Pentru a descrie procesul de absorbție a organismelor de radiație introduc capacitatea absorbanta a corpului. În acest scop, selectați un interval îngust de frecvență de la. ia în considerare fluxul de radiații. care cade pe suprafața corpului. Dacă porțiunea acestui curent este absorbit de către organism, organismul determină absorbanța la frecvența drept cantitate adimensional
ce caracterizează cota care se încadrează pe frecvența corpului radiații. absorbită de către organism.
Experiența arată că orice corp real absoarbe radiații de frecvențe diferite, în moduri diferite, în funcție de temperatura acestuia. Prin urmare, capacitatea de absorbție a corpului este o funcție de frecvență. aspect care se schimbă cu temperatura corpului.
Prin definiție, capacitatea de absorbție a corpului nu poate fi mai mare decât unul. Astfel, organismul în care absorbanța mai mică unitate și este aceeași în toată gama de frecvențe se numește un corp de culoare gri.
Un loc aparte în teoria radiației termice are un corp negru. Deci G.Kirhgof numit corpul, care are la toate frecvențele și la toate temperaturile, capacitatea de absorbție este egală cu unu. Corpul real este întotdeauna reflectă energia radiației incidente (fig. 1.2). Chiar și negru aproape în proprietăți la un corp absolut negru numai în domeniul optic.

1 - corpuluinegru; 2 - corp gri; 3 - corpul real,
Un corp negru este organismul de referință în teoria radiației termice. Și, deși în natură au corp absolut negru, pur și simplu să pună în aplicare modelul pentru care capacitatea de absorbție la toate frecvențele este neglijabilă diferă de la unitate. Acest model este ideal pentru corp negru poate fi fabricat sub forma unei cavități închise (fig. 1.3) este prevăzut cu un orificiu mic al cărui diametru este considerabil mai mică decât dimensiunile transversale ale cavității. În acest caz, cavitatea poate avea practic orice formă și să fie realizate din orice material.
Orificiul mic are o proprietate absorbi aproape complet radiații incidente, precum și cu descreșterea dimensiunii găurii absorbtivitate sale tinde spre unitate. Într-adevăr, radiația prin orificiul cade pe peretele cavității parțial absorbită de acestea. Pentru găuri mici, fasciculul trebuie să se supună mai multe reflecții înainte de a putea ieși din gaura, care este, în mod formal, impactul acesteia. Cu mai multe re-remapare pe pereții cavității radiației eliberată în cavitatea este aproape complet absorbit.

Acesta poate fi considerat în modelul considerat că incidentul de radiații pe gaura, nu afectează, și este complet absorbit. Prin urmare, este o mică gaură, și este atribuită proprietatea unui corp negru.
Rețineți că în cazul în care peretele cavității să fie menținută la o anumită temperatură. diafragma va radia, iar această radiație cu un grad ridicat de precizie poate fi considerată temperatură corpuluinegru radiație având. Prin examinarea distribuției E.Pringsgeym spectru oC.Lengli radiații de energie, O.Lyummer, F.Kurlbaum și colab.), Este posibil să se determine experimental emisivitatea unui corp negru și. Rezultatele acestor experimente la diferite valori ale temperaturii prezentate în Fig. 1.4.
radiația termică a corpului negru

Din aceste considerente rezultă că capacitatea de absorbție și culoarea corpului sunt interdependente.