Cтраница 1
Тепловые лучи, попадая на шероховатую поверхность, многократно отражаются от нее, что приводит к лучшему поглощению лучистой энергии по сравнению с поглощением гладкой поверхностью. Тогда, в соответствии с законом Кирхгофа, шероховатые поверхности должны обладать также большей лучеиспускательной способностью, чем гладкие. Наоборот, лучеиспускательная способность полированных поверхностей, хорошо отражающих падающие на них лучи, в согласии с законом Кирхгофа, должна быть низкой. [1]
Тепловые лучи легко распространяются через газы, так что способность твердой фазы к поглощению инфракрасных лучей является главным фактором, обеспечивающим сопротивление газонаполненного материала переносу тепла за счет излучения. Можно ожидать, что при снижении плотности перенос тепла осуществляется главным образом за счет распространения излучения. В связи с отражением тепловых лучей от внутренних стенок пор трудно получить достаточно простое выражение для переноса тепла через газонаполненный материал за счет излучения. [2]
Тепловые лучи подчиняются всем законам световых лучей: законам отражения, преломления и поглощения. По современным воззрениям природа лучистого теплообмена заключается в использовании переноса теплоты и энергии электромагнитными волнами, имеющими квантовую природу и подчиняющимися законам термодинамики. [3]
Тепловые лучи состоят из большой совокупности элементарных ( монохроматических) излучений с различной длиной волн, образующих непрерывный ряд ( спектр) длин волн от 0 3 до 10 мк и более. Сюда входит видимый человеческим глазом диапазон длин волн от 0 4 до 0 76 мк и невидимая инфракрасная область, составляющая наибольшую долю излучения нагретого тела. [4]
Тепловые лучи, поглощенные телом, преобразуются в энергию хаотического теплового движения атомов и молекул и повышают температуру тела. [5]
Тепловые лучи, пройдя через бумагу /, отражаются от пробельных мест оригинала и поглощаются темными линиями - 4 изображения. [6]
Тепловые лучи вызывают пересушку поверхностного слоя пасты во втором и третьем периоде скорости сушки материала, что замедляет диффузию влаги в материале. Они мало проникают в глубь слоя. Поэтому только при большой плотности потока тепловой энергии достигается высокая скорость испарения влаги. [7]
Тепловые лучи не охватывают всех длин волн от 0 до оо. Однако интегрирование в этих пределах допустимо вследствие пренебрежимо малого теплового эффекта лучей с остальными длинами, и делается это для удобства интегрирования. [8]
Тепловые лучи не охватывают всех длин волн от О до оо. Однако интегрирование в этих пределах допустимо вследствие пренебрежимо малого теплового эффекта лучей с остальными длинами, и делается это для удобства интегрирования. [9]
Тепловые лучи, падающие на какое-либо тело, в зависимости от его свойств и состояния поверхности могут либо поглощаться телом, переходя при этом IB теплоту, либо отражаться, либо проходить через тело, не претерпевая при этом никакого изменения. [10]
Тепловые лучи, падающие на какую-либо поверхность, могут отражаться от нее или поглощаться ею. [11]
Тепловые лучи, испускаемые телом, поглощаются абсорбирующим слоем, образуя в нем термич. [13]
Тепловые лучи, испускают инфракрасные лучи, чем ви - емые нагретой землей, не проходят димые. [14]
Тепловые лучи, попадая на шероховатую поверхность, многократно отражаются от нее, что приводит к лучшему поглощению лучистой энергии, по сравнению с поглощением гладкой поверхностью. Тогда, в соответствии с законом Кирхгофа, шероховатые поверхности должны обладать также большей лучеиспускательной способностью, чем гладкие. Наоборот, лучеиспускательная способность полированных поверхностей, хорошо отражающих падающие на них лучи, в согласии с законом Кирхгофа, должна быть низкой. [15]