Добрый день!
У меня есть задача следующего содержания:
Определить поглощательную способность

для длины волны

, если испускательная способность этого тела

при температуре

равна испускательной способности абсолютно черного тела при температуре

.
Я приравниваю испускательную способность тела из задачи (

) к испускательной способности абсолютно черного тела (

):

(Здесь

)
Далее нахожу значение универсальной функции Кирхгофа по формуле:

,
где

-постоянная Планка,

- скорость света в вакууме,

- постоянная Больцмана.
Но после перемножения известных переменных у меня выходит число больше 1.

Подскажите, пожалуйста, может я что-то делаю не так?