Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Почему черный цвет поглощает тепло

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Почему черный цвет поглощает тепло

Чем белые объекты отличаются от черных

Цвета одежды несут массу эмоций: каждый цвет не только отражает настроение, но и меняет настроение в сочетании с другими цветами. Следовательно, цвета одежды имеют ключевое значение при выборе одежды.

Почему мы ассоциируем черную или темную одежду с зимой, а светлую с летом? Почему белый и другие светлые цвета являются популярными летними оттенками? Хотя может показаться, что ответ связан с модой, в действительности именно научные знания, делает белые и более светлые цвета более практичными в жаркие летние месяцы.

На самом деле, вам, вероятно, в какой-то момент вашей жизни понятно, что носить летом черную одежду на открытом пространстве и солнце жарко, потому что черный цвет поглощает тепло. Есть ли правда в этом утверждении? Или это просто домыслы.

Почему черный цвет поглощает тепло

Черная одежда поглощает больше света, а это, в свою очередь, преобразуется в большее количество энергии и тепла. Но почему это происходит? Все это можно объяснить наукой о свете, тепле и энергии.

Чтобы понять свойства поглощения тепла черной одеждой, мы должны сначала понять, почему такая одежда выглядит черной в первую очередь. Цвет рубашки определяется тем, какие длины волн света отражаются от этого объекта.

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чемПочему черный цвет поглощает тепло

Когда свет попадает на объект, этот свет (известный как белый свет) содержит все видимые длины волн света. Красная рубашка, таким образом, будет выглядеть красной, потому что она поглощает все длины волн света, кроме красной, которая отражается и определяется нашими глазами.

Чем белые объекты отличаются от черных

Белая рубашка отражает все волны света обратно и наши глаза видят полный спектр цветов, не поглощенный предметом. Черная рубашка, с другой стороны, поглощает все длины волн света, не отражая ни одного из них обратно в наши глаза.

Поскольку черная рубашка поглощает весь свет, который попадает на нее, она преобразует этот свет в другие виды энергии, обычно в тепло. Затем он излучает это тепло, некоторые в окружающую среду, а некоторые прямо в наше тело.

Вот почему люди советуют не носить черную или темную одежду в жаркие дни, так как человек получает дополнительное нагревание, за счет темной одежды, так как она поглощает весь спектр света и излучает больше тепла.

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чемПочему черный цвет поглощает тепло

Белые рубашки имеют противоположный эффект. Поскольку они не поглощают свет, они не преобразуют его в тепло. Это делает одежду белого или более светлого цвета более прохладной летом.

Конечно, хотя есть научное обоснование для утверждения, что черная одежда поглощает свет и преобразует его в тепло. Но вы, возможно, не заметите большой разницы между белой рубашкой и черной рубашкой в летний день, когда к этому процессу присоединяются другие факторы погоды.

Например, влажность воздуха, отсутствие солнца и ветер. Эти факторы погоды, имеют значительное влияние на то, как тепло и комфортно, вы чувствуете себя в определенный день, независимо от цвета одежды.

Источник

Digitrode

цифровая электроника вычислительная техника встраиваемые системы

Какие цвета поглощают больше тепла а какие меньше

Тепловая энергия подчиняется тем же законам сохранения, что и световая энергия. Если определенное вещество отражает большинство световых длин волн, большая часть тепловой энергии также будет отражаться. Поэтому из-за природы визуального света цвета, которые отражают большинство длин волн света, имеют тенденцию быть более холодными. Понимание того, как этот принцип применяется к разным цветам, может позволить человеку оставаться в тепле или прохладе, просто надевая одежду разных цветов.

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Темные цвета поглощают намного больше тепла, чем светлые, потому что они поглощают больше световой энергии. Фактически, чем ближе к черному цвет, тем больше тепла он поглощает от источников света. Ключ в том, что цвета не поглощают разное количество тепла, только тепло от света. Темная и светлая одежда из сушилки, будет иметь одинаковую температуру. Тем не менее, поскольку светлая одежда отражает больше света, когда человек находится на улице, сопровождающее тепло от солнца также отражается. Так как темная одежда отражает мало солнечного света, она отражает мало солнечного тепла и в результате становится более горячей.

