Cтраница 2
В табл. 37.1 приводятся данные об интенсивности солнечной радиации для некоторых городов СССР. На территории СССР интенсивность солнечной радиации изменяется в больших пределах, значительно возрастая в южных районах страны. [16]
На сохраняемость некоторых гербицидов сильно влияет интенсивность солнечной радиации. [17]
Жаркий период года определяется прежде всего интенсивностью солнечной радиации и температурой на-ружного воздуха. [18]
А - постоянная величина, зависящая от интенсивности солнечной радиации. [19]
Ассимиляция СС2 растениями в значительной степени определяется интенсивностью солнечной радиации и при той же освещенности пропорциональна парциальному давлению углекислого газа РСО, в воздухе [142]; ассимиляция не может происходить ночью. Поглощение углекислого газа растительной массой должно компенсироваться соответствующим выделением СО2 при распаде органических веществ, происходящим главным образом в почве в процессе жизнедеятельности бактерий. Последний процесс определяется типом, структурой, влажностью и температурой почвы. Зависимость от температуры проявляется в виде незначительного суточного хода, наблюдаемого над открытой почвой, с минимальным выделением СО2 ночью. Концентрация углерода в почвенном воздухе может быть в сотни раз выше, чем в свободной атмосфере. Потребление СО2 в процессе ассимиляции и выделение СО2 из почвы влияет на биологический цикл, который захватывает лишь весьма незначительный слой атмосферы и определяет в нем те флуктуации, которые мы наблюдаем у поверхности земли. [20]
Отсутствие определенной закономерности изменений температуры внешнего воздуха и интенсивности солнечной радиации не позволяют выразить их характер точными уравнениями. Большие трудности возникают при исследовании нестационарного теплообмена внутри резервуара. [21]
![]() |
Интенсивность прямой и рассеянной солнечной радиации иа 56 с. ш., поступающей при безоблачном небе в июне месяце ( по расчету. Прямая ( вверх и рассеянная ( вниз радиации на поверхности. [22] |
Реакция помещения на изменения температуры наружного воздуха и интенсивности солнечной радиации не одинакова. [23]
![]() |
Схематическое устройство термоэлектронного генератора.| Схематическое устройство солнечной батареи. / - контакты. 2 - слой кремния р-типа. 3 - пластина кремния л-ти-па. 4 - контактный слой. [24] |
Учитывая, что мощность солнечных батарей зависит от интенсивности солнечной радиации, которая не остается постоянной в течение суток или при изменении ориентации солнечных батарей, последние обычно используют в сочетании с аккумуляторами. [25]
Из (8.61) - (8.63) получим замкнутую систему уравнений для корреляций интенсивности солнечной радиации. [26]
Гармонический характер изменения климатических параметров ( температуры и энтальпии наружного воздуха, интенсивности солнечной радиации) позволяет определить их функцией времени года в виде тригонометрического ряда. [27]
Как известно, температура наружного воздуха, скорость и направление ветра, интенсивность солнечной радиации, а также температура воздуха и теплопоступления в помещении изменяются, поэтому в наружных ограждениях происходит процесс нестационарной теплопередачи Это вызывает необходимость выявления способности или свойства наружных ограждений сохранять относительное постоянство температуры на их поверхностях при изменяющихся тепловых воздействиях ( см. гл. [28]
Ежегодные изменения количества пыли и водяных паров в атмосфере вызывают значительные колебания интенсивности рассеянной солнечной радиации. [29]
Это означает, что при учете только основной ( первой) гармоники разложения интенсивности солнечной радиации в гармонический ряд амплитуда AtB составит 60 % от истинной. [30]