<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://posmotreli.su/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%2F%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0</id>
	<title>Справочник автора/Теплопередача - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://posmotreli.su/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%2F%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://posmotreli.su/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-01T22:24:27Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://posmotreli.su/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&amp;diff=28656&amp;oldid=prev</id>
		<title>Star guitar: 1 версия импортирована</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://posmotreli.su/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&amp;diff=28656&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-05-08T13:46:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия импортирована&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия 16:46, 8 мая 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key posmotreli:diff::1.12:old-4042:rev-28656 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Star guitar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://posmotreli.su/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&amp;diff=4042&amp;oldid=prev</id>
		<title>Taskforce304: Новая страница: «Теплота — это энергия хаотического движения частиц, но относительно недавно считалось, что это особое вещество — теплород, которым предметы могут обмениваться; ныне эта теория опровергнута, но она в принципе давала доволь...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://posmotreli.su/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&amp;diff=4042&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-03-29T02:04:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Теплота — это энергия хаотического движения частиц, но &lt;a href=&quot;/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&quot; title=&quot;Устаревшие научные теории&quot;&gt;относительно недавно считалось&lt;/a&gt;, что это особое вещество — теплород, которым предметы могут обмениваться; ныне эта теория опровергнута, но она в принципе давала доволь...»&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия 05:04, 29 марта 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Теплота — &lt;/del&gt;это энергия хаотического движения частиц, но [[Устаревшие научные теории|относительно недавно считалось]], что это особое &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;вещество — &lt;/del&gt;теплород, которым предметы могут обмениваться; ныне эта теория опровергнута, но она в принципе давала довольно адекватную картину, и немалая часть терминологии от неё осталась. Есть три основных способа передачи тепла:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Теплота — &lt;/ins&gt;это энергия хаотического движения частиц, но [[Устаревшие научные теории|относительно недавно считалось]], что это особое &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;вещество — &lt;/ins&gt;теплород, которым предметы могут обмениваться; ныне эта теория опровергнута, но она в принципе давала довольно адекватную картину, и немалая часть терминологии от неё осталась. Есть три основных способа передачи тепла:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* '''Теплопроводность''' ('''кондукция''')&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; — &lt;/del&gt;передача тепла между соседними частицами, лучше всего происходит в кусках металла, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;плохо — &lt;/del&gt;в газах, совсем &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;никак — &lt;/del&gt;в вакууме. Некоторые сплошные среды проводят тепло очень плохо, но большинство дешёвых теплоизоляторов просто содержат много пор с воздухом, по узким мостикам между которыми теплу трудно просачиваться. Скорость прогрева ограниченна и не очень велика, если не происходит взрывного разрушения &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;вещества — &lt;/del&gt;как бы жарко ни горело на поверхности земли, в герметичном бункере на глубине двух метров заметят это не скоро (зато могут свариться живьём, когда там уже давно всё погасло).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* '''Теплопроводность''' ('''кондукция''') &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;— &lt;/ins&gt;передача тепла между соседними частицами, лучше всего происходит в кусках металла, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;плохо — &lt;/ins&gt;в газах, совсем &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;никак — &lt;/ins&gt;в вакууме. Некоторые сплошные среды проводят тепло очень плохо, но большинство дешёвых теплоизоляторов просто содержат много пор с воздухом, по узким мостикам между которыми теплу трудно просачиваться. Скорость прогрева ограниченна и не очень велика, если не происходит взрывного разрушения &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;вещества — &lt;/ins&gt;как бы жарко ни горело на поверхности земли, в герметичном бункере на глубине двух метров заметят это не скоро (зато могут свариться живьём, когда там уже давно всё погасло).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* '''[[какая такая конвекция?