Hősugárzás - gyakorlatilag az egyetlen formája a sugárzás lehet egyensúlyi

Emissziós (besugárzott) a test az úgynevezett E energiáját az elektromágneses sugárzás minden lehetséges irányban a testfelület egység időegységenként; W / m 2.







Abszorpciós kapacitás (abszorpciós koefficiens) A test az arány az elektromágneses sugárzás a test által elnyelt a beeső energia rajta (dimenzió nélküli mennyiség). A tapasztalat azt mutatja, hogy az emissziós és abszorptivitásával a test jellegétől függ a test, annak felülete állapotban, termodinamikai hőmérséklet T és a hullámhossz # 955; sugárzás. Ezért bevezette a spektrális emisszió (E # 955 ;, T) és az abszorbanciát képessége a test (A # 955 ;, T). Ezek az értékek egy adott hullámhosszon, és a hőmérséklet.

A test, amely bármely olyan hőmérsékleten teljesen elnyeli az összes beeső sugárzást bármilyen hullámhosszúságon, nazyvaetsyaabsolyutno feketetest. Az abszorpciós kapacitás egyenlő egy:

A sugárzás behatol az üreg többször visszaverődik a falak és teljesen felszívódik. Ha hő az üreg fala, akkor felmerül egy egyensúlyi sugárzást egy bizonyos hőmérsékleten, amely kifelé nyúlik, és ez alkotja a sugárzás.

Az alapvető törvényei termikus feketetest-sugárzás.

Hősugárzás - gyakorlatilag az egyetlen formája a sugárzás lehet egyensúlyi
1.Zakon Kirchhoff. az arány a sugárzási képessége a test abszorpciós kapacitás nem természetétől függ a test és az összes szervek azonos hullámhossz függvényében és a hőmérséklet:

Hősugárzás - gyakorlatilag az egyetlen formája a sugárzás lehet egyensúlyi
Kirchhoff hívott függvény. Ez határozza meg az emissziós a feketetest

mivel az (A # 955 ;, T) = Fekete 1. A Kirchhoff törvénye, ebből következik, hogy a fűtött test egy bizonyos hőmérsékleten bocsátanak ki túlnyomórészt azon hullámhosszak, amelyek ugyanazon a hőmérsékleten erőteljesen elnyelik (és fordítva

2. 2. Stephen törvénye - Boltzmann teljes (vertikumában), az emissziós a feketetest arányos a negyedik hatványával abszolút hőmérséklet:







Hősugárzás - gyakorlatilag az egyetlen formája a sugárzás lehet egyensúlyi

A koefficiens arányosság # 963 = # 8729 5,7; 10 -8 W / m 2 # 8729; K 4 nevezzük Stefan-Boltzmann állandó.

3. Wien-törvény (a törvény elmozdulás): sugárzás hullámhossza, amely esetében a maximális energia egy feketetest fordítottan arányos az abszolút hőmérséklet:

A növekvő hőmérséklet, a maximális sugárzás energiája felé tolódik rövidebb hullámhosszak

Planck azt javasolta, hogy a fény terjed határozott részletekben, vagy kvantumokat. A fotonenergia # 949; = H # 957;, ahol # 957; a frekvencia a sugárzás, H = 6,62 # 8729; 10 -34 J # 8729; s - Planck állandó, független a frekvenciától a sugárzás.

Planck képlet Kirchhoff függvény formájában:

ahol k - Boltzmann állandó, c - a fénysebesség vákuumban.

.Infrakrasnoe sugárzás a nap és az UV sugárzás és azok alkalmazása a gyógyászatban.

Az elsődleges forrása a termikus sugárzás természete teljes nap szoláris besugárzott a felső határ a földi légkör 1,93 cal / cm 2 # 8729; m az úgynevezett szoláris állandó. Amikor áthalad a légkör a napenergia sugárzási teljesítmény csökken. Attól függően, hogy az állam a légkör és a magassága a Nap a horizont felett, és csökkenti a szoláris állandó. És megváltoztatja a spektrális összetételű sugárzás.

Az elektromágneses sugárzás elfoglal egy spektrális tartomány 0,76 m és 400 m (a piros határvonal a látható fény a rövidhullámú rádió emisszió) infravörös (IR) sugárzás.

A gyógyszer több rövidhullámú része az infravörös sugárzást. IR sugárzás az a szemnek láthatatlan. Fő hatás - termál, de okozhat egy kémiai reakció, és például, hat speciális fotóemúlzió.

Az elsődleges működését IR sugárzás a test áll a felmelegedés a felületen fekvő szövetek; ahol a sugárzás behatol a szövet, hogy a mélysége 2 cm.

Mesterséges források infravörös fény izzó és különleges infravörös érzékelők teljesítménye 500-600 watt. Az ilyen radiátor áll egy fém spirál, amely fel van tekercselve egy kerámia bázis.

A spirált elektromosan hevítjük hőmérsékletre 400-500 0 és lesz forrása a infravörös sugárzás.

Az elektromágneses sugárzás elfoglaló spektrális régióban a 380 nm és 10 nm (lila határa a látható fény a hosszú hullámhosszú röntgensugarak) ultraibolya (UV) sugárzással.

Ez két területre osztható: 380-200 nm - fluoreszcens vagy közel az UV-sugárzás; 200 nm és 10 - messze vagy vákuum.

UV-sugárzás által elnyelt egy egyszerű üveg, és a hullámhossza kisebb, mint 200 nm-nél abszorbeálódik egy vékony réteg bármilyen anyagból, beleértve a levegőt.

UV sugárzás erős biológiai hatása az élő szervezetekre, amely egyaránt lehet hasznos és káros. Elsődleges társított művelet fotokémiai reakciók előforduló szövetekben során sugárzás felszívódását. A szövet behatol a mélysége 1 mm, és az expozíció látható a helyén erythema.

Összhangban a jellemzői a biológiai hatás követően izolált UV besugárzási zónába:

Zóna (380-315 nm) - antirahitnaya - a test különböző feszesítő és megeresztés hatása. Használt megelőző és higiéniai célra.

Zone B (315-280 nm) - erythemal - jellemzi erythemás hatású, és gyógyászati ​​célra.

C zóna (280-200 nm) - baktericid - különbözik baktericid hatását; Ez fertőtlenítőszerként használnak.




Kapcsolódó cikkek