实际物体的辐射强度除了和温度有关外,还和表面状况有关。而黑体辐射强度只和温度有关。
所谓黑体,简单讲就是在任何情况下对一切波长的入射辐射吸收率都等于1的物体,也就是说全吸收。显然,因为自然界中实际存在的任何物体对不同波长的入射辐射都有一定的反射(吸收率不等于1),所以,黑体只是人们抽象出来的一种理想化的物体模型。
但黑体热辐射的基本规律是红外研究及应用的基础,它揭示了黑体发射的红外热辐射随温度及波长变化的定量关系。
扩展资料:
如果一个人急剧接受1Gy以上的吸收剂量,由于肠内膜细胞受损伤,可能在几小时后就出现恶心和呕吐,也可能引起白血球减少,血小板下降、肾功能下降、尿中氨基酸增多或严重时尿血,这就是中等程度的放射病。
如果一次接受2.5Gy剂量,皮肤会出现红斑和脱毛,有时造成死亡;5Gy的剂量造成死亡的概率大约50%;8Gy以上的剂量几乎肯定造成死亡。
参考资料来源:百度百科-辐射强度
1、地势高低;(地势越高辐射越强)
2、大气透明度;(云层厚度)
3、纬度高低;(太阳直射纬度的变化,季节变化,则辐射强度也发生相应变化
4、太阳活动的强度。
太阳辐射所传递的能量,称太阳辐射能。地球所接受到的太阳辐射能量虽然仅为太阳向宇宙空间放射的总辐射能量的二十二亿分之一,但却是地球大气运动的主要能量源泉,也是地球光热能的主要来源。
扩展资料:
太阳辐射在大气上界的分布是由地球的天文位置决定的,称此为天文辐射。由天文辐射决定的气候称为天文气候。天文气候反映了全球气候的空间分布和时间变化的基本轮廓。
由于地球以椭圆形轨道绕太阳运行,因此太阳与地球之间的距离不是一个常数,而且一年里每天的日地距离也不一样。众所周知,某一点的辐射强度与距辐射源的距离的平方成反比,这意味着地球大气上方的太阳辐射强度会随日地间距离不同而异。
由于日地间距离太大(平均距离为1.5 x 108km),所以地球大气层外的太阳辐射强度几乎是一个常数。
地面的辐射能力,主要决定于地面本身的温度。由于辐射能力随辐射体温度的增高而增强,所以,白天,地面温度较高,地面辐射较强;夜间,地面温度较低,地面辐射较弱。
地面的辐射是长波辐射,除部分透过大气奔向宇宙外,大部分被大气中水汽和二氧化碳所吸收,其中水汽对长波辐射的吸收更为显著。因此,大气,尤其是对流层中的大气,主要靠吸收地面辐射而增热。
参考资料来源:百度百科——太阳辐射
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