Cтраница 3
Величинй ач / р и ap / q представляют собой поглощательные способности внутреннего шара и шарового кольца относительно падающего ни них излучения объемов. Величины aq и ар / & представляют собой их поглощательные способности относительно изотропного черного ( или серого) излучения поверхностей. [31]
Тело, полностью поглощающее все падающие на него лучи, называется абсолютно черным. Поглощательная способность абсолютно черного тела а, как и все спектральные поглощательные способности А, равна единице. В природе не существует идеальных абсолютно черных тел. [32]
Тело, полностью поглощающее все падающие на него лучи, называется абсолютно черным. Поглощательная способность абсолютно черного тела а, как и все спектральные поглощательные способности Лх, равна единице. [33]
Согласно принципу взаимности, эффективные степени черноты будут равны соответственным значениям эффективных погло-щательных способностей. При этом, однако, надо иметь в виду, что поглощательные способности следует определять относительно изотропного излучения. [34]
Величины aQ к ap / k представляют собой их поглощательные способности относительно изотропного черного ( или серого) излучения поверхностей. Сравнение этих величин для объемов, заполненных углекислым газом или водяным паром, показывает, что поглощательные способности излучения объемов ( о. Причины этих явлений те же, что и для аналогичных соотношений при лучистом теплообмене в слоях. [35]
Как уже говорилось, поглощательная способность тел напрямую связана с их излучательной способностью. Излучение всех твердых, жидких и газообразных тел, находящихся в природе, характеризуется неравномерным распределением интенсивности по спектру излучения, а их монохроматическая и интегральная поглощательные способности всегда меньше, чем у абсолютно черного тела. [36]
![]() |
Гипотетический инфракрасный спектр, на котором проявляются две полосы ( X и Y, эффективные пропускания которых необходимо определить. [37] |
Если в пробе содержится п компонентов, то необходимо сделать п измерений поглощения при п различных длинах волн. Решение полученных п уравнений делает возможным расчет содержания каждого компонента. При этом удельные поглощательные способности всех частиц при каждой длине волны, выбранной для измерений, должны быть известны. [38]
Иногда приходится иметь дело с понятиями степеней черноты или поглощательных способностей, в которых излученная или поглощенная энергия относятся не ко всему излучению спектра, а только к его части, находящейся в интервалах длин волн, которых фактически происходит излучение или поглощение, или даже к какой-то части этого интервала, например для участка спектра одной или нескольких полос излучения. Такие степени черноты и поглощательные способности по своему физическому смыслу аналогичны спектральным степеням черноты и поглощательным способностям. Поэтому мы сохраним и для них это название. Спектральные поглощательные способности для участка спектра обозначим буквой А, а степени черноты - буквой е с нижним индексом с и указанием, когда это нужно, участка, к которому относится рассматриваемая величина. Они могут также относиться и ко всему спектру. [39]
Иногда приходится иметь дело с понятиями степеней черноты или поглощательных способностей, в которых излученная или поглощенная энергия относятся не ко всему излучению спекдра, а только к его части, находящейся в интервалах длин волн, в которых фактически происходит излучение или поглощение, или даже к какой-то части этого интервала, например для участка спектра одной или нескольких полос излучения. Такие степени черноты и поглощательные способности по своему физическому смыслу аналогичны спектральным степеням черноты и поглощательным способностям. Поэтому мы сохраним и для них это название. Спектральные поглощательные способности для участка спектра обозначим буквой А, а степени черноты - буквой е с нижним индексом с и указанием, когда это нужно, участка, к которому относится рассматриваемая величина. Они могут также относиться и ко всему спектру. [40]
Значительное упрощение в решении задач лучистого теплообмена получается в результате применения зонального метода расчета. Сущность этого Метода заключается в том, что излучающую систему разде1 - ляют на отдельные зоны поверхности, а в случае поглощающей и излучающей среды и на объемные зоны. Принимается, сто для каждой зоны поверхности поглощательные способности, температуры и плотности отраженного ( или эффективного) излучения одинаковы во всех точках поверхности. Для объемных зон принимают постоянными в объеме зоны коэффициенты поглощения среды и температуры. Задачу обычно решают для нерассеивающей - среды с допущением справедливости закона Ламберта для собственного и отраженного излучений поверхности. Неточности, которые возникают в результате принятых допущений, уменьшаются при увеличении числа зон, на которые разделена излучающая система. Однако увеличение числа зон значительно увеличивает объем необходимых расчетов. В пределе при дроблении системы на бесконечное число бесконечно малых элементов решение получается совершенно точным, а уравнения зонального метода переходят при этом в интегральные. [41]
Все реальные тела не являются абсолютно черными. Однако некоторые из них в определенных интервалах частот близки по своим свойствам к абсолютно черному телу. Например, в области частот видимого света поглощательные способности сажи, платиновой черни и черного бархата мало отличаются от единицы. Луч света, попадающий внутрь полости через отверстие О, претерпевает многократные отражения от стенок полости, прежде чем он выйдет из полости обратно. При каждом отражении происходит частичное поглощение энергии света стенками. Поэтому независимо от материала стенок интенсивность луча света, выходящего из полости через отверстие О, во много раз меньше интенсивности падающего извне первичного луча. Очевидно, что отверстие тем ближе по своим свойствам к абсолютно черному телу, чем больше отношение площади поверхности полости к площади отверстия. [42]
Все реальные тела не являются абсолютно черными. Однако некоторые из них в определенных интервалах частот близки по своим свойствам к абсолютно черному телу. Например, в области частот видимого света поглощательные способности сажи, платиновой черни и черного бархата мало отличаются от единицы. Луч света, попадающий внутрь полости через отверстие О, претерпевает многократные отражения от стенок полости, прежде чем он выйдет из полости обратно. При каждом отражении происходит частичное поглощение энергии света стенками. Поэтому независимо от материала стг-нок интенсивность луча света, выходящего из полости через отверстие О, во много раз меньше интенсивности падающего извне первичного луча. Очевидно, что отверстие тем ближе по своим свойствам к абсолютно черному телу, чем больше отношение площади поверхности полости к площади отверстия. [43]
Величинй ач / р и ap / q представляют собой поглощательные способности внутреннего шара и шарового кольца относительно падающего ни них излучения объемов. Величины aq и ар / & представляют собой их поглощательные способности относительно изотропного черного ( или серого) излучения поверхностей. Сравнение этих величин для объемов, заполненных углекислым газом или водя-нмм паром, показывает, что поглощательные способности излучения объемов ( ач / р и ap / q) во много раз превосходят поглощательные способности относительно излучения черных поверхностей ( aq и ap / k) - Причины этих явлений те же, что и для аналогичных соотношений при лучистом теплообмене в слоях. [44]
Величинй ач / р и ap / q представляют собой поглощательные способности внутреннего шара и шарового кольца относительно падающего ни них излучения объемов. Величины aq и ар / & представляют собой их поглощательные способности относительно изотропного черного ( или серого) излучения поверхностей. Сравнение этих величин для объемов, заполненных углекислым газом или водя-нмм паром, показывает, что поглощательные способности излучения объемов ( ач / р и ap / q) во много раз превосходят поглощательные способности относительно излучения черных поверхностей ( aq и ap / k) - Причины этих явлений те же, что и для аналогичных соотношений при лучистом теплообмене в слоях. [45]