太陽的熱量主要通過熱輻射的方式傳到地球上嗎

時間 2021-10-15 00:06:15

1樓:浙江衛視

你好,我來回答你!就像往平靜的水面仍下一個石子兒一樣,水波會往四面八方傳去.太陽的熱量也是通過波的形式穿過宇宙,傳到我們地球上來的!

太陽的熱通過直接“發射”的方式身周圍傳遞,這種傳遞的方式叫輻射。熱輻射不需要依靠任何物體,它能穿過空氣、玻璃等一些透明的物體。因為它不依靠任何物體,所以輻射即使在真空裡也能穿行。

太陽是地球熱量的主要**。太陽的熱是通過輻射的方式傳到地球上來的,太陽距地球1.5億千米,其中穿過2000千米~3000千米厚的大氣層,其餘都是真空,太陽熱在向地球輻射過程中也損失了大量的熱。

自然界中的一切物體,只要溫度在絕對溫度零度以上,都以電磁波的形式時刻不停地向外傳送熱量,這種傳送能量的方式稱為輻射。物體通過輻射所放出的能量,稱為輻射能,簡稱輻射。

輻射有一個重要的特點,就是它是“對等的”。不論物體(氣體)溫度高低都向外輻射,甲物體可以向乙物體輻射,同時乙也可向甲輻射。這一點不同於傳導,傳導是單向進行的。

輻射能被體物吸收時發生熱的效應,物體吸收的輻射能不同,所產生的溫度也不同。因此,輻射是能量轉換為熱量的重要方式。 輻射傳熱 (radiant heat transfer)依靠電磁波輻射實現熱冷物體間熱量傳遞的過程,是一種非接觸式傳熱,在真空中也能進行。

物體發出的電磁波,理論上是在整個波譜範圍內分佈,但在工業上所遇到的溫度範圍內,有實際意義的是波長位於0.38~1000μm之間的熱輻射,而且大部分位於紅外線(又稱熱射線)區段中0.76~20μm的範圍內。

所謂紅外線加熱,就是利用這一區段的熱輻射。研究熱輻射規律,對於爐內傳熱的合理設計十分重要,對於高溫爐操作工的勞動保護也有積極意義。當某系統需要保溫時,即使此係統的溫度不高,輻射傳熱的影響也不能忽視。

如保溫瓶膽鍍銀,就是為了減少由輻射傳熱造成的熱損失。 熱輻射的基本概念 任何物體在發出輻射能的同時,也不斷吸收周圍物體發來的輻射能。一物體輻射出的能量與吸收的能量之差,就是它傳遞出去的淨能量。

物體的輻射能力(即單位時間內單位表面向外輻射的能量),隨溫度的升高增加很快。一般說來,當一物體受到其他物體投來的輻射(能量為q)時,其中被吸收轉為熱能的部分為qa,被反射的部分為qr,透過物體的部分為qd,顯然這些部分與總能量之間有下式所示的關係: qa+qr+qd=q如果把a=qa/q稱為吸收率,r=qr/q稱為反射率,d=qd/q稱為穿透率,則有:

 a+r+d=1

若物體的a=1,r=d=0,即到達該物體表面的熱輻射的能量完全被吸收,此物體稱為絕對黑體,簡稱黑體。若r=1,a=d=0,即到達該物體表面的熱輻射的能量全部被反射;當這種反射是規則的,此物體稱為鏡體;如果是亂反射,則稱為絕對白體。若d=1,a=r=0,即到達物體表面的熱輻射的能量全部透過物體,此物體稱為透熱體。

實際上沒有絕對黑體和絕對白體,僅有些物體接近絕對黑體或絕對白體。例如:沒有光澤的黑漆表面接近於黑體,其吸收率為0.

97~0.98;磨光的銅表面接近於白體,其反射率可達0.97。

影響固體表面的吸收和反射性質的,主要是表面狀況和顏色,表面狀況的影響往往比顏色更大。固體和液體一般是不透熱的。熱輻射的能量穿過固體或液體的表面後只經過很短的距離(一般小於1mm,穿過金屬表面後只經過1μm),就被完全吸收。

氣體對熱輻射能幾乎沒有反射能力,在一般溫度下的單原子和對稱雙原子氣體(如 ar、he、h2、n2、o2等),可視為透熱體,多原子氣體(如co2、h2o、so2、nh3、ch4等)在特定波長範圍內具有相當大的吸收能力。

輻射是以電磁波的形式向外放散的。是以波動的形式傳播能量。無線電波和光波都是電磁波。它們的傳播速度很快,在真空中的傳播速度與光波(3×1010釐米/秒)相同,在空氣中稍慢一些。

電磁波是由不同波長的波組成的合成波。它的波長範圍從10e-10微米(1微米=10e-4釐米)的宇宙線到波長達幾公里的無線電波。υ射線、x射線、紫外線、可見光、紅外線,超短波和長波無線電波都屬於電磁波的範圍。

肉眼看得見的是電磁波中很短的一段,從0.4-0.76微米這部分稱為可見光。

可見光經三稜鏡分光後,成為一條由紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七種顏色組成的光帶,這光帶稱為光譜。其中紅光波長最長,紫光波長最短,其它各色光的波長則依次介於其間。波長長於紅光的(>0.

