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红外线为什么能加热
红外线能加热的原因:红外线辐射产生热量 红外线是一种辐射能,它可以通过辐射的形式将能量传递至物体表面。当红外线照射到物体上时,其能量被物体吸收,进而引发物体内部的分子和原子振动,从而产生热量。
红外线能加热,是因为他的波很长的原因 红外线(Infrared)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在760纳米(nm)至1毫米(mm)之间,比红光长的非可见光。红外线波长较长,给人的感觉是热的感觉,产生的效应是热效应。
红外线加热的原理是利用物体对光的吸收。红外线的传热形式是辐射传热,由电磁波传递能量。在远红外线照射到被加热的物体时,一部分射线被反射回来,一部分被穿透过去。
红外温度计黑体辐射定律
在红外温度计的理论研究中,普朗克提出的黑体辐射定律起着关键作用。黑体是一种理想化的辐射体,它完全吸收所有波长的辐射能量,表面发射率为1,尽管自然界中不存在真正的黑体,但这一模型为理解红外辐射分布提供了基础。
应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。
红外测温仪的测温原理是黑体辐射定律,众所周知,自然界中一切高于绝对零度的物体都在不停向外辐射能量,物体的向外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的联系,物体的温度越高,所发出的红外辐射能力越强。
红外测温仪原理黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。
红外光谱中的贝尔定律是指什么
1、红外光谱中的贝尔定律是指一种与物质吸收红外辐射有关的规律。具体来说,它涉及物质在红外光谱区域的吸收强度与样品分子振动或转动模式之间的关系。这一规律为红外光谱分析提供了重要的理论基础。贝尔定律的基本含义 贝尔定律描述了红外光谱中物质对辐射的吸收特性。
2、恒电位滴定法:是根据氨离子和酸或碱中和反应的特点,通过电极电位的变化和电解物质的浓度,计算出溶液中氨的浓度。红外吸收法:测量氨分子的特定波长区域的红外光谱吸收强度,利用库仑贝尔定律计算氨的浓度。
3、图1-2 硅酸盐岩矿中红外光谱特征标识图 (据Hunt,1982)矿物颗粒效应 光子散射和吸收的数量依赖于颗粒大小。表面积与体积之比(SVR,surface-to-volume ratio)是颗粒大小的函数。颗粒愈大,内部光学路径愈大;根据贝尔定律,光子将被吸收。颗粒愈小,与内部光学路径比较,将成比例地增加表面反射。
4、它发出很强的射电、红外,X射线和γ射线辐射。其性质尚不清楚,那里可能有一个巨型黑洞,据估计其质量可能达到太阳质量的几千万倍。对于银河系的起源和演化,知之尚少。
5、宇宙学红移是由于宇宙自身的加速膨胀产生的。一个星系的距离等于它的红移速度除以一个常数,这个常数叫做哈勃常数,熟知的60公里每秒每百万秒差距,这意味着星系和我们之间的距离的每一个秒差距将引起60公里每秒的红移速度,哈勃定律是唯一的红移/距离定律(在宇宙加速膨胀的模型中)。
6、海王星由于距离遥远,光度暗淡,即使用大型望远镜也难看清其表面细节,因而不能依靠观测表面标志的移动来定出自转周期。
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