|Конвекция]]'''&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; — &lt;/del&gt;перенос тепла с массами вещества, происходит в жидкостях и газах. Бывает ''вынужденная'', когда их чем-либо специально перемешивают, и ''свободная'', когда нагретые объёмы всплывают в менее нагретых за счёт разницы плотностей (для этого нужна гравитация, также действует центробежная сила). Примеры свободной &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;конвекции — &lt;/del&gt;тяга в печной трубе, большинство движений воздуха в атмосфере, всплытие пузырьков при кипении, подтягивание воздуха к горящему пламени. Если тепло передаётся сверху вниз, то, соответственно, свободной конвекции почти не наблюдается, теплообмен гораздо хуже (классическая иллюстрация в «Занимательной физике» &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Перельмана — &lt;/del&gt;кипячение воды, прилагая нагрев к верхней части наклонной пробирки, в то время как на её дне сохраняется прижатый гайкой кусок льда). Конвекция происходит тем активней, чем больше пространства для движения, поэтому стеклопакет бережёт тепло лучше, чем рама с большим пространством между стёклами.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* '''[[какая такая конвекция?|Конвекция]]''' &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;— &lt;/ins&gt;перенос тепла с массами вещества, происходит в жидкостях и газах. Бывает ''вынужденная'', когда их чем-либо специально перемешивают, и ''свободная'', когда нагретые объёмы всплывают в менее нагретых за счёт разницы плотностей (для этого нужна гравитация, также действует центробежная сила). Примеры свободной &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;конвекции — &lt;/ins&gt;тяга в печной трубе, большинство движений воздуха в атмосфере, всплытие пузырьков при кипении, подтягивание воздуха к горящему пламени. Если тепло передаётся сверху вниз, то, соответственно, свободной конвекции почти не наблюдается, теплообмен гораздо хуже (классическая иллюстрация в «Занимательной физике» &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Перельмана — &lt;/ins&gt;кипячение воды, прилагая нагрев к верхней части наклонной пробирки, в то время как на её дне сохраняется прижатый гайкой кусок льда). Конвекция происходит тем активней, чем больше пространства для движения, поэтому стеклопакет бережёт тепло лучше, чем рама с большим пространством между стёклами.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* '''Излучение''' ('''радиация''' в общем смысле этого слова)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; — &lt;/del&gt;обмен энергией через электромагнитное поле, происходит в прозрачных для данного вида лучей средах, лучше &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;всего — &lt;/del&gt;в вакууме. В полупрозрачной среде энергия лучей убывает с удалением от источника в геометрической прогрессии (при этом происходит нагрев этой среды). Излучают и поглощают тела на одних и тех же длинах волн ''одинаково'' (иначе б возможны были вечные двигатели 2 рода); при этом одноатомные газы поглощают только определённую длину волны, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;двухатомные — &lt;/del&gt;спектр из очень узких полос, трёхатомные газы, жидкости и твёрдые &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;тела — &lt;/del&gt;сплошные спектры (поэтому парниковый эффект зависит в основном не от азота и кислорода, которых в атмосфере &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;99 &lt;/del&gt;%, а от H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O и CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;). По спектру можно понять, что именно там нагрето и до какой температуры. Тела, наилучшим образом излучающие/поглощающие, выглядят чёрными, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;наихудшим — &lt;/del&gt;белыми (в данных лучах; снег за пределами видимого спектра очень чёрный). Интенсивность передачи энергии между телами обычно примерно пропорциональна разности четвёртых степеней их температур по Кельвину; по этой причине лучистый теплообмен имеет в технике первостепенное значение для либо очень высоких, либо очень низких температур. Сам парниковый эффект заключается в том, что тепловое излучение с поверхности не может быстро и свободно уйти в космос, тепло последовательно передается от слоя к слою атмосферы, превращая теплоотдачу излучением теплопередачей «теплопроводностью».&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* '''Излучение''' ('''радиация''' в общем смысле этого слова) &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;— &lt;/ins&gt;обмен энергией через электромагнитное поле, происходит в прозрачных для данного вида лучей средах, лучше &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;всего — &lt;/ins&gt;в вакууме. В полупрозрачной среде энергия лучей убывает с удалением от источника в геометрической прогрессии (при этом происходит нагрев этой среды). Излучают и поглощают тела на одних и тех же длинах волн ''одинаково'' (иначе б возможны были вечные двигатели 2 рода); при этом одноатомные газы поглощают только определённую длину волны, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;двухатомные — &lt;/ins&gt;спектр из очень узких полос, трёхатомные газы, жидкости и твёрдые &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;тела — &lt;/ins&gt;сплошные спектры (поэтому парниковый эффект зависит в основном не от азота и кислорода, которых в атмосфере &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;99 &lt;/ins&gt;%, а от H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O и CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;). По спектру можно понять, что именно там нагрето и до какой температуры. Тела, наилучшим образом излучающие/поглощающие, выглядят чёрными, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;наихудшим — &lt;/ins&gt;белыми (в данных лучах; снег за пределами видимого спектра очень чёрный). Интенсивность передачи энергии между телами обычно примерно пропорциональна разности четвёртых степеней их температур по Кельвину; по этой причине лучистый теплообмен имеет в технике первостепенное значение для либо очень высоких, либо очень низких температур. Сам парниковый эффект заключается в том, что тепловое излучение с поверхности не может быстро и свободно уйти в космос, тепло последовательно передается от слоя к слою атмосферы, превращая теплоотдачу излучением теплопередачей «теплопроводностью».&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Для конвекции хороша как можно более ребристая поверхность (лишь бы среда проходила в щели между рёбрами), для излучения важны только видимые внешние размеры объекта. Радиаторы для теплоотвода термоэлектрогенераторов (источник энергии для вакуума в виде гранатки с плутонием)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; — &lt;/del&gt;это стержни с восемью приваренными вдоль пластинами; конвективный теплообменник котла выглядит как лапша из труб, на каждую из которых наварили побольше пластин и спиральных рёбер. Гляньте на отопительный прибор в вашей комнате и поймите, радиатор это или конвектор (на практике в большинстве приборов в том или ином соотношении работают оба принципа; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;исключение — &lt;/del&gt;потолочное отопление, которое действует почти исключительно излучением и даёт в обитаемой части помещения очень ровные по высоте температуры). Да, кстати, известная &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;теорема — &lt;/del&gt;на любом расстоянии от бесконечной излучающей плоскости интенсивность излучения одинакова (если нет поглощающей среды, разумеется). С конвекцией от больших поверхностей &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;интереснее — &lt;/del&gt;там нагретые массы поднимаются отдельными потоками, часто характерными [http://archive.is/rDw6d грибками]-термиками (да, ядерный &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;гриб — &lt;/del&gt;это явление той же природы).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Для конвекции хороша как можно более ребристая поверхность (лишь бы среда проходила в щели между рёбрами), для излучения важны только видимые внешние размеры объекта. Радиаторы для теплоотвода термоэлектрогенераторов (источник энергии для вакуума в виде гранатки с плутонием) &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;— &lt;/ins&gt;это стержни с восемью приваренными вдоль пластинами; конвективный теплообменник котла выглядит как лапша из труб, на каждую из которых наварили побольше пластин и спиральных рёбер. Гляньте на отопительный прибор в вашей комнате и поймите, радиатор это или конвектор (на практике в большинстве приборов в том или ином соотношении работают оба принципа; &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;исключение — &lt;/ins&gt;потолочное отопление, которое действует почти исключительно излучением и даёт в обитаемой части помещения очень ровные по высоте температуры). Да, кстати, известная &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;теорема — &lt;/ins&gt;на любом расстоянии от бесконечной излучающей плоскости интенсивность излучения одинакова (если нет поглощающей среды, разумеется). С конвекцией от больших поверхностей &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;интереснее — &lt;/ins&gt;там нагретые массы поднимаются отдельными потоками, часто характерными [http://archive.is/rDw6d грибками]-термиками (да, ядерный &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;гриб — &lt;/ins&gt;это явление той же природы).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Конвективные течения видны глазами, если горячие зоны светятся или содержат дым, а также за счёт того, что показатель преломления света в воздухе зависит от температуры. А вот лучистая энергия «сбоку» не видима, если нет рассеивающей среды типа пыльной взвеси или тумана, но [[Взрывы в космосе|как же не показать]] выстрел из космического лазера красивым зелёным лучом, ещё и вытягивающимся к цели на глазах у зрителя (более реалистичная картина «яркая &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;тучка — &lt;/del&gt;и пых!» не слишком интуитивно понятна).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Конвективные течения видны глазами, если горячие зоны светятся или содержат дым, а также за счёт того, что показатель преломления света в воздухе зависит от температуры. А вот лучистая энергия «сбоку» не видима, если нет рассеивающей среды типа пыльной взвеси или тумана, но [[Взрывы в космосе|как же не показать]] выстрел из космического лазера красивым зелёным лучом, ещё и вытягивающимся к цели на глазах у зрителя (более реалистичная картина «яркая &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;тучка — &lt;/ins&gt;и пых!» не слишком интуитивно понятна).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Nav/Справочник автора}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Nav/Справочник автора}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Категория:Справочник автора|Теплопередача]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Категория:Справочник автора|Теплопередача]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key posmotreli:diff::1.12:old-28655:rev-4042 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Taskforce304</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://posmotreli.su/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&amp;diff=28655&amp;oldid=prev</id>
