Значение слова "АКТИНОМЕТРИЯ" найдено в 53 источниках

АКТИНОМЕТРИЯ

найдено в "Большой Советской энциклопедии"
        раздел геофизики, в котором изучаются перенос и превращения излучения в атмосфере, гидросфере и на поверхности Земли; в узком смысле слова А. — совокупность методов измерений радиации Земли в метеорологии. Источником энергии процессов, происходящих на Земле и в атмосфере, является Солнце. При прохождении коротковолновой радиации Солнца (электромагнитное излучение в области длин волн 0,3—3 мкм) через атмосферу Земли, в верхних слоях происходят химические реакции, Ионизация, диссоциация молекул; поглощение радиации, главным образом озоном, водяным паром и земной поверхностью приводит к нагреванию атмосферы. С другой стороны, Земля, как всякое нагретое тело, излучает энергию в мировое пространство. Приход-расход энергии излучения атмосферы и подстилающей поверхности является конечной причиной появления различных климатических зон на Земле и смены погоды. В связи с этим основной задачей А. является количественное и качественное исследование прямой, рассеянной и отражённой солнечной радиации, длинноволновой радиации земной поверхности и атмосферы (см. Длинноволновое излучение), радиационного баланса атмосферы (См. Радиационный баланс), разработка приборов и методов измерений превращений лучистой энергии в атмосфере, гидросфере и на земной поверхности. А. тесно связана с атмосферной оптикой (См. Атмосферная оптика) и спектроскопией (См. Спектроскопия), имеет много общего с гелиофизикой (См. Длинноволновое излучение), физикой высоких слоев атмосферы и физикой приземного слоя.Результаты экспериментальных и теоретических работ по А. применяют в климатологии, сельском хозяйстве и промышленности, в медицине, архитектуре, транспорте, в аэрологии и метеорологии.
         Развитие А. началось ещё в 17 в. Первые измерения солнечного тепла (в некоторых относительных единицах) были произведены английским учёным Э. Галлеем в 1693. В 1896 русский учёный Р. Н. Савельев впервые провёл измерения прямой солнечной радиации с воздушного шара, положив этим начало актинометрическим исследованиям в свободной атмосфере. Однако лишь после создания Пиргелиометра (1887) и Пиргеометра (1905) шведским учёным К. Ангстремом и биметаллического актинометра (1905) русским физиком В. А. Михельсоном исследования солнечной и земной радиации приобрели строго количественный характер.
         История нового периода А. в России тесно связана с именем С. И. Савинова и Павловской обсерваторией. В СССР в 1925 при Главной Геофизической обсерватории (См. Главная Геофизическая обсерватория) (ГГО) была создана постоянная актинометрическая комиссия под руководством которой началось расширение сети актинометрических станций. ГГО — одна из старейших обсерваторий мира, практически руководит в СССР всеми работами в области актинометрических измерений на поверхности Земли и климатологических исследований теплового баланса. Впервые в СССР в 1948 в ГГО начались радиационные измерения с самолёта. Обширные исследования в области А. проводились в Центральной Аэрологической обсерватории и Ленинградском государственном университете.
         С 1954 в ФРГ, США, СССР и в Японии начались исследования свободной атмосферы при помощи актинометрических радиозондов (АРЗ) — приборов, поднимаемых на одной-двух небольших оболочках до 30—35 км и дающих распределение по высоте нисходящих и восходящих потоков длинноволновой радиации и эффективного излучения (См. Эффективное излучение) с достаточной для решения многих задач геофизики точностью. С 1963 впервые в мире в СССР начала работать сеть актинометрического радиозондирования, проводящая регулярные выпуски АРЗ. Кроме того, актинометрические исследования свободной атмосферы при помощи АРЗ проводят с кораблей погоды и в Антарктиде.
         Теоретические работы в А. охватывают широкий круг задач, в особенности вопрос о связи радиации с температурой атмосферы, облачностью, изменениями погоды и климата. Ведущее место среди исследований связи радиации с облачностью занимают работы Физики атмосферы института АН СССР, а по теории климата — ГГО и Гидрометеорологического научно-исследовательского центра СССР (См. Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР).
         Особенно большие возможности получила А. в связи с запуском искусственных спутников Земли (ИСЗ). По измерениям радиации в области 8—12 мкм, где атмосфера слабо влияет на излучение земной поверхности, определяют радиационную температуру этой поверхности, что позволяет устанавливать во многих случаях наличие или отсутствие облачности; измерения уходящей коротковолновой (отражённой) и длинноволновой радиации дают баланс системы Земля — атмосфера, который играет большую роль при климатологических исследованиях. Возможности спектральных радиационных исследований с ИСЗ вызвали постановку так называемых обратных задач А., в которых по результатам измерений энергий излучения делается попытка найти температурный профиль атмосферы и распределение её основных поглощающих компонентов (водяного пара, углекислого газа, озона) по высоте. Эти задачи поставили новые проблемы в математике, спектроскопии, технике актинометрического приборостроения и теории переноса лучистой энергии, что явилось новым толчком для развития А.
         Большую роль в развитии А. играет объединение усилий ряда стран при проведении исследований по международным программам в периоды Международного года спокойного Солнца (См. Международный год спокойного Солнца), Международного года геофизического сотрудничества (См. Международный год геофизического сотрудничества), Международного геофизического года (См. Международный геофизический год) и т. д. Основные материалы по А. публикуются в журналах по физике атмосферы, аэрологии и метеорологии, в трудах научно-исследовательских организаций.
         Лит.: Кондратьев К. Я., Актинометрия, Л., 1965; Хргиан А. Х., Очерки развития метеорологии, т. 1, 2 изд., Л., 1959; Янишевский Ю. Д., Актинометрические приборы и методы наблюдений, Л., 1957; Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова за 50 лет Советской власти, Л., 1967; Кондратьев К. Я., Борисенко Е. П., Морозкин А. А., Практическое использование данных метеорологических спутников, Л., 1966.
         Г. