第330章 加热后光辐射能力也越强[2/2页]
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nbsp举个例子。
nbsp生活里常见的煤,其实性质就接近“绝对黑体”。
nbsp这玩意儿本身就呈现黑色。
nbsp是因为它吸收了投射到其表面上的几乎所有可见光。
nbsp而煤炭燃烧时,发热发光的能力也很强,所以煤炭成为人类极佳的燃料。
nbsp大量事实证明。
nbsp物体越黑,吸收可见光的本领越大,其加热后的光辐射能力也越强。
nbsp譬如太阳,其实也是这么个道理!
nbsp你向太阳发射的电磁辐射,是很难被反射回来的,所以太阳可以看作是一个黑体。
nbsp之所以太阳看起来颜色不够黑,那是因为其本身就在发出光辐射。
nbsp呃,也就是在“加热”,和烧红的煤是一个道理。
nbsp…nbsp…
nbsp“也就是说…nbsp…爆火符爆炸时发出的火光…nbsp…本身就是真气加热后的光辐射?!”
nbsp徐行立马想到:
nbsp“那是不是可以利用这一特性…nbsp…开发出光系法术来?”
nbsp开玩笑!
nbsp作为一位“法师”,照明术那可是执念好吧?!
nbsp因为这个念头,徐行才有些后知后觉的明白,为啥真气这玩意儿本身是看不见的,可一旦外放时,就有一股淡淡的白茫。
nbsp没错。
nbsp这股淡淡的白茫应该就是黑体的光辐射!!!
nbsp虽然黑体不反射电磁波,可在加热时却可以向外释放辐射。
nbsp使用真气对空气中的介质产生振荡,本身就是一种“加热”。
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nbsp毕竟加热的本质,不就是原子加速运动嘛?!
nbsp这一发现。
nbsp直接引出了为啥真气在不同作用时会产生不同颜色的思考!
nbsp譬如加热一根铁棒时。
nbsp它发出的颜色就会从暗红色变成橙黄色,甚至能被加热到近乎白色。
nbsp1859年,物理天才基尔霍夫发现。
nbsp这种颜色的变化跟材料与物体的形状和大小没有关系,只与物体的温度有关。
nbsp随后。
nbsp人们测量出了不同温度下黑体辐射的强度与波长之间的关系:
nbsp也就是随着温度的升高,辐射强度在增加的同时,极大值也会向波长较短的方向移动。
nbsp呃…nbsp…
nbsp可以简单理解为颜色的变化。
nbsp虽然绝对黑体是不存在的,可类似太阳这种天体已经是近乎黑体的存在。
nbsp物理学家通过测量其辐射出来的光谱能量分布。
nbsp就可以简单的计算出太阳表面的温度。
nbsp而不是拎着个温度计,直接跑太阳上去量…nbsp…
nbsp正因为黑体辐射只取决于温度,所以它能够很好的帮助我们确定恒星和行星等天体的温度。
nbsp而不同的元素,在不同的温度下的光谱也不同。
nbsp所以根据分析天体的光谱,同样能够分析出这个天体上蕴含的物质是什么。
nbsp我们经常看科普上说:
nbsp哪个哪个星球上铁多,哪个哪个星球上黄金多。
nbsp其实就是根据光谱分析得出的结论,完全无需真的抵达那个星球上去开采。
nbsp当然,这些东西都无所谓。
nbsp真正引起徐行重视的,是真气这玩意儿既然在常态下就能近乎黑体。
nbsp那是不是说…nbsp…
nbsp类似吕祖那般人物,能够搁自身体内把真气压缩到那种恐怖的程度。
nbsp其电能来源除却雷法外,还有可能是源自于“光热发电”?!
nbsp…nbsp…
nbsp…nbsp…
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