Цвета, такие как розовый или желтый, часто называют «яркими» из-за высокой степени отражения света. Визуальный свет состоит из множества различных цветных длин волн, которые в сочетании дают белый свет. Поэтому светлые цвета, такие как пастельные желтые или розовые, воспринимаются таким образом, потому что большая часть световых волн отражается от наших глаз. Поскольку большая часть света отражается, мало света (или тепла) поглощается в итоге.

В то время как цвет является основным фактором, другие переменные могут влиять на то, как цвета поглощают тепло. Блестящие цвета способны отражать значительное количество света и тепла по сравнению с матовыми цветами. Даже более темные цвета могут отражать большую часть тепла, которому они подвергаются, если они имеют отражающий блеск. Независимо от этого, иерархия цветов поглощения тепла всегда будет оставаться верной, если все другие факторы равны. Блестящий темно-синий все еще будет поглощать больше тепла, чем блестящий желтый.

Черный – основной поглотитель тепла. Он поглощает весь свет в визуальном спектре, создавая «пустоту» света. В результате поглощения всех световых волн черный цвет является самым горячим из возможных. Белый – это противоположность. Белый свет – это сумма всех длин волн, поэтому, когда некоторые люди видят белый объект, они действительно видят весь видимый свет, падающий на поверхность объекта и отражающийся назад. Некоторое тепло все еще поглощается в зависимости от природы материала объекта, но поглощается минимальное дополнительное тепло, что делает белый цвет самым холодным из возможных цветов.

Источник

Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Законы теплового излучения. Лучистое тепло.

Может, для кого-то это будет новостью, но передача температуры происходит не только теплопроводностью через прикосновение одного тела к другому. Каждое тело (Твердое, жидкое и газообразное) испускает тепловые лучи определенной волны. Эти лучи, уходя от одного тела, поглощаются другим телом, и принимают тепло на себя. И я попытаюсь Вам объяснить, как это происходит, и сколько тепла мы теряем этим излучением у себя дома на отопление. (Я думаю, многим будет интересно увидеть эти цифры). В конце статьи решим задачку из реального примера.

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Я не однократно в этом убеждался, что сидя у костра (обычно большого) мое лицо обжигали эти лучи. И если я закрывал костер своими ладонями и при этом руки были вытянуты, то получалось, что мое лицо переставало обжигать. Не трудно догадаться, что эти лучи прямые как световые. Меня обжигает не воздух, циркулирующий вокруг костра, и даже не теплопроводность воздуха, а именно прямые не видимые тепловые лучи, идущие от костра.

Тепловое излучение имеет природу такую, как световые и электромагнитные лучи (волны). Просто, эти волны (лучи) имеют разную длину волны.

Например, длины волн в диапазоне 0,76 – 50 мкм, называется инфракрасными. Все тела, имеющие комнатную температуру + 20 °С, излучают в основном инфракрасные волны с длинами волн, близкими к 10 мкм.

Всякое тело, если только температура его отлична от абсолютного нуля (-273,15 °С), способно посылать в окружающее пространство излучение. Поэтому любое тело излучает на окружающие его тела лучи и в свою очередь находится под воздействием излучения этих тел.

Тепловое излучение может поглощаться или проходить в сквозь тело, а также может просто отражаться от тела. Отражение тепловых лучей подобно тому, как если бы световой луч отражался от зеркала. Поглощение теплового излучения подобно тому, как черная крыша сильно нагревается от солнечных лучей. А проникновение или прохождение лучей подобно тому, как лучи проходят в сквозь стекло или воздух. Наиболее распространенным в природе видом электромагнитного излучения является тепловое излучение.

Очень близко по своим свойствам к черному телу относится так называемое реликтовое излучение, или космический микроволновой фон — заполняющее Вселенную излучение с температурой около 3 К.

Вообще в науке теплотехнике, чтобы объяснить процессы тепловых излучений, удобно использовать понятие черного тела, для того чтобы качественно объяснить процессы тепловых излучений. Только черное тело способно в некотором роде облегчить расчеты.

Как было описано выше любое тело способно:

1. Излучать тепловую энергию.
2. Поглощать тепловую энергию.
3. Отражать тепловую энергию.

Какие возникают сложности при расчете, если тело не является черным телом?

Тело, которое не является черным телом, имеет такие факторы:

1. Поглощает, какую-то часть теплового излучения, а другая часть проходит в сквозь тело.
2. Отражает, какую-то часть теплового излучения.

Тепловое излучение имеет разные частоты (разные волны), и каждое отдельное тело может иметь разную волну излучения. К тому же при изменении температуры, эта длина волны может меняться, может меняться и ее интенсивность (сила излучения).

