在红外辐射技术的研究和应用中,设定了具有理想中最大辐射功率的物体,称之为黑体,黑体所吸收的红外线能量与发射的红外线能量的比值为()
A.0.9
B.0.85
C.1.0
D.0.98
A.0.9
B.0.85
C.1.0
D.0.98
A.具有荧光的物质数量不多但体内许多重要的生化物质、药物及其代谢物或致癌物都有荧光现象
B.荧光衍生化试剂的使用
C.分离技术的提高
D.生物样品的种类多
E.大多数药物都具有荧光性质
A.太阳辐射接近5800k黑体辐射
B.太阳光谱辐照度按波长的分布具有不连续性
C.太阳辐射的能量主要集中在热红外波段
D. 在距离太阳平均日地距离处太阳的辐射能量总值约为卡/(平方厘米·分钟)
A.人工智能在医疗、教育、公共安全、交通等领域的运用具有的潜力
B.人工智能不仅仅是科学革命,更悄然地改变人们日常生活的方方面面
C.中国在人工智能领域的人才储备、研究成果等方面,也具备了较强的基础
D.在技术层面上,人工智能的应用仍具有广阔的等待开拓的未知市场
支持宇宙大爆炸的证据不是来自天文观测,而是来自无线电研究。
搞无线电通信的工程技术人员为了提高通信的效率,长期致力于消除各种噪声的研究。1965年5月,美国电话电报公司的贝尔电话实验室两位科研人员彭齐亚斯和威尔逊,利用一架卫星通信用的喇叭形天线,来查清天空中各种原因造成的噪声,这就要测量天空的有效噪声温度。无线电工程师为了使用方便,常用温度来标记噪声的程度。例如地面温度为300K(相当于26.85℃)时,它在无线电接收系统(如天线)中会造成20~30K的噪声,这20~30K就是度量噪声的“噪声温度”。
最初,彭齐亚斯和威尔逊测得天空有效噪声温度是6.7K,扣除大气吸收、地面噪声等方面的影响后,最后得到了3.5K的剩余。在此后一年测量中,无论他们如何改进仪器,仔细操作,都不能消除这个剩余的噪声温度。他们还发现,这个消除不掉的噪声是各向同性的,不论他们把天线对准太空中的哪个方向,都能接收到同样温度的噪声,而且一年四季都一样。
是什么原因造成这种3.5K的宇宙噪声的呢?正当这两位无线电工程师对此现象迷惑不解时,彭齐亚斯有一次无意中了解到,普林斯顿大学物理系教授迪克等人写过一篇论文,这篇论文根据大爆炸理论预言,在大爆炸后应当留下余热一一辐射遗迹。这就好比在寒冷的冬天,我们在屋里生起火炉取暧,即使火炉熄灭了,屋里仍会因为火炉的余热而温暖一段时间。只是大爆炸产生的辐射当初处于可见光和红外波段,由于宇宙膨胀所产生的多普勒红移效应,它的波长发生了红移,落到了比红外线频率更低的微波波段上。所以,时至今日大爆炸应当留下10K温度的余热,它是波长为3厘米的微波辐射。
于是,彭齐亚斯和威尔逊赶紧向迪克等发出邀请,请他们到贝尔实验室访问。在经过一系列相互访问和深入研讨后,彭齐亚斯和威尔逊确信,他们所发现的这种消除不掉的微波噪声,正是迪克的研究组根据大爆炸理论所预言并准备寻找的“辐射遗迹”。这是一种宇宙背景辐射,它们蔓延分布在整个宇宙的每个角落。他们俩的这一发现轰动了全世界,并使宇宙大爆炸理论得到了强有力的支持,还因此而共享了1978年度的诺贝尔物理学奖。
下面有关“噪声温度”的含义,不正确的一项是()
A.“噪声温度”是用来度量噪声的。
B.“噪声温度”是指由于天空中各种原因造成的噪声。
C.“噪声温度”既用来度量温度又用来度量噪声。20~30K的噪声,又指20~30K温度。
D.用温度来标记噪声的程度称作“噪声温度”。
A.“噪声温度”是用来度量噪声的。
B.“噪声温度”是指由于天空中各种原因造成的噪声。
C.“噪声温度”既用来度量温度又用来度量噪声。20~30K的噪声,又指20~30K温度。
D.用温度来标记噪声的程度称作“噪声温度”。
A.尖晶石结构的多组元过渡族金属氧化物、纳米金属陶瓷材料在高性能树脂中的引入和分散
B.引入纳米吸收材料和蓄能材料
C.提高涂层的太阳能吸收能力
D.降低其红外辐射能力