Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Солнце как важнейший источник энергии

К.п.д. в 2,5% невелик, но там, где это не важно, где тепловая энергия дешевая, а нагрев и охлаждение происходят автоматически, новый источник тока окажется очень полезным. Если несколько таких элементов с лампами-вспышками расположить на спутнике, он сможет служить настоящим космическим маяком ведь спутник все время вращается, то подставляя свои бока обжигающим лучам солнца, то погружая их в ледяной холод космического пространства. Обычные кремниевые батареи не способны развивать высокие напряжения, а повышать напряжение с помощью электрических преобразователей очень сложно.  [c.128]


Значительный вклад в структуру и энергетику средней атмосферы и термосферы вносят также различные динамические процессы, включая волновые движения. Динамика, связанная с общей циркуляцией, обусловливает перераспределение вещества и энергии в глобальном масштабе. Она во многом определяет (через обмен массой, импульсом и энергией) общий энергетический баланс, отражая тем самым глубокие внутренние связи во всем околопланетном пространстве. Вместе с тем, важную роль в тепловом балансе различных областей и наблюдаемых пространственно-временных вариациях структурных параметров играют также динамические вариации поля давления, в первую очередь уже упоминавшиеся атмосферные приливы и внутренние гравитационные волны ВГВ). Основным источником приливов в атмосферах планет земной группы служат солнечный нагрев и гравитационное притяжение Солнца (для Земли также и Луны).  [c.42]

Возможны три сорта процессов, дающих известный приток энергии. Теплота может получаться 1) излучением от солнца, 2) теплопроводностью и 3) внутренними процессами, происходящими в атмосфере, из коих самый важный и обширный источник получения тепла — это конденсация паров воды. Оценим, какое влияние на во могут иметь эти три источника притока тепла.  [c.110]

Возможно, наиболее важным недостатком обычных источников света является присущая им небольшая яркость. Как бы ни была высока их температура, они не могут излучать больше энергии, чем совершенный излучатель при такой же температуре. Теоретический выход совершенного излучателя, называемого черным телом, дается знаменитой кривой излучения черного тела, впервые найденной Максом План-ком. Например, видимая поверхность Солнца ведет себя в значительной степени аналогично черному телу с температурой 6000 градусов Цельсия, Полное солнечное излучение на всех длинах волн равно семи киловаттам на квадратный сантиметр его поверхности, и как бы мы ни собирали и ни концентрировали солнечный свет, невозможно достигнуть большей плотности излучения.  [c.4]

Даже беглый анализ предложенных путей использования энергии Солнца показывает, что пока еще трудно рассчитывать на существенный вклад гелиоэнергетикн в энергетический баланс человечества. Но все больше и больше ученых включаются в работы по овладению этим неисчерпаемым и, что очень важно, экологически чистым, не загрязняющим окружающую среду, источником энергии.  [c.185]


Однако, несмотря на малую величину и коротко-действие, С. в. играет очень важную роль в природе. Так, если бы удалось выключить С. в., то погасло бы Солнце, поскольку был бы невозможен процесс превращения протона в нейтрон, позитрон и нейтрино, в результате к-рого четыре протона превращаются в Не, два позитрона и два нейтрино. Этот процесс служит оси. источником энергии Солнца я большинства звёзд (си. Водородный цикл). Процессы С. в. с испусканием нейтрино вообще исключительно важны в вво-  [c.552]

Эффект Зеемана лежит в основе объяснения двух главных магнитооптических явлений — магнитного вращения плоскости поляризации (эффект Фарадея) и магнитного двойного лучепреломления (эффект Коттона — Мутона). Изучение эффекта Зеемана на спектральных линиях атомов в видимой и ультрафиолетовой областях сыграло большую роль в развитии учения о строении атома, особенно в период, последовавший за созданием теории Бора. В настоящее время исследование эффекта Зеемана на спектральных линиях атомов представляет собой один из важных методов определения характеристик уровней энергии атомов и значительно облегчает интерпретацию сложных атомных спектров. Изучение зеема-новского расщепления спектральных линий позволяет также получать ценные сведения о магнитных полях, в источниках света, например при исследовании Солнца.  [c.102]

Известно, что на Юпитере важную роль играют также другие энергетические источники, в первую очередь, инжектируемые из магнитосферы протоны и электроны, с которыми связаны интенсивные ультрафиолетовые эмиссии и полярные сияния, наблюдаемые даже с Земли, и вносящие существенный вклад в разогрев его термосферы Маров и др., 1997). Для остальных планет данный механизм встречается с трудностями при быстро убывающем количестве ультрафиолетовых фотонов и значительно менее интенсивном высыпании авроральных частиц, которые не могут обеспечить достаточного количества энергии для нагрева их термосфер и экзосфер до наблюдаемых температур. Во всяком случае, определенная корреляция между этими температурами и расстоянием от Солнца, а также напряженностью собственного магнитного поля, отсутствует. Вместе с  [c.51]

В обычном стабильном в-ве при не слипгеом высокой темп-ре С. в. не вызывает никаких процессов и его роль сводится к созданию прочной связи между нуклонами в ядрах (энергия связи составляет в ср. ок. 8 МэВ на нуклон). Однако при столкновениях ядер или нуклонов, обладающих достаточно высокой энергией, С. в. приводит к многочисл. ядерным реакциям. Особенно важную роль в природе играют реакции слияния (термоядерного синтеза), в результате к-рых четыре нуклона объединяются в ядро гелия. Эти реакции (при существ. участии также и слабого вз-ствия) идут на Солнце и явл. осн. источником используемой на Земле энергии. Начиная с энергий сталкивающихся нуклонов порядка неск. сотен МэВ, С- в. приводит к рождению л-мезонов, а при ещё больших энергиях — к рождению странных частиц К-мезонов, гиперонов), < очаро-ванных частиц, красивых частиц и множества мезонных и барионных резонансов. Все эти сильно взаимодействующие ч-цы наз. адронами.  [c.678]


Смотреть страницы где упоминается термин Солнце как важнейший источник энергии : [c.388]    [c.654]    [c.433]    [c.350]    [c.213]    [c.218]   
Смотреть главы в:

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии  -> Солнце как важнейший источник энергии



ПОИСК



Источник энергии

Солнца

Солнцева

Энергия Солнца



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте