Cтраница 2
Тепловые лучи, испускают инфракрасные лучи, чем вн - емые нагретой землей, не проходят димые. [16]
Тепловые лучи во время прохождения через пространство обнаруживают все характерные черты волн. Так, когда пучки лучей, исходящие из одного и того же источника и проходящие различными путями, соединяются вновь, наблюдается явление интерференции. [17]
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. [18]
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, цолжна быть низкой. [19]
Если тепловые лучи встречают а своем пути некоторый слой газа, способного их поглощать, то по мере продвижения этих лучей в толще газа их энергия уменьшается пропорционально проходимому расстоянию. При значительной толщине слоя тепловые лучи полностью могут быть поглощены газом. При небольшой же толщине газового слоя лучи могут пройти его, потеряв при этом в газе некоторое количество лучистой энергии. Эта потеря энергии зависит, кроме пройденного в газе пути /, от парциального давлении р и температуры Т газа. [20]
Когда тепловые лучи падают на твердое тело, то не вся заключающаяся в них энергия поглощается телом и переходит в тепло. Некоторая часть падающей энергии отражается от поверхности тела в пространство. Лишь абсолютно черное тело поглощает все падающие лучи. [21]
Способность отражать тепловые лучи делает алюминиевую пудру незаменимым пигментом в красках для покрытия матерчатых оболочек дирижаблей и аэростатов. Применение алюминиевой пудры для этих целей имеет особое значение вследствие большого коэффициента расширения газов. [22]
Способность затенять тепловые лучи высока у молекул метана и в особенности у молекул гемиоксида ( закиси) азота, но сравнительно невелика у молекул диоксида углерода. [23]
По существу тепловые лучи ничем не отличаются от световых, только длина их волн больше. Вследствие этого для тепловых лучей действительны все законы, установленные для света ( скорость распространения, преломление и пр. [24]
![]() |
Конструкции объемных радиаторов. [25] |
При этом тепловые лучи, отражаясь от противоположных стенок, выходят в окружающую среду, как указано стрелками. [26]
При этом тепловые лучи, проходя через воздух, не нагревают его, так как он является теплопрозрачным. Когда тепловые лучи встречают на своем пути твердые тела, то часть лучей отражается, часть поглощается, а некоторая часть лучей проникает через ограждение. [27]
![]() |
Ход луча в по-лом теле.| К определению. [28] |
Невидимые же тепловые лучи белые ткань и краска поглощают так же хорошо, как и темные. Для поглощения и отражения тепловых лучей большее значение имеет не цвет, а состояние поверхности. Независимо от цвета отражательная способность гладких и полированных поверхностей во много раз выше, чем шероховатых. Для увеличения поглощательной способности тел их поверхность покрывается темной шероховатой краской. Для этой цели обычно применяется нефтяная сажа. Но и сажа поглощает всего лишь 90 - 96 % падающего лучистого потока, это еще не абсолютно черное тело. [29]
Инфракрасные ( Невидимые тепловые лучи обладают всеми свойствами видимых лучей и отличаются лишь большей длиной волны. Согласно электромагнитной теории света лучи - это электромагнитные колебания, а длина волны - это расстояние, на которое распространяется энергия колебаний за один период. [30]