地球長波輻射
地球長波輻射()是從地球到外层空间的紅外線低能量輻射。 大氣能量輻射 地球長波輻射是地球能量收支的重要組成,指的是從地球大氣層輻射到宇宙的總能量。當地球長波輻射等于入射太陽短波輻射時將會達到地球能量平衡,地球平均氣溫相對穩定 地球長波輻射受到大氣中雲層和灰塵的影響,雲和灰塵增加時,地球長波輻射將會減少 對溫室效應的影響 甲烷、二氧化氮、水蒸氣和二氧化碳等溫室氣體會增加大氣層對特定波長的長波輻射的吸收,吸收了能量的溫室氣體同時放出更多的輻…
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地球長波輻射()是從地球到外层空间的紅外線低能量輻射。 大氣能量輻射 地球長波輻射是地球能量收支的重要組成,指的是從地球大氣層輻射到宇宙的總能量。當地球長波輻射等于入射太陽短波輻射時將會達到地球能量平衡,地球平均氣溫相對穩定 地球長波輻射受到大氣中雲層和灰塵的影響,雲和灰塵增加時,地球長波輻射將會減少 對溫室效應的影響 甲烷、二氧化氮、水蒸氣和二氧化碳等溫室氣體會增加大氣層對特定波長的長波輻射的吸收,吸收了能量的溫室氣體同時放出更多的輻…
奈尔温度(),TN,指的是反铁磁性材料转变为顺磁性材料所需要达到的温度。在这个温度的时候,晶体内部的原子内能会大到足以破坏材料内部宏观磁性排列,从而发生相变,由反铁磁性转变为顺磁性。 奈尔温度可类比於居-{里}-温度TC(相对于铁磁性而言)。它是因纪念1970年诺贝尔物理学奖得主、法國物理學者路易·奈尔(1904年-2000年)而得名。 下表為一些物質的奈尔温度: 參閱
居里点(),又作居里温度(Curie temperature,Tc)或磁性转变点。是指磁性材料中自发磁化强度降到零时的温度,是铁磁性或亚铁磁性物质转变成顺磁性物质的临界点。低于居里点温度时该物质成为铁磁体,此时和材料有关的磁场很难改变。当温度高于居里点时,该物质成为顺磁体,磁体的磁场很容易随周围磁场的改变而改变。这时的磁敏感度约为10−6。居里点由物质的化学成分和晶体结构决定。居里温度是以皮埃尔·居里命名的,他表明在临界温度以上磁性材料…
塔曼温度(Tammann temperature),也称泰曼温度。 根据固体物理学的晶格动力学理论,在绝对零度下,构成固体晶格的原子/离子在其平衡位置附近振动。作为研究晶格振动与化学反应相关性的先驱之一,泰曼(Gustav Tammann)发现,随着温度上升,原子/离子在平衡位置附近的振幅越来越大,原子/离子离开平衡位置,扩散加强。在较低温度下,固体发生相变,从一种固体状态变成另外一种,如果温度继续增加,温度足够大,固体融化。 固体发生…
溫度梯度(),是描述溫度在特定的區域環境內最迅速的變化會向何方向,以及是何種速率的物理量。溫度梯度是一維的數量,單位是度/每單位長度(在特定的溫度範圍內),SI單位是每米K(K/m)。 在大氣層的溫度梯度在大氣科學(氣象、氣候學及相關領域)中是很重要的 數學的敘述 假設溫度T是一個內含性質,即是在三度空間(通常稱為純量場)內的一個單值連續的和可微分的函數,也就是說, :T=T(x,y,z) 此處x,y和z是座標系的位置標示,溫度梯度是向…
畏寒()俗称發冷,是人體在发烧期间感到寒冷的感覺。在人體體溫因發燒而上升的過程中,在體溫停止增加前,會使患者感覺到寒冷。若合并同時发抖以增加體溫,则称寒颤()又作寒战。 畏寒是一种病理现象;若是健康人单纯因而寒冷打颤则称为冷颤,属于生理现象。 通常會產生發冷的的情況包括: 流行性感冒 扁桃體炎 傳染性肺炎 膽管敗血症 腎盂腎炎 內臟膿瘡 * 疟疾 参考