Рассмотрим изображение, которое подтверждает сложность вычисления излучательности.

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

На рисунке изображены два шарика, которые в себе имеют частички этого шарика. Красные стрелки это лучи испускаемые частичками.

Рассмотрим черное тело.

Внутри черного тела глубоко внутри расположены некоторые частички, которые обозначены оранжевым цветом. Они испускают лучи, которые поглощают рядом находящиеся другие частички, которые обозначены желтым цветом. Лучи оранжевых частичек черного тела не способны пройти в сквозь другие частички. И поэтому только наружные частички этого шарика испускают лучи по всей площади шарика. Поэтому расчет черного тела легко считается. Также принято считать, что черное тело испускает весь спектр волн. То есть испускает все имеющиеся волны различных длин. Серое тело может испускать часть спектра волн, только определенной длины волн.

Рассмотрим серое тело.

Внутри серого тела, имеющиеся внутри частички излучают какую то часть лучей, которые проходят в сквозь другие частички. И только поэтому расчет усложняется многократно.

Опыт показывает, что тепловое излучение наблюдается у всех тел при любой температуре, отличной от 0 К. Конечно, интенсивность и характер излучения зависят от температуры излучающего тела. Например, все тела, имеющие комнатную температуру + 20 °С, излучают в основном инфракрасные волны с длинами волн, близкими к 10 мкм, а Солнце излучает энергию, максимум которой приходится на 0,5 мкм, что соответствует видимому диапазону. При Т → 0 К тела практически не излучают.

Тепловое излучение ведет к уменьшению внутренней энергии тела и, следовательно, к снижению температуры тела, к охлаждению. Нагретое тело за счет теплового излучения отдает внутреннюю энергию и охлаждается до температуры окружающих тел. В свою очередь, поглощая излучение, могут нагреваться холодные тела. Такие процессы, которые могут происходить и в вакууме, называют радиационным теплообменом.

Абсолютно черное тело — физическая абстракция, применяемая в термодинамике, тело, поглощающее все падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах и ничего не отражающее. Несмотря на название, абсолютно черное тело само может испускать электромагнитное излучение любой частоты и визуально иметь цвет. Спектр излучения абсолютно черного тела определяется только его температурой.

(Температурный интервал в Кельвинах и их Цвет)

5500—7000 Чисто белый

Наиболее черные реальные вещества, например, сажа, поглощают до 99 % падающего излучения (т. е. имеют альбедо, равное 0,01) в видимом диапазоне длин волн, однако инфракрасное излучение поглощается ими значительно хуже. Глубокий черный цвет некоторых материалов (древесного угля, черного бархата) и зрачка человеческого глаза объясняется тем же механизмом. Среди тел Солнечной системы свойствами абсолютно черного тела в наибольшей степени обладает Солнце. По определению Солнце практически не отражает никакого излучения. Термин был введен Густавом Кирхгофом в 1862.

По спектральной классификации Солнце относится к типу G2V («жёлтый карлик»). Температура поверхности Солнца достигает 6000 K, поэтому Солнце светит почти белым светом, но из-за поглощения части спектра атмосферой Земли у поверхности нашей планеты этот свет приобретает жёлтый оттенок.

Это кто-то физику в школе недоучил.

Абсолютно чёрное тело поглощает ВСЁ излучение и излучает больше всех остальных тел (чем больше тело поглощает, тем сильнее оно нагревается; чем больше оно нагревается, тем больше оно излучает).

Теперь на эти поверхности направив одинаковый поток фотонов, допустим, 100 штук.

Излучение абсолютно чёрного тела впервые правильно рассчитал Планк.

Излучение Солнца примерно подчиняется формуле Планка.

И так начнем изучать теорию.

Под излучением (радиацией) понимают испускание и распространение электромагнитных волн любого вида. В зависимости от длины волны различают: Ренгеновские, ультрафиолетовые, инфракрасные, световое (видимое) излучение и радиоволны.

Рентгеновское излучение — электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением, что соответствует длинам волн от 10−2 до 103 Ангстрем. 10 Ангстрем = 1 нм. (0,001-100 нм)

Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолет, УФ, UV) — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между фиолетовой границей видимого излучения и рентгеновским излучением (10 — 380 нм).