76微米)有紅外線有無線電波;波長短於紫色光的(<0.4微米)有紫外線,υ射線、x射線等。這些輻射雖然肉眼看不見,但可用儀器測出。

太陽輻射波長主要為0.15-4微米,其中最大輻射波長平均為0.5微米;地面和大氣輻射波長主要為3-120微米,其中最大輻射波長平均為10微米。

習慣上稱前者為短波輻射,後者為長波輻射。

2樓:有一科普

宇宙中的太陽擁有非常龐大的熱量,無時無刻不在進行著核聚變,在這個過程中會產生許多的不同波長的電磁波,就像我們平常所說的紫外線、紅外線等等。太陽對地球傳遞的熱量也主要是通過電磁波輻射加熱了地球表面

太陽的熱是怎麼傳到地球上的

3樓:四個漢字以上

太陽的熱通過直接“發射”的方式身周圍傳遞,這種傳遞的方式叫輻射.熱輻射不需要依靠任何物體,它能穿過空氣、玻璃等一些透明的物體.因為它不依靠任何物體,所以輻射即使在真空裡也能穿行.

太陽是地球熱量的主要**.太陽的熱是通過輻射的方式傳到地球上來的,太陽距地球1.5億千米,其中穿過2000千米~3000千米厚的大氣層,其餘都是真空,太陽熱在向地球輻射過程中也損失了大量的熱.

自然界中的一切物體,只要溫度在絕對溫度零度以上,都以電磁波的形式時刻不停地向外傳送熱量,這種傳送能量的方式稱為輻射.物體通過輻射所放出的能量,稱為輻射能,簡稱輻射.

輻射有一個重要的特點,就是它是“對等的”.不論物體(氣體)溫度高低都向外輻射,甲物體可以向乙物體輻射,同時乙也可向甲輻射.這一點不同於傳導,傳導是單向進行的.

輻射能被體物吸收時發生熱的效應,物體吸收的輻射能不同,所產生的溫度也不同.因此,輻射是能量轉換為熱量的重要方式.輻射傳熱 (radiant heat transfer)依靠電磁波輻射實現熱冷物體間熱量傳遞的過程,是一種非接觸式傳熱,在真空中也能進行.

物體發出的電磁波,理論上是在整個波譜範圍內分佈,但在工業上所遇到的溫度範圍內,有實際意義的是波長位於0.38~1000μm之間的熱輻射,而且大部分位於紅外線(又稱熱射線)區段中0.76~20μm的範圍內.

所謂紅外線加熱,就是利用這一區段的熱輻射.研究熱輻射規律,對於爐內傳熱的合理設計十分重要,對於高溫爐操作工的勞動保護也有積極意義.當某系統需要保溫時,即使此係統的溫度不高,輻射傳熱的影響也不能忽視.

如保溫瓶膽鍍銀,就是為了減少由輻射傳熱造成的熱損失.熱輻射的基本概念 任何物體在發出輻射能的同時,也不斷吸收周圍物體發來的輻射能.一物體輻射出的能量與吸收的能量之差,就是它傳遞出去的淨能量.

物體的輻射能力(即單位時間內單位表面向外輻射的能量),隨溫度的升高增加很快.一般說來,當一物體受到其他物體投來的輻射(能量為q)時,其中被吸收轉為熱能的部分為qa,被反射的部分為qr,透過物體的部分為qd,顯然這些部分與總能量之間有下式所示的關係:qa+qr+qd=q如果把a=qa/q稱為吸收率,r=qr/q稱為反射率,d=qd/q稱為穿透率,則有:

a+r+d=1

若物體的a=1,r=d=0,即到達該物體表面的熱輻射的能量完全被吸收,此物體稱為絕對黑體,簡稱黑體.若r=1,a=d=0,即到達該物體表面的熱輻射的能量全部被反射;當這種反射是規則的,此物體稱為鏡體;如果是亂反射,則稱為絕對白體.若d=1,a=r=0,即到達物體表面的熱輻射的能量全部透過物體,此物體稱為透熱體.

實際上沒有絕對黑體和絕對白體,僅有些物體接近絕對黑體或絕對白體.例如:沒有光澤的黑漆表面接近於黑體,其吸收率為0.

97~0.98;磨光的銅表面接近於白體,其反射率可達0.97.

影響固體表面的吸收和反射性質的,主要是表面狀況和顏色,表面狀況的影響往往比顏色更大.固體和液體一般是不透熱的.熱輻射的能量穿過固體或液體的表面後只經過很短的距離(一般小於1mm,穿過金屬表面後只經過1μm),就被完全吸收.

氣體對熱輻射能幾乎沒有反射能力,在一般溫度下的單原子和對稱雙原子氣體(如 ar、he、h2、n2、o2等),可視為透熱體,多原子氣體(如co2、h2o、so2、nh3、ch4等)在特定波長範圍內具有相當大的吸收能力.

輻射是以電磁波的形式向外放散的.是以波動的形式傳播能量.無線電波和光波都是電磁波.它們的傳播速度很快,在真空中的傳播速度與光波(3×1010釐米/秒)相同,在空氣中稍慢一些.

電磁波是由不同波長的波組成的合成波.它的波長範圍從10e-10微米(1微米=10e-4釐米)的宇宙線到波長達幾公里的無線電波.υ射線、x射線、紫外線、可見光、紅外線,超短波和長波無線電波都屬於電磁波的範圍.

肉眼看得見的是電磁波中很短的一段,從0.4-0.76微米這部分稱為可見光.

可見光經三稜鏡分光後,成為一條由紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七種顏色組成的光帶,這光帶稱為光譜.其中紅光波長最長,紫光波長最短,其它各色光的波長則依次介於其間.波長長於紅光的(>0.

76微米)有紅外線有無線電波;波長短於紫色光的

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