氣體的溫度和它的原子移動時帶有的动能有密切關係]] 温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。溫度理論上的高極點是「普朗克溫度」,而理論上的低極點則是「絕對零度」。「普朗克溫度」和「絕對零度」都是無法通过有限步骤達到的。目前国际上用得较多的温标有摄氏温标(°C)、华氏温标(°…
熱舒適性(英文:Thermal comfort)為人體對溫度、濕度、風速等物理環境的感受與喜好狀態,可以透過主觀評估()的方式來確認,不僅影響人體的工作效率,更可能造成健康上的危害。暖通空調設計的主要目的之一就是維持在建築物(或是其他空間)之內的熱舒適性,因此熱舒適性同時也是建築性能模擬中的重要指標。統計上常以不舒適時間的百分比來表示。 人體新陳代謝所產生的熱若可以散發到環境中,人體就和環境達到了熱平衡。影響熱舒適性的主要因素是一些和人…
平均辐射温度被定義為一个假想的外壳所受之辐射能的等效均匀的温度,用以評估周遭環境由辐射热传递帶給人体的能量。平均輻射溫度還對熱舒適性指数,如生理等效温度(PET)或预测的平均投票(PMV)有很大影響。 我們對身處於建筑物中的熱舒適性感受,與該空間中的空气温度和表面温度十分相關。藉由控制操作操作温度(多指空氣溫度)和平均辐射温度可以創造更舒適的空間。 另外也可以透過通過對建築物内部的設計與使用輻射冷却和辐射加热裝置来達成。 平均輻射溫度是…
體感溫度()是指將人體所感受到的冷暖程度,轉換成同等之溫度。體感溫度會受到氣溫、風速與相對濕度的綜合影響。 原理 空氣對熱的吸收會受到相對濕度及其密度影響;而風速會影響到與人體表面可以接觸到的空氣的分量,當風速增加時,與人體所接觸的空氣會增加,所以其所帶走或帶來的熱量亦相應地增加,這現象便是「風寒指數」。因此,在天氣報告裡,會把這兩個變數帶來的影響計算進「酷熱指數」裡。一般來說,當空氣密度及濕度增加,都會使酷熱指數增加。 人體等於浸泡在…
人體體溫、人體正常體溫(、、或)測量出的結果取決於在一天中的時間中身體內發生的變化,以及該人的活動水平。而正常體溫一般值在: 口探(舌下):36.8±0.4℃(98.2±0.72°F) 體內(直腸,陰道):37.5°C(98.6°F) 身體的不同部位有不同的溫度,直接測量體腔內部的直腸或陰道的結果通常比口探測量稍高,而且口探測量比皮膚測量稍高。其他地方,如在手臂或耳後會產生不同的正常溫度。 在一天中,因為身體的需要和人活動後的變化,一個…
亮度溫度()或亮溫度是一種表達物體在特定頻率ν的輻射強度的假想溫度。當一物體和一與周圍環境達成熱平衡的黑體在特定頻率輻射出同強度電磁波時,黑體的絕對溫度即為物體在該頻率下的亮度溫度。這個概念被廣泛地用在電波天文學和行星科学中。 亮度溫度並不是通常意義上的溫度。其表征了輻射強度,且依賴於輻射機制,因此與輻射體的物理溫度有很大差別(儘管理論上可以構造一種裝置由輻射源加熱使得真實的物理溫度等於亮度溫度)。非熱能源也可以擁有非常高的亮溫度。脈衝…
露點()或露點溫度()是在固定氣壓和含水量之下,空氣中所含的氣態水達到飽和而凝結成液態水所需要降至的溫度。在這溫度時,凝結的水飄浮在空中稱為霧、而沾在固體表面上時則稱為露,因而得名「露點温度」。 當露點降到冰點以下時,此時從空氣中析出的水氣並不會結成液態水,而是直接凝固成固態的冰,微細的冰粒沾在其他物體的-{表}-面上型成霜,這時的露點亦會被稱為霜點(Frost Point)。 簡介 露點與另一個常用濕度指標相對濕度有所關聯。相對濕度越…