Инфракрасное излучение — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны λ = 0,74 мкм) и микроволновым излучением (λ

Сейчас весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих:

Коротковолновая область: λ = 0,74—2,5 мкм;

Средневолновая область: λ = 2,5—50 мкм;

Длинноволновая область: λ = 50—2000 мкм;

Видимое излучение — электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом. Чувствительность человеческого глаза к электромагнитному излучению зависит от длины волны (частоты) излучения, при этом максимум чувствительности приходится на 555 нм (540 терагерц), в зелёной части спектра. Поскольку при удалении от точки максимума чувствительность спадает до нуля постепенно, указать точные границы спектрального диапазона видимого излучения невозможно. Обычно в качестве коротковолновой границы принимают участок 380—400 нм (750—790 ТГц), а в качестве длинноволновой — 760—780 нм (385—395 ТГц). Электромагнитное излучение с такими длинами волн также называется видимым светом, или просто светом (в узком смысле этого слова).

Радиоизлучение (радиоволны, радиочастоты) — электромагнитное излучение с длинами волн 5•10−5—1010 метров и частотами, соответственно, от 6•1012 Гц и до нескольких Гц. Радиоволны используются при передаче данных в радиосетях.

Тепловое излучение представляет собой процесс распространения в пространстве внутренней энергии излучающего тела путем электромагнитных волн. Возбудителями этих волн являются материальные частицы, входящие в состав вещества. Для распространения электромагнитных волн не требуется материальной среды, в вакууме они распространяются со скоростью света и характеризуются длиной волны λ или частотой колебаний ν. При температуре до 1500 °С основная часть энергии соответствует инфракрасному и частично световому излучению (λ=0,7÷50 мкм).

Следует отметить, что энергия излучения испускается не непрерывно, а в виде определенных порций — квантов. Носителями этих порций энергии являются элементарные частицы излучения — фотоны, обладающие энергией, количеством движений и электромагнитной массой. При попадании на другие тела энергия излучения частично поглощается ими, частично отражается и частично проходит сквозь тело. Процесс превращения энергии излучения во внутреннюю энергию поглощающего тела называется поглощением. Большинство твердых и жидких тел излучают энергию всех длин волн в интервале от 0 до ∞, то есть имеют сплошной спектр излучения. Газы испускают энергию только в определенных интервалах длин волн (селективный спектр излучения). Твердые тела излучают и поглощают энергию поверхностью, а газы — объемом.

Излучаемая в единицу времени энергия в узком интервале изменения длин волн (от λ до λ+dλ) называется потоком монохроматического излучения Qλ. Поток излучения, соответствующий всему спектру в пределах от 0 до ∞, называется интегральным, или полным, лучистым потоком Q(Вт). Интегральный лучистый поток, излучаемый с единицы поверхности тела по всем направлениям полусферического пространства, называется плотностью интегрального излучения (Вт/м 2 ).

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Чтобы понять эту формулу рассмотрим изображение.

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Я не случайно изобразил два варианта тела. Формула справедлива только для тела квадратной формы. Так как излучающая площадь должна быть плоской. При условии, что излучает только поверхность тела. Внутренние частицы не излучают.

Зная плотность излучения материала, можно рассчитать, сколько энергии уходит на излучение:

Необходимо понимать, что лучи исходящие от плоскости имеют разную интенсивность излучения по отношению к нормали плоскости.

Закон Ламберта. Излучаемая телом лучистая энергия распространяется в пространстве по различным направлениям с различной интенсивностью. Закон, устанавливающий зависимость интенсивности излучения от направления, называется законом Ламберта.

Закон Ламберта устанавливает, что количество лучистой энергии, излучаемое элементом поверхности в направлении другого элемента, пропорционально произведению количества энергии, излучаемой по нормали, на величину пространственного угла, составленного направлением излучения с нормалью

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Интенсивность каждого лучика можно найти с помощью тригонометрической функции:

Немного об определениях. Определения пригодятся, чтобы правильно выражаться.

Отметим, что большинство твердых и жидких тел имеет сплошной (непрерывный) спектр излучения. Это значит, что они обладают способностью излучать лучи всех длин волн.

Лучистым потоком (или потоком излучения) называют отношение лучистой энергии ко времени излучения, Вт:

где Q— энергия излучения, Дж; т — время, с.

