Основы гидрофизики. Беховых Л.А - 63 стр.

UptoLike

63
Рассмотрим лучистый теплообмен в системе Солнце Зем-
ля. Энергия (солнечная радиация), обусловленная температурой
Солнца, проходя атмосферу Земли, частично поглощается со-
держащимися в ней водяными парами и атмосферными газами.
В то же время она рассеивается. В результате указанных про-
цессов дошедшая до Земли так называемая прямая солнечная
радиация (Q
п.р
) как количественно, так и качественно отличается
от солнечной радиации на верхней границе атмосферы. Количе-
ство солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли,
зависит от географической широты и изменяется в связи с изме-
нением астрономических и метеорологических условий.
Та часть солнечной радиации, которая рассеивается в атмо-
сфере, также частично достигает поверхности Земли в виде рас-
сеянной радиации (q
р.р
). По отношению к прямой радиации она
может составлять в облачную погоду до 60% и более. Сумму
прямой и рассеянной радиации принято называть суммарной
солнечной радиацией. Различают суммарную радиацию при
безоблачном небе (I
0
) и при наличии облаков (I
1
).
Количество суммарной солнечной радиации при безоблач-
ном небе I
0
= (Q
п.р
+ q
р.р
)
0
находят по таблицам, кроме того, оно
может быть вычислено, например, по формуле М.Е. Берлянда:
fА
hS
r
r
I
)1(sinh
sin
Θ
Θ
2
0
2
0
2
0
+
=
, (2.16)
где r
0
и r среднее и в данный момент времени расстояние от
Земли до Солнца;
S
0
– солнечная постоянная;
h
Θ
– высота стояния Солнца;
ccp
dzf ρρα=
0
,
– плотность субстанций в атмосфере;
α
p
– коэффициент рассеяния радиации;
А – альбедо в долях единицы.
Отражение лучистой энергии. Достигнув земной поверх-
ности, солнечная радиация частично поглощается ею, повышая
температуру этой поверхности, а частично отражается в атмо-
сферу. Отражение лучистой энергии поверхностью тела может
быть зеркальным, диффузным и общим. При зеркальном отра-
жении угол падения луча на отражающую поверхность равен
углу отражения.
     Рассмотрим лучистый теплообмен в системе Солнце – Зем-
ля. Энергия (солнечная радиация), обусловленная температурой
Солнца, проходя атмосферу Земли, частично поглощается со-
держащимися в ней водяными парами и атмосферными газами.
В то же время она рассеивается. В результате указанных про-
цессов дошедшая до Земли так называемая прямая солнечная
радиация (Qп.р) как количественно, так и качественно отличается
от солнечной радиации на верхней границе атмосферы. Количе-
ство солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли,
зависит от географической широты и изменяется в связи с изме-
нением астрономических и метеорологических условий.
     Та часть солнечной радиации, которая рассеивается в атмо-
сфере, также частично достигает поверхности Земли в виде рас-
сеянной радиации (qр.р). По отношению к прямой радиации она
может составлять в облачную погоду до 60% и более. Сумму
прямой и рассеянной радиации принято называть суммарной
солнечной радиацией. Различают суммарную радиацию при
безоблачном небе (I0) и при наличии облаков (I1).
     Количество суммарной солнечной радиации при безоблач-
ном небе I0 = (Qп.р + qр.р)0 находят по таблицам, кроме того, оно
может быть вычислено, например, по формуле М.Е. Берлянда:
                         r2     S0 sin 2 hΘ
                    I0 = 2                     ,           (2.16)
                         r0 sinh Θ + (1 − А) f
где r0 и r – среднее и в данный момент времени расстояние от
            Земли до Солнца;
    S0 – солнечная постоянная;
    hΘ – высота стояния Солнца;
           ∞
    f = α p ∫ ρ c dz , ρ c – плотность субстанций в атмосфере;
           0

   αp – коэффициент рассеяния радиации;
   А – альбедо в долях единицы.
    Отражение лучистой энергии. Достигнув земной поверх-
ности, солнечная радиация частично поглощается ею, повышая
температуру этой поверхности, а частично отражается в атмо-
сферу. Отражение лучистой энергии поверхностью тела может
быть зеркальным, диффузным и общим. При зеркальном отра-
жении угол падения луча на отражающую поверхность равен
углу отражения.

                                 63