1. Emission: Alle objekter med en temperatur over absolut nul udsender elektromagnetisk stråling. Jo højere temperatur er, jo mere udsendes stråling, og jo kortere er bølgelængderne af strålingen.
2. Transmission: Denne udsendte stråling bevæger sig gennem rummet, selv gennem et vakuum, med lysets hastighed.
3. Absorption: Når strålingen møder et andet objekt, kan det absorberes. Mængden af absorberet stråling afhænger af objektets overfladeegenskaber, såsom dets farve, tekstur og sammensætning. Mørke, ru overflader absorberer mere stråling end lette, glatte overflader.
4. Konvertering: Den absorberede stråling øger objektets indre energi og hæver dens temperatur.
Eksempel:
* Solen udsender stråling i form af lys og varme.
* Denne stråling bevæger sig gennem rummet og når jorden.
* Jorden absorberer noget af denne stråling, der varmer planeten.
* Nogle af den absorberede energi er omstrålet tilbage i rummet.
Nøglepunkter om stråling:
* Intet medium krævet: I modsætning til ledning og konvektion har stråling ikke brug for et medium for at overføre varme. Det kan rejse gennem et vakuumlignende rum.
* Elektromagnetiske bølger: Stråling bæres af elektromagnetiske bølger, der inkluderer synligt lys, infrarød stråling og ultraviolet stråling.
* lyshastighed: Stråling bevæger sig med lysets hastighed.
Praktiske applikationer:
* Solenergi: Solpaneler fanger stråling fra solen for at generere elektricitet.
* varmelamper: Infrarød stråling fra varmelamper varmer genstande.
* rumfartøjskøling: Stråling bruges til at sprede overskydende varme fra rumfartøjet.
Sammendrag:
Stråling er en grundlæggende måde, hvorpå varme overføres, der spiller en afgørende rolle i adskillige naturlige og teknologiske processer. Det involverer emission, transmission, absorption og omdannelse af elektromagnetisk stråling.
Sidste artikelHvad er bevaringsenergi?
Næste artikelHvad sker der med en kinetisk energi, når dens hastighed øges?