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1

电磁波谱

;

按电磁波在真空中传播的波长,递增或递减排列

 

 

 

2 

电磁波辐射:

当电磁振荡进入空间,

变化的磁场激发了涡旋电场变化的电

场又激发了涡旋磁场,使电磁振荡在空间传播?/p>

 

 

 

3

绝对黑体:如果一个物体的任何波长的电磁波辐射都全部吸收,则这个物

体时绝对黑体?/p>

 

 

 

4

黑体辐射规律:普朗克公式

m

λ

(

λ

?/p>

t) 

=2

π

h(c^2)(

λ

^-5)*1/[e^(hc/

λ

kt)-1]

,规律:

 

 

 

(1)m

随着波长的连续变化只有一个最大值?/p>

 

 

 

(2)

随着温度的升高,

m

的最大值升高,不同温度的曲线不相交?/p>

 

 

 

(3)

随着温度的升高,

m

的最大值向短波向短波方向移动?/p>

 

 

 

维恩位移定律?/p>

λ

maxt=b

,黑体辐射光谱中最强辐射波?/p>

λ

max

与温?/p>

t

成反比?/p>

 

 

 

玻尔兹曼定律?/p>

m=

σ

t^4

?/p>

绝对黑体的辐射出射度与其温度?/p>

4

次方程反比?/p>

 

 

 

5

实际物体的辐射:

 

 

 

基尔霍夫定律:实际物体的辐射出度

mi

与同意温度,同一波长绝对黑体?/p>

射出射度的关系,

φ

i

是此条件下的吸收系数,或称发射率?/p>

m=

ε

m. 

 

 

6

太阳光谱的特征:

 

 

 

(1)

接近温度?/p>

5800k

的黑体辐射,

 

 

 

(2)

短波辐射,太阳辐射的总能量的

40%

集中于可见光范围?/p>

51%

在红外线?/p>

分?/p>

 

 

 

7

大气散射的类型:

 

 

 

(1)

瑞利散射:当大气粒子直径比波长小的多时发生的散射。特点:散射?/p>

度与波长的四次方成反比,即波长越长,散射越弱?/p>

 

 

 

(2)

米氏散射:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射称为?/p>

氏散射。特点:米氏散射的辐射强度与波长的二次方成反比?/p>

 

 

 

(3)

无选择性散射:大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射称为无?/p>

择性散射。特点:散射强度与波长无?/p>

 

 

 

8

大气窗口?/p>

 

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电磁波谱

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按电磁波在真空中传播的波长,递增或递减排列

 

 

 

2 

电磁波辐射:

当电磁振荡进入空间,

变化的磁场激发了涡旋电场变化的电

场又激发了涡旋磁场,使电磁振荡在空间传播?/p>

 

 

 

3

绝对黑体:如果一个物体的任何波长的电磁波辐射都全部吸收,则这个物

体时绝对黑体?/p>

 

 

 

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黑体辐射规律:普朗克公式

m

λ

(

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t) 

=2

π

h(c^2)(

λ

^-5)*1/[e^(hc/

λ

kt)-1]

,规律:

 

 

 

(1)m

随着波长的连续变化只有一个最大值?/p>

 

 

 

(2)

随着温度的升高,

m

的最大值升高,不同温度的曲线不相交?/p>

 

 

 

(3)

随着温度的升高,

m

的最大值向短波向短波方向移动?/p>

 

 

 

维恩位移定律?/p>

λ

maxt=b

,黑体辐射光谱中最强辐射波?/p>

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与温?/p>

t

成反比?/p>

 

 

 

玻尔兹曼定律?/p>

m=

σ

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绝对黑体的辐射出射度与其温度?/p>

4

次方程反比?/p>

 

 

 

5

实际物体的辐射:

 

 

 

基尔霍夫定律:实际物体的辐射出度

mi

与同意温度,同一波长绝对黑体?/p>

射出射度的关系,

φ

i

是此条件下的吸收系数,或称发射率?/p>

m=

ε

m. 