Если лучистый поток, излучаемый произвольной поверхностью во всех направлениях (т.е. в пределах полусферы произвольного радиуса) осуществляется в узком интервале длин волн от λ до λ+Δλ, то его называют потоком монохроматического излучения

Суммарное излучение с поверхности тела по всем длинам волн спектра называется интегральным или полным потоком излучения Ф

Формулу можно применять и при монохроматическом излучении. Если на поверхность тела падает тепловое монохроматическое излучение, то в общем случае часть, равная Вλ этого излучения, поглотится телом, т.е. превратится в другую форму энергии в результате взаимодействия с веществом, часть Fλ будет отражена, и часть Dλ пройдет сквозь тело. Если принять, что падающее на тело излучение равно единице, то

где Вλ, Fλ, Dλ — коэффициенты соответственно поглощения, отражения

и пропускания тела.

Когда в пределах спектра величины В, F, D остаются постоянными, т.е. не зависят от длины волны, то надобность в индексах отпадает. В этом случае

Если В= 1 (F = D = 0), то тело, полностью поглощающее все падающее на него излучение независимо от длины волны, направления падения и состояния поляризации излучения, называется черным телом или полным излучателем.

Если F=1 (В=D=0), то падающее на тело излучение полностью отражается. В том случае, когда поверхность тела шероховатая, то лучи отражаются рассеянно (диффузное отражение), и тело называют белым, а когда поверхность тела гладкая и отражение следует законам геометрической оптики, то тело (поверхность) называют зеркальным. В том случае, когда D = 1 (В=F=0), тело проницаемо для тепловых лучей (диатермично).

Твердые тела и жидкости для тепловых лучей практически непрозрачны (D = 0), т.е. атермичны. Для таких тел

Абсолютно черных, так же как и прозрачных или белых тел, в природе нет. Такие тела должны рассматриваться как научные абстракции. Но все же некоторые реальные тела могут достаточно близко подходить по своим свойствам к таким идеализированным телам.

Надо отметить, что некоторые тела обладают по отношению к лучам определенной длины волны одними свойствами, а к лучам другой длины — иными. Например, тело может быть прозрачным для инфракрасных лучей и непрозрачным для видимых (световых) лучей. Поверхность тела может быть гладкой по отношению к лучам одной длины волны и шероховатой — для лучей другой длины волны.

Газы, в особенности находящиеся под небольшим давлением, в противоположность твердым и жидким телам излучают линейчатый спектр. Таким образом, газы поглощают и излучают лучи лишь определенной длины волны, других же лучей они не могут ни излучать, ни поглощать. В этом случае говорят о селективном (выборочном) поглощении и излучении.

Почему нет такого справочника по материалам? Потому что теплопотери тепловым излучением очень маленькие, и я думаю вряд ли превышают 10% в наших бытовых условиях. Поэтому в расчет теплопотерь их не закладывают. Вот когда мы будем часто летать в космос, тогда и появятся все расчеты. Вернее в нашей космонавтике накопились данные по материалам, но в свободной доступности их пока нет.

Закон поглощения лучистой энергии

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Если на какое-либо тело толщиной l, падает лучистый поток (смотри рисунок), то в общем случае при прохождении сквозь тело он уменьшается. Принимают, что относительное изменение лучистого потока на пути Δl прямо пропорционально пути потока:

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Коэффициент пропорциональности b называется показателем погло-щения, зависящим в общем случае от физических свойств тела и длины волны.

Интегрируя в пределах от l до 0 и принимая b постоянным, получаем

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Установим связь между спектральным коэффициентом поглощения тела Вλ и спектральным показателем поглощения вещества bλ.

Из определения спектрального коэффициента поглощения Вλ имеем

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

После подстановки в это уравнение значения получим соотношение между спектральным коэффициентом поглощения Вλ и спектральным показателем поглощения Bλ.

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Коэффициент поглощения Вλ равен нулю при l1= 0 и bλ = 0. При большом значении bλ достаточно весьма малого значения l, но все же не равного нулю, чтобы значение Вλ было как угодно близко к единице. В этом случае можно говорить, что поглощение происходит в тонком поверхностном слое вещества. Только в этом понимании возможно говорить о поверхностном поглощении. Для большинства твердых тел благодаря большому значению показателя поглощения bλ имеет место в ука-занном смысле «поверхностное поглощение», в связи с чем на коэффициент поглощения большое влияние оказывает состояние его поверхности.

Тела, хотя и с малым значением показателя поглощения, как, например, газы, могут при их достаточной толщине обладать большим коэффициентом поглощения, т.е. делаются непрозрачными для лучей данной длины волны.

