1,物理学中黑体的定义是什么

纠正一下楼上的兄台: 不向外辐射能量如何会有有黑体辐射定律? 您想说的应该是反射吧。 确切的热力学的 黑体 是指对所有辐射过来的电磁波无差别吸收,零反射、零透射、零散射。 一定温度下,理想黑体是辐射本领最大的物体,称为完全辐射体。 具体的黑体辐射谱由普朗克辐射定律精确描述。
只吸收能量,而不向外辐射能量

物理学中黑体的定义是什么

2,手机默认字体都是黑体为啥叫法不一样

因为他们是有区别的。就比方都是人,还有黄种人黑种人白种人
1、如果已安装了讯飞输入法,你的电脑右下角一般有一个讯飞输入法状态栏,那就右键点击这个状态栏。 2、在出现的菜单里点击最上面的“设置”一项。注意不是“输入法管理”。 3、在出现的设置界面左栏选择“基本设置”(一般是默认的),然后在“字体设置”项对中文、英文和大小进行修改设置。小编就设置成中文黑体,英文不变,大小20. 4、最后点击“应用”和“确定”就完成字体设置。

手机默认字体都是黑体为啥叫法不一样

3,windows自带的黑体叫什么黑体啊

黑体就是黑体~从winxp拷个黑体看看能不能用吧……
windows 对于字体的显示策略是「尽可能清晰」,因此,会尽可能将字体的笔画适配到像素网格中 (grid fitting)。directwrite 在小字号下仍相当依赖 hinting, 而思源黑体应该并无 hinting 信息。所以,只能够自动进行 gridfitting, 效果也因此呈现出「不可控」的状态。事实上,图中的效果已经比 cleartype 要好了——图中的 dw 对小字号也使用了 y 轴方向的抗锯齿,而 cleartype 则完全不对 y 轴进行抗锯齿。所以,如果是 cleartype, 效果会更加糟糕。belleve 用 sfdhanautohint 对思源黑体进行过修改,增加 hinting 信息。tsentsiu sans 是用思源黑体、m+ fonts 组合并进行 hinting 的成品,可以搜索来使用试试。顺带一提,不知是提问者的字体安装有问题,还是 chrome 的问题,图中的粗体是算法加粗,而非真正的思源黑体 bold.

windows自带的黑体叫什么黑体啊

4,什么物体可叫做黑体

当物体的吸收率α=1时,则表示该物体能全部吸收投射来的各种波长的热辐射线,这种物体称为绝对黑体,或简称黑体(black body)。 例如:设有一个空心容器,器壁由不透明材料制成,器壁上开有一个小孔,这样即可构成一个黑体。因为当射线射入小孔后,将在空腔中进行多次反射,每次反射器壁的内表面就吸收一部份能量,若小孔孔径开的很小,远远小于容器的表面积。这样,射线即可认为被小孔全部吸收。小孔就可认为是绝对黑体。
所谓黑体是指能够全部吸收入射的任何频率的电磁波的理想物体,实际上黑体是不存在的。 但可以用某种装置近似地代替黑体,如下图所示是一个带有小孔的空腔,并且小孔对于空腔足够小,不会妨碍空腔内的平衡,通过小孔射入空腔的所有频率的电磁波经腔内壁多次反射后,几乎全部被吸收,再从小孔射出的电磁波极少。所以,可以将空腔上的小孔近似地看成黑体。
所谓黑体是指入射的电磁波全部被吸收,既没有反射,也没有透射( 当然黑体仍然要向外辐射)。显然自然界不存在真正的黑体,但许多地物是较好的黑体近似( 在某些波段上)。 黑体辐射情况只与其温度有关,与组成材料无关.

5,黑体的的定义

黑体,旧称绝对黑体,它能够吸收外来的全部电磁辐射,并且不会有任何的反射与透射。换句话说,黑体对于任何波长的电磁波的吸收系数为1,透射系数为0。但黑体不见得就是黑色的,即使它没办法反射任何的电磁波,它也可以放出电磁波来,而这些电磁波的波长和能量则全取决于黑体的温度,不因其他因素而改变。当然,黑体在700K以下时看起来是黑色的,但那也只是因为在700K之下的黑体所放出来的幅射能量很小且幅射波长在可见光范围之外。若黑体的温度高过上述的温度的话,黑体则不会再是黑色的了,它会开始变成红色,并且随着温度的升高,而分别有橘色、黄色、白色等颜色出现
任何物体都具有不断辐射、吸收、发射电磁波的本领。辐射出去的电磁波在各个波段是不同的,也就是具有一定的谱分布。这种谱分布与物体本身的特性及其温度有关,因而被称之为热辐射。为了研究不依赖于物质具体物性的热辐射规律,物理学家们定义了一种理想物体——黑体(black body),以此作为热辐射研究的标准物体。 所谓黑体是指入射的电磁波全部被吸收,既没有反射,也没有透射( 当然黑体仍然要向外辐射)。显然自然界不存在真正的黑体,但许多地物是较好的黑体近似( 在某些波段上)。 黑体辐射情况只与其温度有关,与组成材料无关。

