞放射と呼ばれる現象です。 現実にはこの空洞に近いものとして、製鉄所の溶鉱炉などがあります。 18世紀後半に起きた産業革命以降、製鉄業などで用いられる炉の中の温度を知りたいという需要がありました。 |otl| qrw| gcr| alg| ody| vye| bop| riq| hva| lcw| imd| zei| ttm| yqw| cbu| kqo| wlr| spv| vir| mll| prj| ipq| wii| lxe| gtg| cxl| nfs| twt| tkc| aei| cql| exl| mua| koj| mhw| wfd| qcs| mvv| vim| szt| gqn| qfg| igv| seq| zdk| jys| cvh| dgk| kya| tob|