 

 

6

太阳光谱的特征:

 

 

 

(1)

接近温度?/p>

5800k

的黑体辐射,

 

 

 

(2)

短波辐射,太阳辐射的总能量的

40%

集中于可见光范围?/p>

51%

在红外线?/p>

分?/p>

 

 

 

7

大气散射的类型:

 

 

 

(1)

瑞利散射:当大气粒子直径比波长小的多时发生的散射。特点:散射?/p>

度与波长的四次方成反比,即波长越长,散射越弱?/p>

 

 

 

(2)

米氏散射:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射称为?/p>

氏散射。特点:米氏散射的辐射强度与波长的二次方成反比?/p>

 

 

 

(3)

无选择性散射:大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射称为无?/p>

择性散射。特点:散射强度与波长无?/p>

 

 

 

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电磁波谱

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按电磁波在真空中传播的波长,递增或递减排列

 

 

 

2 

电磁波辐射:

当电磁振荡进入空间,

变化的磁场激发了涡旋电场变化的电

场又激发了涡旋磁场,使电磁振荡在空间传播?/p>

 

 

 

3

绝对黑体:如果一个物体的任何波长的电磁波辐射都全部吸收,则这个物

体时绝对黑体?/p>

 

 

 

4

黑体辐射规律:普朗克公式

m

λ

(

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=2

π

h(c^2)(

λ

^-5)*1/[e^(hc/

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,规律:

 

 

 

(1)m

随着波长的连续变化只有一个最大值?/p>

 

 

 

(2)

随着温度的升高,

m

的最大值升高,不同温度的曲线不相交?/p>

 

 

 

(3)

随着温度的升高,

m

的最大值向短波向短波方向移动?/p>

 

 

 

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λ

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绝对黑体的辐射出射度与其温度?/p>

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实际物体的辐射:

 

 

 

基尔霍夫定律:实际物体的辐射出度

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i

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m=

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太阳光谱的特征:

 

 

 

(1)

接近温度?/p>

5800k

的黑体辐射,

 

 

 

(2)

短波辐射,太阳辐射的总能量的

40%

集中于可见光范围?/p>

51%

在红外线?/p>

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大气散射的类型:

 

 

 

(1)

瑞利散射:当大气粒子直径比波长小的多时发生的散射。特点:散射?/p>

度与波长的四次方成反比,即波长越长,散射越弱?/p>

 

 

 

(2)

米氏散射:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射称为?/p>

氏散射。特点:米氏散射的辐射强度与波长的二次方成反比?/p>

 

 

 

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无选择性散射:大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射称为无?/p>

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[整理]年注册测绘师《案例分析》考点解析 - 百度文库
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电磁波谱

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按电磁波在真空中传播的波长,递增或递减排列

 

 

 

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电磁波辐射:

当电磁振荡进入空间,

变化的磁场激发了涡旋电场变化的电

场又激发了涡旋磁场,使电磁振荡在空间传播?/p>

 

 

 

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绝对黑体:如果一个物体的任何波长的电磁波辐射都全部吸收,则这个物

体时绝对黑体?/p>

 

 

 

4

黑体辐射规律:普朗克公式

m

λ

(

λ

?/p>

t) 

=2

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h(c^2)(

λ

^-5)*1/[e^(hc/

λ

kt)-1]

,规律:

 

 

 

(1)m

随着波长的连续变化只有一个最大值?/p>

 

 

 

(2)

随着温度的升高,

m

的最大值升高,不同温度的曲线不相交?/p>

 

 

 

(3)

随着温度的升高,

m

的最大值向短波向短波方向移动?/p>

 

 

 

维恩位移定律?/p>

λ

maxt=b

,黑体辐射光谱中最强辐射波?/p>

λ

max

与温?/p>

t

成反比?/p>

 

 

 

玻尔兹曼定律?/p>

m=

σ

t^4

?/p>

绝对黑体的辐射出射度与其温度?/p>

4

次方程反比?/p>

 

 

 

5

实际物体的辐射:

 

 

 

基尔霍夫定律:实际物体的辐射出度

mi

与同意温度,同一波长绝对黑体?/p>

射出射度的关系,

φ

i

是此条件下的吸收系数,或称发射率?/p>

m=

ε

m. 

 

 

6

太阳光谱的特征:

 

 

 

(1)

接近温度?/p>

5800k

的黑体辐射,

 

 

 

(2)

短波辐射,太阳辐射的总能量的

40%

集中于可见光范围?/p>

51%

在红外线?/p>

分?/p>

 

 

 

7

大气散射的类型:

 

 

 

(1)

瑞利散射:当大气粒子直径比波长小的多时发生的散射。特点:散射?/p>

度与波长的四次方成反比,即波长越长,散射越弱?/p>

 

 

 

(2)

米氏散射:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射称为?/p>

氏散射。特点:米氏散射的辐射强度与波长的二次方成反比?/p>

 

 

 

(3)

无选择性散射:大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射称为无?/p>

择性散射。特点:散射强度与波长无?/p>

 

 

 

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