Для связи в whatsapp +905441085890

Тепловое излучение. Основные понятия

Тепловое излучение. Основные понятия
Тепловое излучение. Основные понятия
Тепловое излучение. Основные понятия
Тепловое излучение. Основные понятия
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Тепловое излучение. Основные понятия

  • Отражение. Когда излучение встречает тело на своем пути, часть лучистой энергии проникает в него, а часть отражается. То есть, он отправляется обратно в космос. В этом случае отражение является зеркальным. Зеркальное отражение, луч выходит из отражающей поверхности и сохраняет ярко выраженный внешний вид. Кроме того, угол падения на отражающую поверхность равен углу reflection. In рассеянное отражение, падающий луч преобразуется в световой луч, который равномерно распределен по всей поверхности. space. In в случае металлического корпуса глянцевая поверхность также означает отсутствие оксидной пленки или других загрязнений.

Абсорбция и проницаемость. Часть излучения, поступающего в организм, проходит через это тело, не меняясь, или поглощается и в то же время становится другой формой энергии, в большинстве случаев heat. In в первом случае тело является диатермическим, во втором-проницаемым, нетепловым и непрозрачным. Поглощение и проницаемость зависят от физических свойств и формы тела, а также длины волны излучения. Например, проводники электричества, как правило, не передают все виды излучения, но жесткие, то есть коротковолновые рентгеновские лучи могут проникать сквозь металлические пластины толщиной в несколько сантиметров.

Чистый поток тепла от поверхности 7, вызванный лучистым обменом, должен представлять собой разность между общим излучением, испускаемым этой поверхностью, и излучением, падающим на нее, т. Людмила Фирмаль

С другой стороны, можно сделать тонкую металлическую фольгу, которая станет полупрозрачной. Обычное стекло пропускает видимый свет, но при этом ультрафиолет не проходит, а тепловые лучи проникают очень слабо. Это явление используется в теплицах и теплицах. Понятие проницаемости условно. Потому что нет абсолютно проницаемых веществ. Например, тонкий слой воды пропускает лучи, но нет 1 лучей, которые достигают дна глубокого моря. Когда интенсивность падающего на тело излучения принимается за единицу, а-поглощение-означает скорость поглощенного излучения,-отражение-скорость отраженного излучения, а о-пропускание-скорость передаваемого излучения. По законам сохранения энергии 1,0.

Один В зависимости от свойств ранее рассмотренного вещества, 2 из этих величин могут быть по отдельности или обе одновременно равны нулю. Количество поглощенной энергии пропорционально пути, по которому луч движется в поглощающей среде. Коэффициент пропорциональности, выраженный в B, называется поглощением index. In кроме того, поглощенная энергия также пропорциональна интенсивности падающего излучения стр. 480.Простая зависимость может быть получена путем выражения интенсивности падающего излучения в x и его затухания в сечении Lx.

Два Индекс k означает, что уравнение 2 справедливо только для определенной 1 длины волны монохроматического излучения. radiation. So, коэффициент поглощения 8X зависит не только от характеристик поглощающей среды, но и от длины волны. В предположении, что 8X не зависит от Y и x, мы интегрируем уравнение 0-x-8 в диапазоне 2. — Зх1пх-11пс. Константа интегрирования представляет собой интенсивность x, 0 излучения, поступающего в тело с поверхности x 0.It сначала необходимо вычесть отраженную часть излучения. Итак, на расстоянии 5 от поверхности сила равна Л. Л. о г-3 Количество энергии, поглощенной слоем, имеющим толщину в направлении распространения излучения 1 k-V-A. o 1 — M.

Четыре мы исследовали изменения, которые претерпевают световые лучи при столкновении с объектом, но нас не интересует вопрос о том, как этот луч возникает. Заполните этот зазор и рассмотрите возможность освобождения элементов поверхности. Прежде всего, следует отметить, что тепловое излучение, как правило, происходит только от конечной массы, то есть определенного объема. Однако здесь нас не интересует, что происходит в этом объеме, а мы сосредоточимся на элементах его поверхности и определим энергию излучения, выходящего из этого элемента в космическое пространство. B рисунок. 166-это полностью рассеянный поверхностный элемент.

