(Translated by https://www.hiragana.jp/)
輻射能 - 維基百科,自由的百科全書 とべいたり內容

輻射ふくしゃのう

本頁使用了標題或全文手工轉換
本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科ひゃっか自由じゆうてき百科全書ひゃっかぜんしょ

輻射ふくしゃのう英語えいごradiant energy通過つうか輻射ふくしゃ度量どりょうがく方法ほうほう測量そくりょう電磁でんじ輻射ふくしゃ引力いんりょく輻射ふくしゃ所得しょとくてきのうりょう[1];其大しょう通過つうか計算けいさん輻射ふくしゃどおりりょうせき於時あいだてき積分せきぶんいた所有しょゆう形式けいしきてきのうりょう一樣いちよう輻射ふくしゃのうてきSIせい單位たんいこげみみ。這個術語じゅつごつねよう於描じゅつ電磁でんじ輻射ふくしゃ發射はっしゃいた環境かんきょうちゅうてき情況じょうきょう,而這しゅ輻射ふくしゃ未必みひつ肉眼にくがんてき[2][3]

術語じゅつごてき使用しよう歷史れきし

[編輯へんしゅう]

輻射ふくしゃのう這個常常つねづねよう輻射ふくしゃ度量どりょうがく太陽たいようのうひかりねつとう領域りょういきゆう也會ざい其他方面ほうめんとおほど通信つうしんよういた。「輻射ふくしゃのう」這個本身ほんみゆうもちいらいゆびだい電磁波でんじは,而不它的いちしゅ屬性ぞくせいざい過去かこ,也曾使用しようでん輻射ふくしゃのう」這個[4]

分析ぶんせき

[編輯へんしゅう]

よし電磁でんじ輻射ふくしゃみとめため光子こうし組成そせいてき粒子りゅうしりゅう所以ゆえん這些光子こうししょ攜帶てきのうりょう就可以視ため對應たいおう電磁でんじ輻射ふくしゃてき輻射ふくしゃのうたん光子こうしてきのうりょうよう以下いかかたほどひょうたち[5]

其中,いち光子こうし具有ぐゆうてきのうりょうこれひろしろうかつつねりょう光子こうしてきしきりつ

另一方面ほうめん,也可みとめため電磁でんじ輻射ふくしゃいちしゅ通過つうか電場でんじょう磁場じば振盪しんとう而攜たいのう量的りょうてきなみ波動はどう模型もけいちゅう電磁波でんじはてきのうりょう一半いっぱん電場でんじょう形式けいしき表現ひょうげん一半いっぱん磁場じば形式けいしき表現ひょうげん,這可以用以下いかかたほどひょうたち[6]

其中,ぼうしょ電磁場でんじばてきのうりょう密度みつど單位たんい體積たいせき具有ぐゆうてきのうりょう),該處電場でんじょう強度きょうど大小だいしょう該處磁感おう強度きょうど大小だいしょうこれ真空しんくうかいでん常數じょうすうこれ真空しんくう磁導りつ

ざい量子りょうしじょうろん這兩しゅ模型もけい相互そうご協調きょうちょうてき。(まいりなみつぶぞうせい

ざい電磁波でんじはてき粒子りゅうし模型もけいちゅう光子こうし攜帶てきのうりょう它對おうてき電磁波でんじはてきしきりつなりせい。而在電磁波でんじはてき波動はどう模型もけいちゅう電磁波でんじは攜帶てきのうりょうあずか它的強度きょうどなりせい。也就せつ,如果ゆうりょうたばこうきょうしょうどうてき電磁波でんじはしきりつだかしゃ較頻りつていしゃようゆうさらすくなてき光子こうし,而每光子こうしようゆうさらてきのうりょう

とう一個物體吸收了電磁輻射之後,輻射ふくしゃてきのうりょう便びん轉化てんかためねつある通過つうかひかりでんこうおう而轉ためでんのうせき電磁でんじ輻射ふくしゃてきのうりょう轉化てんかためねつ量的りょうてき一個熟悉的例子是照射太陽光後,物體ぶったいへんどくさら溫暖おんだん通常つうじょうざいべに外線がいせんなみだん電磁でんじ輻射ふくしゃてきねつこうおう較為あかりあらわ[7],而事實じじつじょうまいしきりつてき電磁波でんじはのうさんせいねつこうおう