		<title>commons&gt;Tatewaki: классический пример у Перельмана</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://posmotreli.su/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&amp;diff=28655&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-24T12:09:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;классический пример у Перельмана&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Теплота — это энергия хаотического движения частиц, но [[Устаревшие научные теории|относительно недавно считалось]], что это особое вещество — теплород, которым предметы могут обмениваться; ныне эта теория опровергнута, но она в принципе давала довольно адекватную картину, и немалая часть терминологии от неё осталась. Есть три основных способа передачи тепла:&lt;br /&gt;
* '''Теплопроводность''' ('''кондукция''') — передача тепла между соседними частицами, лучше всего происходит в кусках металла, плохо — в газах, совсем никак — в вакууме. Некоторые сплошные среды проводят тепло очень плохо, но большинство дешёвых теплоизоляторов просто содержат много пор с воздухом, по узким мостикам между которыми теплу трудно просачиваться. Скорость прогрева ограниченна и не очень велика, если не происходит взрывного разрушения вещества — как бы жарко ни горело на поверхности земли, в герметичном бункере на глубине двух метров заметят это не скоро (зато могут свариться живьём, когда там уже давно всё погасло).&lt;br /&gt;
* '''[[какая такая конвекция?|Конвекция]]''' — перенос тепла с массами вещества, происходит в жидкостях и газах. Бывает ''вынужденная'', когда их чем-либо специально перемешивают, и ''свободная'', когда нагретые объёмы всплывают в менее нагретых за счёт разницы плотностей (для этого нужна гравитация, также действует центробежная сила). Примеры свободной конвекции — тяга в печной трубе, большинство движений воздуха в атмосфере, всплытие пузырьков при кипении, подтягивание воздуха к горящему пламени. Если тепло передаётся сверху вниз, то, соответственно, свободной конвекции почти не наблюдается, теплообмен гораздо хуже (классическая иллюстрация в «Занимательной физике» Перельмана — кипячение воды, прилагая нагрев к верхней части наклонной пробирки, в то время как на её дне сохраняется прижатый гайкой кусок льда). Конвекция происходит тем активней, чем больше пространства для движения, поэтому стеклопакет бережёт тепло лучше, чем рама с большим пространством между стёклами.&lt;br /&gt;
* '''Излучение''' ('''радиация''' в общем смысле этого слова) — обмен энергией через электромагнитное поле, происходит в прозрачных для данного вида лучей средах, лучше всего — в вакууме. В полупрозрачной среде энергия лучей убывает с удалением от источника в геометрической прогрессии (при этом происходит нагрев этой среды). Излучают и поглощают тела на одних и тех же длинах волн ''одинаково'' (иначе б возможны были вечные двигатели 2 рода); при этом одноатомные газы поглощают только определённую длину волны, двухатомные — спектр из очень узких полос, трёхатомные газы, жидкости и твёрдые тела — сплошные спектры (поэтому парниковый эффект зависит в основном не от азота и кислорода, которых в атмосфере 99 %, а от H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O и CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;). По спектру можно понять, что именно там нагрето и до какой температуры. Тела, наилучшим образом излучающие/поглощающие, выглядят чёрными, наихудшим — белыми (в данных лучах; снег за пределами видимого спектра очень чёрный). Интенсивность передачи энергии между телами обычно примерно пропорциональна разности четвёртых степеней их температур по Кельвину; по этой причине лучистый теплообмен имеет в технике первостепенное значение для либо очень высоких, либо очень низких температур. Сам парниковый эффект заключается в том, что тепловое излучение с поверхности не может быстро и свободно уйти в космос, тепло последовательно передается от слоя к слою атмосферы, превращая теплоотдачу излучением теплопередачей «теплопроводностью».&lt;br /&gt;
Для конвекции хороша как можно более ребристая поверхность (лишь бы среда проходила в щели между рёбрами), для излучения важны только видимые внешние размеры объекта. Радиаторы для теплоотвода термоэлектрогенераторов (источник энергии для вакуума в виде гранатки с плутонием) — это стержни с восемью приваренными вдоль пластинами; конвективный теплообменник котла выглядит как лапша из труб, на каждую из которых наварили побольше пластин и спиральных рёбер. Гляньте на отопительный прибор в вашей комнате и поймите, радиатор это или конвектор (на практике в большинстве приборов в том или ином соотношении работают оба принципа; исключение — потолочное отопление, которое действует почти исключительно излучением и даёт в обитаемой части помещения очень ровные по высоте температуры). Да, кстати, известная теорема — на любом расстоянии от бесконечной излучающей плоскости интенсивность излучения одинакова (если нет поглощающей среды, разумеется). С конвекцией от больших поверхностей интереснее — там нагретые массы поднимаются отдельными потоками, часто характерными [http://archive.is/rDw6d грибками]-термиками (да, ядерный гриб — это явление той же природы).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конвективные течения видны глазами, если горячие зоны светятся или содержат дым, а также за счёт того, что показатель преломления света в воздухе зависит от температуры. А вот лучистая энергия «сбоку» не видима, если нет рассеивающей среды типа пыльной взвеси или тумана, но [[Взрывы в космосе|как же не показать]] выстрел из космического лазера красивым зелёным лучом, ещё и вытягивающимся к цели на глазах у зрителя (более реалистичная картина «яркая тучка — и пых!» не слишком интуитивно понятна).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Nav/Справочник автора}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Справочник автора|Теплопередача]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>commons&gt;Tatewaki</name></author>
	</entry>
</feed>