深溫儀(,縮寫:BT)或稱作機械式深溫儀(,縮寫:MBT)是一種用於海洋研究的水下測溫裝置。外觀為魚雷状,拥有一个 温度感應器和转换器来检测水温隨著深度的變化,最深可達約285米(935英尺)。 作用原理 為利用水壓以及金屬隨溫度變化之特性,來記錄海水溫度隨深度變化趨勢之儀器。 抛棄式深溫儀 抛棄式深溫儀(,縮寫:XBT),為深溫儀之改良版。在1960年代,由美國海軍委託麻州Marion的Sippican公司開發拋棄式以取代機械式。日後…
,又称。 通常,人类在热应激下表现不佳。人们在热壓力下的表现比正常在湿热条件下的表现低约11%。而且,热壓力所造成的效應在不同個體之間的差異甚大。热壓力會激發的某些生理反應,包括增加血液流向皮肤,出汗和增加通气量 。 計算公式 暑熱壓力指數通過綜合計算三種溫度而成 - Tw = 自然濕球溫度:用計濕布包着溫度計,在無遮蔽的外界環境下量度出的溫度,以反映汗水是否容易揮發 Tg = 黑球溫度:在指定規格的黑色不反光銅球裏,利用溫度計量出的溫…
清晰點()是液晶態物質轉變為液態時的溫度,即液晶態可存在的最高溫度。 該過程中液晶與液態共存,若持續加熱,則液晶態會持續轉變為液態,則失去液晶的光學性質從光彩的混濁物狀態逐漸轉變為清澈透明,因此稱為清晰點。 一般會將熔點(液晶化點)與清晰點之間範圍稱為液晶範圍(liquid crystal range),一般會選用液晶範圍寬廣解位於室溫的物質來做顯示器,最理想的是-20到80度,可由共晶體、物質的混合而改變清晰點,例如MBBA的液晶化點…
熱力學溫度是溫度的絕對測量量,是熱力學的主要參數之一。 熱力學溫度由熱力學第二定律定義,理論最低溫度為零點。在稱為絕對零度該點上,物質的粒子構成具有最小運動。在量子力學的描述中,絕對零度下的物質處於其基態,該狀態下其能量最低。熱力學溫度因此也常被稱為絕對溫度。 國際單位制指定熱力學溫標為熱力學溫度的計量標度,並選擇水的三相點273.16K作為基點。歷史上一直在使用其他標準。使用華氏度作為單位間隔的朗肯溫標,在美國的某些工程領域仍然用作英…
混合層(英語:Mixing Layer)位於海洋最上層,此區陽光會穿透海水加熱,加上波浪、海流等上下混合,為一層鹽度以及溫度都近乎相同的區域。 簡介 當風吹過海洋表面,會攪拌上層海水,最後會形成一層性質近乎相同的海水,底部溫度通常會比表面低個0.02到0.1度。此層的光線充足,多浮游植物和海洋生物。 厚度與溫度分佈 對熱帶以及中緯度海洋來說,混合層厚度通常介於10到200公尺。 混合層深度及溫度會因下列兩個作用而隨日期不同而變,亦有季節…
液晶化點,通常稱為熔點,是某些具液晶態之晶體熔化時的溫度,但其溶化並非呈液態,而是液晶態,即將其物態由固態轉變為液晶態時的溫度。 該過程中固態與液晶態共存,直到全部固態已經轉換為液晶態時,呈現光彩的混濁物狀態,若繼續加熱達到清晰點才會轉變為液態。 液晶化點會因為共晶體、物質的混合而改變,例如MBBA的液晶化點(熔點)為22度,與EBBA混合後降低至0度。 各种物質的液晶化點 參見 清晰點 熔點 *液晶 參考文獻
當液體的蒸氣壓與其環境中的氣壓相當,該環境溫度即為物質的「沸點」。 液體的溫度達到沸點時會變成氣體。 液體的沸點取決於環境氣壓。當液體處於壓力低於一個大氣壓的環境時,沸點較低;反之液體處於高於一個大氣壓的環境時,沸點較高。舉例來説,水在海拔高度為0的地方時的沸點為,在海拔高度為的地方則為 定壓下,不同的液體會在不同的溫度下沸騰。 處於液體的「正常沸點」(另稱作「常壓沸點」)下,液體的蒸氣壓與一個標準大氣壓相等。 在此溫度下,液體的蒸氣壓…