Если bλ=0 для интервала Δλ, а для остальных длин волн bλ не равно нулю, то тело будет поглощать падающее излучение только определен-ных длин волн. В этом случае, как было указано выше, говорят о селективном (выборочном) коэффициенте поглощения.

Подчеркнем принципиальную разницу между показателем поглоще-ния вещества bλ и коэффициентом поглощения Вλ тела. Первый характе-ризует физические свойства вещества по отношению к лучам определенной длины волны. Значение Вλ зависит не только от физических свойств вещества, из которого состоит тело, но и от формы, размеров и состояния поверхности тела.

Законы излучения лучистой энергии

Макс Планк теоретически на основе электромагнитной теории установил закон (носящий название закона Планка), выражающий зависимость спектральной излучательности черного тела Е от длины волны λ и температуры Т.

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Из закона Планка следует, что спектральная излучательность может равняться нулю [E(λ,Т)=0] при термодинамической температуре, равной нулю (Т=0), либо при длине волны λ = 0 и λ→∞ (при Т≠0).

Следовательно, черное тело излучает при любой температуре больше 0 К. (Т > 0) лучи всех длин волн, т.е. имеет сплошной (непрерывный) спектр излучения.

Из выше указанной формулы можно получить расчетное выражение для излучательности черного тела:

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Интегрируя в пределах изменения λ от 0 до ∞ получаем

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

В результате разложения подынтегрального выражения в ряд и его интегрирования получают расчетное выражение для излучательности черного тела, называемое законом Стефана—Больцмана:

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

σ — постоянная Стефана Больцмана, Вт/(м 2 •К 4 );

Т- термодинамическая температура, К.

Формулу часто записывают в более удобной для расчета форме:

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Закон Стефана—Больцмана формулируют так: излучательность чер-ного тела прямо пропорциональна его термодинамической температуре в четвертой степени.

Спектральное распределение излучения черного тела при различных температурах

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Как видно из расположения изотерм, каждая из них имеет максимум, причем, чем больше термодинамическая температура, тем больше значение E0λ, отвечающее максимуму, а сама точка максимума перемещается в область более коротких волн. Перемещение максимальной спектральной излучательности E0λmax в область более коротких волн известно под названием

закона смещения Вина, по которому

Так, например, при Т = 6000 К (примерная температура поверхности Солнца) максимум Е располагается в области видимого излучения, на которую падает около 50% излучательности Солнца.

Элементарная площадка под изотермой, заштрихованная на графике равна Е Δλ. Ясно, что сумма этих площадок, т.е. интеграл представляет собой излучательность черного тела E0. Следовательно, площадь между изотермой и осью абсцисс изображает в условном масштабе диаграммы излучательность черного тела. При небольших значениях термодинамической температуры изотермы проходят в непосредственной близости к оси абсцисс, и указанная площадь становится столь малой, что практически ее можно считать равной нулю.

Большую роль в технике играют понятия о так называемых серых телах и сером излучении. Серым называется неселективный тепловой излучатель, способный излучать сплошной спектр, со спектральной излучательностыо Eλ для волн всех длин и при всех температурах, составляющей неизменную долю от спектральной излучательности черного тела Е т.е.

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Можно положить, что все лучи, посылаемые одним телом, полностью попадают на другое. Примем, что коэффициенты пропускания этих тел D1 = D2 = 0 и между поверхностями двух плоскостей находится теплопрозрачная (диатермическая) среда. Обозначим через E1, B1, F1, T1, и E2, B2, F2, T2 соответственно излучательности, коэффициенты поглощения, отражения и температуры пов ерхностей первого и второго тел.

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Поток лучистой энергии от поверхности 1 к поверхности 2 равен произведению излучательности поверхности 1 на ее площадь А, т.е. Е1•А, из которого часть Е1•В2•А поглощается поверхностью 2, а часть Е1•F2•А отражается обратно на поверхность 1. Из этого отраженного потока Е1•F2•А поверхность 1 поглощает E1•F2•B1•A и отражает E1•F1•F2•A. ИЗ отраженного потока энергии E1•F1•F2•A поверхность 2 вновь поглотит E1•F1•F2•B2•A и отразит E1•F1•F2•A и т.д.