  • Количество энергии 6E, излучаемой от поверхностного элемента b в единицу времени, пропорционально косинусу угла между нормалью поверхности O A и осью пучка OB. Учитывая размеры поверхностных элементов, видимых из точки в, легко заметить эго. B равно S8 p, его равномерное диффузное излучение пропорционально видимой величине излучающей поверхности. Это утверждение является содержанием закона Ламберта, который мы рассмотрим ниже на 500 страницах.

Кроме того, DE пропорциональна телесному углу 2 и спектральной энергии рассматриваемого пучка. Во-первых, закон планка s. предположим, что эта сумма определяется tr. 479, спектральная интенсивность в нормальном направлении равна произведению 7Х Определение U x p см. На рис. 4, стр. 480. 166.Высвобождение элемента, который находится над очень маленьким, но конечным звуком. Диапазон длин волн ВЧ. Затем из N — — — — — — — — — г Уравнение Получить L-4-2 1ОТЛИЧНО-потому что р б 2 1.

При последующих подсчетах будут сделаны допущения, что испускаемое излучение подчиняется закону косинуса Ламберта и что свойства излучения не зависят от длины волны (серые поверхности). Людмила Фирмаль

Для вычисления общего количества энергии, излучаемой элементом с поверхностью 1 в диапазоне длин волн X, необходимо интегрировать уравнение 4 по всей поверхности полусферы над плоскостью 5.Для этого сначала представим 42 телесных угла в полярных координатах. Если вам нужно представить плоский угол a в абсолютных единицах, то от вершины угла, как от центра Тоже фигура. 167. определение телесного угла с помощью па должно обводить участок 4.Радиус r и измерение Палаты, на которых расположен этот угол. Угол a зависит от отношения r, а бесконечно малый угол a — это отношение s3 R. Измерьте телесный угол с помощью аналогичного метода.

Для этого вокруг вершины угла O на рисунке 2 необходимо описать сферу 167, радиус r, и найти область, срезанную телесным углом ее поверхности. Тогда для телесного угла 2, как и для плоского угла, он будет равен 2 g2 или 42 1 1 g. В сферических координатах F по долготе, p по расстоянию до полюса, то есть 90 минус широта, направление f, f, f, cp, cp-cfcp определяет бесконечно малый телесный угол 2 и разрезает его радиусом сферы без радиуса r. соответственно, стороны этого прямоугольника равны, см.

Диаграмму pcrz 1псффф. 167. 2 — х р СР СР Ф. Подставляя это выражение в уравнение 5, получаем 1E n 1 1 1s sr sr sr SR. Если вы интегрируете эту формулу Ф 2К Р Шесть Семь Восемь Девять Уравнение 9 показывает, что сумма энергии, которую элементы поверхности 1 излучают в полупространстве, в два раза больше энергии, которая излучается в единичном угле твердого тела 2 2 1,807 к в направлении, перпендикулярном поверхности. Соотношение результатов важно для измерения излучения techniques. In в этом случае угол не может быть определен, так как в большинстве случаев измерительным прибором является болометр.

Температурный столб сравнивается с черным телом под определенным углом. Индекс X означает, что X-O-X-говорит о монохроматических излучениях, окруженных диапазоном длин волн 4.Интегралы в пределах определенной спектральной области могут быть выполнены только в том случае, если известен закон, определяющий форму зависимости D. Как и все поляризованные электромагнитные волны, тепловой луч представляет собой поперечное колебание, то есть колебание, возникающее в плоскости, содержащей пучок, перпендикулярный направлению распространения. Через направление луча, вы можете нарисовать бесконечное число planes.

В общем случае, существует ли возможность того, что 1 из этих плоскостей при непрерывном и равномерном изменении не может быть выделена как плоскость в предпочтительном направлении вибрации В этих условиях излучение называется неполяризацией. Но в некоторых случаях отражение происходит под определенным углом. Преломление такого плоского кристалла можно отличить, потому что оно соответствует высшей колебательной энергии. Такое излучение называется поляризованным светом.

Смотрите также:

Экспериментальная проверка аналогии Закон излучения Планка
Тепловое излучение как колебательный процесс Закон Стефана — Больцмана