Поиск по сайту:


Приход тепла. Прямая солнечная радиация и диффузная радиация небесного свода

Если бы земной шар не окружала атмосфера, то количество солнечного тепла, проходящего сквозь каждый квадратный сантиметр поверхности моря в единицу времени, можно было бы весьма просто вычислить раз навсегда для каждой высоты Солнца над горизонтом.[ ...]

В действительности атмосфера, облекающая земной шар, чрезвычайно осложняет условия распространения лучистой энергии, ослабляя поток прямых солнечных лучей и внося новый — диффузный — поток, обусловленный рассеянием света молекулами воздуха. Но еще большие осложнения вносятся не сухим воздухом, оптические свойства которого можно было бы учесть более или менее простыми путями, а водяным паром, всегда присутствующим в атмосфере, притом в крайне непостоянных количествах, и вызывающим весьма заметное поглощение лучистой энергии.[ ...]

Нечего и говорить, что при появлении сколько-нибудь плотных облаков условия распространения тепловой радиации еще больше изменяются: часто до поверхности моря доходит в таких случаях лишь очень небольшая доля всей посылаемой Солнцем энергии, наибольшая же ее часть рассеивается облаками обратно в межпланетное пространство, а отчасти поглощается капельками воды, из которых состоят облака.[ ...]

Вот почему непрерывное измерение напряжения солнечной радиации над поверхностью океана является важнейшей задачей, от удовлетворительного разрешения которой зависят все наши знания в области термики моря. А тер-мика моря таит в себе ключ к термике всех материков, как будет показано в гл. V.[ ...]

Между тем именно над водами мирового океана измерения солнечной радиации чрезвычайно малочисленны: карта пунктов, в которых когда-либо кто-либо произвел актинометрические наблюдения, была в свое время составлена Калитиным и обнаружила в самых существенных частях мирового океана позорные белые пятна, уничтожение которых лежит на обязанности современных мореведов и актинометристов. К сожалению, первые из двух этих групп исследователей обычно мало уделяют внимания актинометрии, а вторые обычно редко работают в море.[ ...]

На рис. 225 изображен общий вид прибора, предназначенного для абсолютных измерений. Это — так называемый пиргелиометр Онгстрема.[ ...]

Солнечные лучи падают здесь на одну из двух зачерненных металлических (манганиновых) полосок, видных в просвете рамы. Другая полоска защищена от солнечных лучей, но вместо них может нагреваться электрическим током, мощность которого измеряется обычными приборами.[ ...]

К задним поверхностям обеих полосок примыкают два спая термопары; на рисунке видны изогнутые провода, идущие от этих спаев к вводным клеммам.[ ...]

Направив плоскость полосок пер пендикулярно к солнечным лучам, за мечают отклонение гальван о метра, при соединенного к термопаре, и подбирают такую мощность нагревательного тока, чтобы стрелка гальванометра стала на нуль, и следовательно, нагревание обеих полосок было совершенно одинаковым.[ ...]

В этом случае, как нетрудно видеть, мощность нагревательного тока будет в точности равна количеству лучистой энергии, падающей в единицу времени на полоску, освещаемую Солнцем. Останется только перечислить ватты в калории и отнести полученную величину к единице площади полоски.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Актинометр Михельсона Актинометр Михельсона
Суточный ход солнечной радиации Суточный ход солнечной радиации
Пишущая часть прибора в каюте Пишущая часть прибора в каюте
Образец записи Образец записи
Высота Солнца и радиация при разных часовых углах Высота Солнца и радиация при разных часовых углах
Радиация при разных высотах Солнца Радиация при разных высотах Солнца
Радиация при различных часовых углах, различных склонениях Солнца и на различных широтах Радиация при различных часовых углах, различных склонениях Солнца и на различных широтах
Годовой ход максимальных возможных сумм тепла прямых солнечных лучей на различных широтах Годовой ход максимальных возможных сумм тепла прямых солнечных лучей на различных широтах
Коэффициент использования при различной облачности Коэффициент использования при различной облачности
Изменение коэффициента использования радиации Изменение коэффициента использования радиации
Распределение энергии в спектре Солнца при различных высотах Распределение энергии в спектре Солнца при различных высотах
Поглощение тепла в водяном паре и прозрачность атмосферы Поглощение тепла в водяном паре и прозрачность атмосферы
Вернуться к оглавлению