Cтраница 2
Как видно, максимальное разрушение покрытий происходит в Батуми, где интенсивность солнечного излучения и температура выше. [16]
При прохождении через земную атмосферу изменяются как спектральный состав, так и интенсивность солнечного излучения вследствие его рассеяния и поглощения составными частями атмосферы. К поверхности земли проникает примерно половина солнечной энергии, пришедшей к границе атмосферы. В свою очередь атмосфера излучает часть рассеянного тепла в направлении земной поверхности. Количественный учет полной радиации, включающей прямое и рассеянное излучение, ведется при помощи величины напряжения солнечной радиации J, под которым понимают количество тепла в ккал, приходящееся на 1 м2 поверхности в течение часа. Величина напряжения солнечной радиации зависит от географического положения пункта, ориентации поверхности по отношению к странам света и угла наклона поверхности. [17]
![]() |
Воздействие солнечного излучения на поверхность ограждения. [18] |
При прохождении через земную атмосферу изменяется как спектральный состав, так и интенсивность солнечного излучения вследствие его рассеяния и поглощения составными частями атмосферы. К поверхности земли проникает примерно половина солнечный энергии, пришедшей к границам атмосферы. В свою очередь, атмосфера излучает часть рассеянной теплоты в направлении земной поверхности. Количественный учет полной радиации, включающей прямое и рассеянное излучение, ведется при помощи величины, называемой напряжением солнечной радиации J, под которым понимают секундное количество теплоты ( Вт), приходящееся на 1 м2 поверхности. Напряжение солнечной радиации зависит от географического положения пункта, от ориентации поверхности по отношению к странам света и от угла наклона поверхности. [19]
При прохождении через земную атмосферу изменяются как спектральный состав, так и интенсивность солнечного излучения вследствие его рассеяния и поглощения составными частями атмосферы. К поверхности земли проникает примерно половина солнечной энергии, пришедшей к границе атмосферы. В свою очередь атмосфера излучает часть рассеянного тепла в направлении земной поверхности. Количественный учет полной радиации, включающей прямое и рассеянное излучение, ведется при помощи величины напряжения солнечной радиации J, под-которым понимают количество тепла в ккал, приходящееся на 1 и2 поверхности в течение часа. Величина напряжения солнечной радиации зависит от географического положения пункта, ориентации поверхности по отношению к странам света и угла наклона поверхности. [20]
При прохождении через земную атмосферу изменяются как спектральный состав, так и интенсивность солнечного излучения вследствие его рассеяния и поглощения составными частями атмосферы, К поверхности земли проникает примерно половина солнечной энергии, пришедшей к границе атмосферы. В свою очередь атмосфера излучает часть рассеянного тепла в направлении земной поверхности. Количественный учет полной радиации, включающей прямое и рассеянное излучение, ведется при помощи величины напряжения солнечной радиации J, под-которым понимают количество тепла в ккал, приходящееся на 1 м - поверхности в течение часа. Величина напряжения солнечной радиации зависит от географического положения пункта, ориентации поверхности по отношению к странам света и угла наклона поверхности. [21]
При прохождении через земную атмосферу изменяется как спектральный состав, так и интенсивность солнечного излучения вследствие его рассеяния и поглощения составными частями атмосферы. К поверхности земли проникает примерно половина солнечной энергии, пришедшей к границам атмосферы. В свою очередь атмосфера излучает часть рассеянного тепла в направлении земной поверхности. Величина напряжения солнечной радиации зависит от географического положения пункта, от ориентации поверхности по отношению к странам света и от угла наклона поверхности. [22]
![]() |
Воздействие солнечного излучения на поверхность ограждения. [23] |
При прохождении через земную атмосферу изменяется как спектральный состав, так и интенсивность солнечного излучения вследствие его рассеяния и поглощения составными частями атмосферы. К поверхности земли проникает примерно половина солнечный энергии, пришедшей к границам атмосферы. В свою очередь, атмосфера излучает часть рассеянной теплоты в направлении земной поверхности. Количественный учет полной радиации, включающей прямое и рассеянное излучение, ведется при помощи величины, называемой напряжением солнечной радиации J, под которым понимают секундное количество теплоты ( Вт), приходящееся на 1 м2 поверхности. Напряжение солнечной радиации зависит от географического положения пункта, от ориентации поверхности по отношению к странам света и от угла наклона поверхности. [24]
![]() |
К пояснению явления где Р выражено в кВт, а г - в км. дифракции и появления поля за Множитель ослабления мо. [25] |
В результате чередования освещенности Солнцем ( день, ночь), изменения интенсивности солнечного излучения и процессов рекомбинации электронов и ионов картина расположения и концентрации ионизированных слоев очень изменчива. Так, ночью слои D и Е практически исчезают. Высота слоев также может значительно изменяться. [26]
Спектральный состав и интенсивность солнечной радиации за пределами земной атмосферы оказываются неизменными, что позволяет характеризовать интенсивность солнечного излучения величиной так называемой солнечной постоянной J0, под которой понимают количество тепла в кал, получаемое 1 см - поверхности на границе земной атмосферы в течение одной минуты. [27]
Спектральный состав и интенсивность солнечной радиации за пределами земной атмосферы оказываются неизменными, что позволяет характеризовать интенсивность солнечного излучения величиной так называемой солнечной постоянной / 0, под которой понимают количество тепла в кал, получаемое 1 см поверхности на границе земной атмосферы в течение одной минуты. По актиномет-рическим измерениям J0 1 94 кал / см2 мин или в технической системе единиц J0 1164 1200 ккал / м час. [28]
Спектральный состав и интенсивность солнечной радиации за пределами земной атмосферы оказываются неизменными, что позволяет характеризовать интенсивность солнечного излучения величиной так называемой солнечной постоянной У0, под которой понимают количество тепла в кал, получаемое I см - поверхности на границе земной атмосферы в течение одной минуты. По актиномет-рическим измерениям Jn - 1 94 кал / см2 мин или в технической системе единиц J0 1164 - 1200 ккал / м час. [29]
Спектральный состав и интенсивность солнечной радиации за пределами земной атмосферы оказываются неизменными, что позволяет характеризовать интенсивность солнечного излучения величиной так называемой солнечной постоянной / 0, под которой понимают количество тепла в кал, получаемое 1 см2 поверхности, перпендикулярной к солнечным лучам, на границе земной атмосферы в течение одной минуты. [30]