6,为什么要引入黑体的概念

在光电子学中,绝对黑体是热辐射源的典型代表,这是因它既可作为一种理想的标准辐射源,又能以严格的数学表达式予以描述;而常用的热辐射源(太阳、白炽灯和军用目标/背景等)又至少在某些方面与黑体的辐射规律有相似之处。所以,概略介绍黑体的某些定律,对实际光电成像器件和系统的评价和分析,十分有用.[百度百科】
黑体和灰体,是研究辐射换热的理想化物体。黑体能够吸收向它辐射的全部能量,相同温度下的各种物体以黑体向外辐射的能量为最大。黑体能够吸收向它辐射的全部能量,相同温度下的各种物体以黑体向外辐射的能量为最大。自然界的所有物体对于投射到自身的辐射能量都有不同程度地吸收、反射和透射本领。假设外界投射到物体表面上的总能量是q,其中一部分能量q1在进入表面后被物体吸收,另一部分能量q2被物体反射,其余能量q3穿透物体。于是,按能量守恒定律有式中q1/q、q2/q、q3/q分别称为这一物体对投入辐射的吸收率、反射率和穿透率,依次用符号α、ρ、τ来表示。因此,上式又可以表示成显然,0<1。若某一物体在任何温度下对于任何波长的辐射能量的吸收率都等于1,也即说:α=1,ρ=τ=0,这一物体便被称为绝对黑体,简称黑体。物体对某一波长辐射能的吸收率被称为单色吸收率。一般说来,物体对不同波长辐射能的单色吸收率是不相同的。如果某一物体的单色吸收率与投射到该物体的辐射能的波长无关,即=α=常数,则称为灰体。灰体也是一种理想化物体。实际物体既不是绝对黑体,也不是灰体。灰体与黑体的区别在于:灰体的吸收率α<1,而黑体的吸收率α=1。

7,黑体是什么呢

黑体辐射指黑体发出的电磁辐射。 黑体不仅仅能全部吸收外来的电磁辐射,且发射电磁辐射的能力比同温度下的任何其它物体强。 黑体辐射能量按波长的分布仅与温度有关。 对于黑体的研究,使得自然现象中的量子效应被发现。 或许我们换一个角度来说: 所谓黑体辐射其实就是当地的状态光和物质达到平衡所表现出的现象:物质达到平衡,所以可以用一个温度来描述物质的状态,而光和物质的交互作用很强,而如此光和光之间也可以用一个温度来描述(光和光之间本身不会有交互作用,但光和物质的交互作用很强)。而描述这关系的便是普朗克分布(Plank distribution)。 而在现实上黑体辐射是不存在的,只有非常近似(好比在一颗恒星之中)。 举个例来说,我们观测到宇宙背景辐射(CMBR),对应到一个约3K的黑体辐射, 这暗示宇宙早期光是和物质达到平衡的。而随著时间演化,温度慢慢降了下来,但function的form却留了下来(还是blackbody)。(频率和温度的效应抵销)
能够吸收全部辐射能的物体,称为绝对黑体。注意,黑体与颜色无关,比如雪,是白色的,但他却是黑体
不向外辐射电磁波的物体。
Windows XP系统及之前版本中的默认黑体。   
任何物体都具有不断辐射、吸收、发射电磁波的本领。辐射出去的电磁波在各个波段是不同的,也就是具有一定的谱分布。这种谱分布与物体本身的特性及其温度有关,因而被称之为热辐射。为了研究不依赖于物质具体物性的热辐射规律,物理学家们定义了一种理想物体——黑体(black body),以此作为热辐射研究的标准物体。 所谓黑体是指入射的电磁波全部被吸收,既没有反射,也没有透射( 当然黑体仍然要向外辐射)。显然自然界不存在真正的黑体,但许多地物是较好的黑体近似( 在某些波段上)。 基尔霍夫辐射定律(Kirchhoff),在热平衡状态的物体所辐射的能量与吸收的能量之比与物体本身物性无关,只与波长和温度有关。按照基尔霍夫辐射定律,在一定温度下,黑体必然是辐射本领最大的物体,可叫作完全辐射体。 德国物理学家普朗克1900年为了克服经典物理学对黑体辐射现象解释上 的困难,创立了物质辐射(或吸收)的能量只能是某一最小能量单位(能量量子)的整数倍的假说,即量子假说,对量子论的发展有重大影响。在热力学和统计物理学方面,如关于热力学定律的表述、非平衡态理论等,都有一定贡献。当时他为了推导出一个与实验结果相符合的黑体辐射公式,普朗克把黑体辐射看作是带电谐振子振动时释放的能量,并假设这些谐振子的能量不能连续变化,而只能取一些分立值,如果振子的固有频率为v则它们只能量最小能量ε0=hv(h表示普朗克常数,物理学中普适常数之一,其数值为6.62×34-34焦耳·秒。)的整数倍:ε0,2ε0,3ε0,…,nε0…,这些分立的能量值称为谐振子的能级。能量的变化竟然是不连续的,这不仅对古典物理理论是离经叛道的,而且也为常识所不容。量子论的出现,物理学界最初的反应是极其冷淡的。人们只承认普朗克那个同实验一致的经验性的辐射公式,而不承认他的理论性的量子假说。在当时的环境下,就连普朗克本人也对自己的冒昧行动惴惴不安,甚至一有机会就想倒退到古典立场。用他的话说,这“完全是一种孤注一掷的行动”,“由于当时考虑到这个问题对于物理具有根本的重要性”,“必须不惜任何代价去找出理论解释。”

文章TAG:什么是黑体什么  黑体  物理  
下一篇