開放かいほう系統けいとう

[編輯へんしゅう]

輻射ふくしゃ一種能量進入或離開一個開放かいほう系統けいとうまとせい[8][9][10]。這樣一個系統可以是人造的,太陽たいようのう收集しゅうしゅうあるもの天然てんねんてき地球ちきゅうてき大氣たいきそうざい地球ちきゅう物理ぶつりがくなか大氣たいきそう中大ちゅうだい多數たすう氣體きたい包括ほうかつ溫室おんしつ氣體きたい允許いんきょ太陽たいようてき短波たんぱ輻射ふくしゃ穿ほじ大氣たいきたちいた地面じめん吸收きゅうしゅうてき太陽たいよう輻射ふくしゃ一部分被以長波輻射(主要しゅようべに外線がいせんてき形式けいしきおもしん進入しんにゅうふとむなし,另一部分ぶぶん溫室おんしつ氣體きたい吸收きゅうしゅう輻射ふくしゃのうざい太陽たいよう內部通過つうかかく聚變さんせい[11]

應用おうよう

[編輯へんしゅう]
電熱でんねついと通過つうか釋放しゃくほう輻射ふくしゃのうらい加熱かねつ周邊しゅうへん物體ぶったい

輻射ふくしゃのうてきいち重要じゅうよう應用おうよう加熱かねつ[12] 電流でんりゅう通過つうか電熱でんねついと使放出ほうしゅつ輻射ふくしゃのう吸收きゅうしゅう太陽たいよう輻射ふくしゃ利用りよう輻射ふくしゃのうてきれいねつのうしたがえ一個溫度較高的物體以輻射能的形式釋放,ひと和物あえものたい吸收きゅうしゅう,以直接ちょくせつ加熱かねつ物體ぶったい而不加熱かねつせい空間くうかんちゅうてき空氣くうきよし此在冬季とうき以這しゅ方式ほうしき保持ほじ室溫しつおんてき建築けんちくちゅうてき空氣くうきてき溫度おんどよう一般方式的建築要低,ただししつ內的じん仍然のう感覺かんかく舒適。

許多きょた輻射ふくしゃのうてき應用おうよう包括ほうかつ一個輻射源和一個描繪輻射信號的輻射探測器。輻射ふくしゃ探測たんそくかいたい正常せいじょうてき輻射ふくしゃ信號しんごう意外いがい增強ぞうきょうあるげんじゃく作出さくしゅつ反應はんのう

ゆかりとく斯拉發明はつめいてき電話でんわこれ最早もはやてき無線むせん電話でんわこれいち,它是もと電磁でんじ輻射ふくしゃのう攜帶のうりょう設計せっけいてき。這台設備せつびちゅう包含ほうがんりょうどう一頻率的發射設備和接受設備,使つかいとく兩者りょうしゃあいだのう互相通信つうしん[13]

まいり

[編輯へんしゅう]
國際こくさい單位たんいせいてき輻射ふくしゃりょう單位たんい
物理ぶつりりょう 符號ふごう 國際こくさい單位たんいせい 單位たんい符號ふごう 注釋ちゅうしゃく
輻射ふくしゃ出射しゅっしゃ(Radiant exitance) Me かわらとくまい平方へいほうまい W·m−2 表面ひょうめん出射しゅっしゃてき輻射ふくしゃどおりりょう
輻射ふくしゃ(Radiosity) Je or Jeλらむだ かわらとくまい平方へいほうまい W⋅m−2 表面ひょうめん出射しゅっしゃ及反射的しゃてき輻射ふくしゃどおりりょう總和そうわ
輻射ふくしゃりつ(Radiance) Le かわらとくまい球面きゅうめんまい平方へいほうまい W·sr−1·m−2 まい單位たんい立體りったいかくまい單位たんい投射とうしゃ表面ひょうめんてき輻射ふくしゃどおりりょう
輻射ふくしゃのう(Radiant energy) Qe こげみみ J のうりょう
輻射ふくしゃのうりょう密度みつど英語えいごRadiant energy density(Radiant energy density) ωおめがe こげみみごと立方りっぽうまい J⋅m−3
輻射ふくしゃ強度きょうど(Radiant intensity) Ie かわらとくまい球面きゅうめん W·sr−1 まい單位たんい立體りったいかくてき輻射ふくしゃどおりりょう
輻射ふくしゃ曝光りょう(Radiant exposure) He こげみみごと平方へいほうまい J⋅m−2
輻射ふくしゃどおりりょう(Radiant flux) Φふぁいe かわらとく W まい單位たんい時間じかんてき輻射ふくしゃのうりょうまたさく輻射ふくしゃこうりつ」。
照度しょうど(Irradiance) Ee かわらとくまい平方へいほうまい W·m−2 入射にゅうしゃ表面ひょうめんてき輻射ふくしゃどおりりょう
ひかり輻射ふくしゃ出射しゅっしゃ(Spectral radiant emittance) Meλらむだ
ある
Meνにゅー
かわらとくごと立方りっぽうまい
ある