Аналогично происходит передача лучистой энергии потоком Е2 от поверхности 2 к поверхности 1. В итоге поток лучистой энергии, поглощенный поверхностью 2 (или отданный поверхностью 1),

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Поток лучистой энергии, поглощенной поверхностью 1 (или отданной поверхностью 2),

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

В окончательном итоге поток лучистой энергии, переданной поверхностью 1 к поверхности 2, будет равен разности лучистых потоков Ф1→2 и Ф2→1 т.е.

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Полученное выражение справедливо при всех значениях температур Т1 и Т2 и, в частности, при Т1 = Т2. В последнем случае рассматриваемая система находится в динамическом тепловом равновесии, и на основании второго начала термодинамики необходимо положить Ф1→2 = Ф2→1 откуда следует

Далее положим, что поверхность 2 является черной. Тогда Е2= Е0 и В2 = В0=1. Принимая для простоты Е1=E и В1 = В, получаем

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Полученное равенство носит название закона Кирхгофа: отношение излучательности тела к его коэффициенту поглощения для всех серых тел, находящихся при одной и той же температуре, одинаково и равно излучательности черного тела при той же температуре.

Если какое-либо тело имеет малый коэффициент поглощения, как например, хорошо полированный металл, то это тело имеет и малую излучательность. На этом основании для уменьшения потерь теплоты излучением во внешнюю среду теплоотдающие поверхности покрывают листами полированного металла для тепловой изоляции.

При выводе закона Кирхгофа рассматривалось серое излучение. Вывод останется справедливым и в том случае, если тепловое излучение обоих тел рассматривается только в некоторой части спектра, но однако имеет одинаковый характер, т.е. оба тела испускают лучи, длины волн которых лежат в одной и той же произвольной спектральной области. В предельном случае приходим к случаю монохроматического излучения. Тогда

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

т.е. для монохроматического излучения закон Кирхгофа должен быть сформулирован так: отношение спектральной излучательности какого-либо тела при определенной длине волны к его коэффициенту поглощения при той же длине волны одинаково для всех тел, находящихся при одинаковых температурах, и равно спектральной излучательности черного тела при той же длине волны и той же температуре.

Заключаем, что для серого тела В = ε, т.е. понятия «коэффициент поглощения» В и «коэффициент черноты» ε для серого тела совпадают. По определению коэффициент черноты не зависит ни от температуры, ни от длины волны, а следовательно, и коэффи-циент поглощения серого тела также не зависит ни от длины волны, ни от температуры.

Излучение газов существенно отличается от излучения твердых тел. Поглощение и излучение газов — селективное (выборочное). Газы поглощают и излучают лучистую энергию только в определенных, довольно узких интервалах Δλ длин волн — так называемых полосах. В остальной части спектра газы не излучают и не поглощают лучистой энергии.

Двухатомные газы обладают ничтожно малой способностью поглощать лучистую энергию, а следовательно, и малой способностью ее излучать. Поэтому эти газы обычно считают диатермичными. В отличие от двухатомных газов многоатомные, в том числе и трехатомные газы, обладают значительной способностью излучать и поглощать лучистую энергию. Из трехатомных газов в области теплотехнических расчетов наибольший практический интерес представляют углекислый газ (CO2) и водяной пар (H2O), имеющие по три полосы излучения.

В отличие от твердых тел показатель поглощения для газов (конечно, в области полос поглощения) мал. Поэтому для газообразных тел уже нельзя говорить о «поверхностном» поглощении, так как поглощение лучистой энергии происходит в конечном объеме газа. В этом смысле поглощение и излучение газов называются объемными. Кроме того, показатель поглощения bλ для газов зависит от температуры.

По закону поглощения спектральный коэффициент поглощения тела может быть определен по:

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Для газообразных тел эта зависимость несколько усложняется тем, что на коэффициент поглощения газа влияет его давление. Последнее объясняется тем, что поглощение (излучение) протекает тем интенсивнее, чем большее число молекул встретит луч на своем пути, а объемное число молекул (отношение числа молекул к объему) прямо пропорционально давлению (при t = const).

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Спектральный коэффициент поглощения газа (в пространстве) зависит от физических свойств газа, формы пространства, его размеров и температуры газа. Тогда в соответствии с законом Кирхгофа спектральная излучательность

Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Смотреть картинку Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Картинка про Черная поверхность поглощает больше тепла чем. Фото Черная поверхность поглощает больше тепла чем

Излучательность в пределах одной полосы спектра

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *