已知能见距离Rv,求解可见光波段内R处的大气透过率可写成
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半径为R的均匀带电球面,若其电荷面密度为σ,则在距离球面R处的电场强度大小为( )。
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通常把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的,透过率较高的波段称为()
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已知图电路中电压U=4.5V,试应用已经学过的电路求解法求电阻R。https://assets.asklib.com/images/image2/201705211626266.jpg
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英版海图某灯塔灯高36m,额定光力射程17M,已知测者眼高为9m,则能见度良好(10nmile)时该灯塔灯光的最大可见距离是()。
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雾是近地面的大气中悬浮的大量小水滴或小冰晶的集合体。当这种集合体使水平能见距离下降到km以下时称为雾()。
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https://assets.asklib.com/source/8121447918190085.jpg一个未带电的空腔导体球壳,内半径为R,在腔内离球心的距离为d处(d<r) 固定一点电荷+q,用导线把球壳接地,选无穷远处为电势零点,则球心O处的电势为( )。
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地面长波辐射在()范围中放射能力较强,而水不吸收,臭氧吸收窄,因此此波段全部透过大气层,在高空看地面在此波段开了一个“天窗”,因此此波段称为“大气窗”。
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英版海图某灯塔灯高81m,额定光力射程24M,已知测者眼高为9m,如当时实际气象能见度为8nmile,则该灯塔灯光的最大可见距离是()。
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英版海图某灯塔灯高64m,额定光力射程30M,已知测者眼高为25m,则能见度良好(10nmile)时该灯塔灯光的最大可见距离是()。
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英版海图某灯塔灯高49m,额定光力射程25M,已知测者眼高为16m,则能见度良好(10nmile)时该灯塔灯光的最大可见距离是()。
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设一声源的声功率级为100dB,放置在房间常数R=100m2的房间内,求 (1)距离声源10m处的声压级. (2)混响半径.
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英版海图某灯塔灯高81m,额定光力射程24M,已知测者眼高为9m,则能见度良好(10nmile)时该灯塔灯光的最大可见距离是()。
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半导体色敏传感器能用来直接测量从可见光到红外波段内单色辐射的波长。
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已知:地球半径为R,仪器至立尺点的距离为4m,求:地球曲率和大气折光对读数的影响误差?
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设一声源的声功率级为80dB,放置在房间常数R=100m2的房间内,求 (1)距离声源10m处的声压级. (2)混响半径.
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英版海图某灯塔灯高64m,额定光力射程20M,已知测者眼高为16m,如当时实际气象能见度为12nmile,则该灯塔灯光的最大可见距离是()。
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按使用的工作波段,可分为紫外、可见光、红外、微波、多波段等传感器。紫外传感器的探测波段在()之间;可见光传感器的探测波段在()之间;红外传感器的探测波段在()之间;微波传感器的探测波段在()之间;多波段传感器使用的波段在可见光波段和红外波段范围内,由若干个窄波段组成。
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英版海图某灯塔灯高64m,额定光力射程24M,已知测者眼高为25m,如当时实际气象能见度为6nmile,则该灯塔灯光的最大可见距离是()。
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英版海图某灯塔灯高49m,额定光力射程25M,已知测者眼高为16m,则能见度良好()时该灯塔灯光的最大可见距离是
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可以通过改变F—P腔中介质折射率的办法来调节F—P腔光学长度。如果利用改变腔内气体压强来改变其折射率,已知折射率η=1+kP,P为气体压强,单位为大气压,k为常系数。假设标准具长度为0.2cm,精细度F为20,工作在波长为6328A,如果系数k=8×10-4/大气压力,给出标准具透过率随频率变化曲线。并求出 (1)标准具中气压变化多大范围才能使某一透过峰对应的频率变化一个自由光谱区; (2)F—P腔的自由光谱区; (3)腔内光子寿命及腔的Q值。
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有些波段的电磁波通过大气后衰减较小,透过率较高,对遥感十分有利,这些波段通常称为()
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半径为R的圆管中,横截面上流速分布为,—其r表示到圆管轴线的距离,则在=0.2R处的黏性切应力与=R处的黏性切应力大小之比为()
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半径为R的圆管中,横截面上流速分布为u=2(1-),其中r表示到圆管轴线的距离,则在=0.2R处的黏性切应力与=R处的黏性切应力大小之比为()
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5、太阳辐射通过大气层时,在可见光波段引起电磁波能量衰减的最主要原因是()。