かわらとくごと平方へいほうまいごと赫茲

W⋅m−3
or
W⋅m−2⋅Hz−1
表面ひょうめん出射しゅっしゃてき輻射ふくしゃどおり量的りょうてき波長はちょうあるしきりつてき分布ぶんぷ
ひかり輻射ふくしゃりつ(Spectral radiance) Leλらむだ
ある

Leνにゅー

かわらとくまい球面きゅうめんまい立方りっぽうまい
ある

かわらとくまい球面きゅうめんまい平方へいほうまいごと赫茲

W⋅sr−1m−3
ある
W⋅sr−1⋅m−2Hz−1
常用じょうようW⋅sr−1⋅m−2⋅nm−1
ひかり照度しょうど(Spectral irradiance) Eλらむだ
ある
Eνにゅー
かわらとくまい立方りっぽうまい ある
かわらとくまい平方へいほうまいごと赫茲
W·m−3
ある
W·m−2·Hz−1
通常つうじょう測量そくりょう單位たんいため W·m−2·nm−1
ひかりこうりつ(Spectral power) Φふぁいeλらむだ かわらとくまいべい W⋅m−1 輻射ふくしゃどおり量的りょうてき波長はちょう分布ぶんぷ
ひかり強度きょうど英語えいごRadiant intensity(Spectral intensity) Ieλらむだ かわらとくまい球面きゅうめんまいべい W⋅sr−1⋅m−1 輻射ふくしゃ強度きょうどてき波長はちょう分布ぶんぷ

參考さんこう資料しりょう

[編輯へんしゅう]
  1. ^ "Radiant energy". Federal standard 1037Cぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん". Federal standard 1037C
  2. ^ George Frederick Barker, Physics: Advanced Course, page 367
  3. ^ Hardis, Jonathan E., "Visibility of Radiant Energyぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん)". PDF.
  4. ^ Examples: US 1005338  "Transmitting apparatus", US 1018555  "Signaling by electroradiant energy", and US 1597901  "Radio apparatus".
  5. ^ ちょう大同だいどう. 创新はん理科りかはんよう. 物理ぶつり. 高中たかなか. したさつ. 上海しゃんはい: 上海しゃんはい教育きょういく出版しゅっぱんしゃ. 2012ねん8がつ: P270. ISBN 978-7-5444-4044-8 ちゅうぶん. 光子こうしてきのうりょう跟它てきしきりつなりせい 
  6. ^ Halliday, David; Robert Resnick, Jearl Walker. Fundamental of Physics 7th. USA: John Wiley and Sons, Inc. 2005: pp. 897–899. ISBN 0-471-23231-9. 
  7. ^ Michael Agnes. Webster's New World College Dictionary (Fourth Edition). Macmillan. : P733. ISBN 0-02-863118-8 英語えいご. Infrared … and have a penetrating heating effect. 
  8. ^ Moran, M.J. and Shapiro, H.N., Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Chapter 4. "Mass Conservation for an Open System", 5th Edition, John Wiley and Sons. ISBN 0-471-27471-2.
  9. ^ Robert W. Christopherson, Elemental Geosystems, Fourth Edition. Prentice Hall, 2003. Pages 608. ISBN 0-13-101553-2
  10. ^ James Grier Miller and Jessie L. Miller, The Earth as a Systemぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん.
  11. ^ Energy transformationぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん. assets.cambridge.org. (excerpt)
  12. ^ US 1317883  "Method of generating radiant energy and projecting same through free air for producing heat"
  13. ^ Anderson, Leland I. (editor), Nikola Tesla On His Work With Alternating Currents and Their Application to Wireless Telegraphy, Telephony and Transmission of Power, 2002, ISBN 1-893817-01-6.