Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
—
м
а мощность её излучения равна
Найдите температуру этой звезды в кельвинах.
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана — Больцмана, согласно которому где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна
а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана — Больцмана, согласно которому где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна
а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана — Больцмана, согласно которому где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна
а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана — Больцмана, согласно которому где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна
а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
, где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна
м
а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
—
а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому
где P — мощность излучения звезды (в ваттах),
— постоянная, S — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности не-которой звезды равна
м2, а мощность её излучения равна
Вт. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.
