Cтраница 1
Интенсивность солнечного излучения зависит от высоты стояния Солнца над горизонтом и прозрачности атмосферы. Лучи с разной длиной волны по-разному проходят через атмосферу при наличии облаков. Ультрафиолетовые лучи рассеиваются, а инфракрасные - поглощаются. Озоновый слой в атмосфере резко сокращает количество коротких ультрафиолетовых лучей. [1]
Интенсивность солнечного излучения, поглощенного земной поверхностью и атмосферой составляет 237 Вт / м2, из них 157 Вт / м2 поглощается земной поверхностью, а 80 Вт / м2 - атмосферой. [2]
С глубиной интенсивность солнечного излучения очень быстро падает. На глубине 10 м для фотосинтеза доступно 10 % энергии, поступающей на водную поверхность. На глубине 100 м для фотосинтеза доступен лишь 1 % энергии. Поэтому зона фотосинтеза ограничена несколькими десятками метров. В шельфовых водах, где содержится больше взвешенных веществ, чем в открытом океане, поглощение света в верхнем слое воды еще больше, и толщина слоя фотосинтеза еще меньше. Температура воды также сильно влияет на производство первичной продукции. Скорость фотосинтеза максимальна ( при прочих равных условиях) в определенном интервале температур. Для большинства районов океана температура воды оказывается ниже температуры этого оптимума для многих видов морских организмов. Поэтому сезонный прогрев воды приводит к увеличению скорости фотосинтеза. [3]
Их соотношение зависит от интенсивности солнечного излучения, концентрации окислителей и других факторов. [4]
Используя тот факт, что интенсивность солнечного излучения на земной орбите составляет 1374 вт / м2, и предполагая сечение поглощения излучения равным nR2, найдите, для какого значения радиуса R силы радиационного давления и гравитационного притяжения будут полностью скомпенсированы. [5]
Используя тот факт, что интенсивность солнечного излучения на земной орбите составляет 1374 вт / м2, и предполагая сечение поглощения излучения равным nR2, найдите, для какого значения радиуса R силы радиационного давления и гравитационного притяжения будут полностью скомпенсированы. [6]
При прохождении через земную атмосферу интенсивность солнечного излучения заметно уменьшается. Ослабление зависит от свойств облачного покрова, содержания пыли в атмосфере, а также от суточных и сезонных изменений различных физических величин. [7]
![]() |
Спектральное распределение интенсивности солнечного излучения. [8] |
На рис. 9.1 показано спектральное распределение интенсивности солнечного излучения / за пределами атмосферы, а также прямого и диффузного излучений после прохождения через атмосферу при т 1 с указанием окон поглощения, вызванных различными газами. В представленном на рис. 9.1 диапазоне длин волн сосредоточено 99 % мощности солнечной радиации. [9]
Большое влияние оказывает также температура окружающей среды и интенсивность солнечного излучения. Чем они выше, тем быстрее протекает процесс разложения большинства пестицидов в водных и других экосистемах. Все указанные факторы необходимо учитывать при выборе пестицида для той или иной климатической зоны. Для обработки продовольственных и фуражных культур предпочтение должно быть отдано препаратам с периодом разложения до 3 - х месяцев. Для защиты же промышленных сооружений следует использовать препараты с возможно более длительным действием. [10]
Продолжительность испытания определяют по данным энергии облучения ( интенсивности суммарного солнечного излучения), получаемых на климатических станциях по результатам метеорологических наблюдений. [11]
Продолжительность испытания определяют по данным энергии облучения ( интенсивности суммарного солнечного излучения), взятым из результатов метеорологических наблюдений на климатических станциях. [12]
Загрязнение атмосферы, кроме непосредственного токсического действия, снижает интенсивность солнечного излучения, достигающего поверхности Земли. [13]
Считая, что Солнце излучает как черное тело, определить интенсивность солнечного излучения вблизи Земли. [14]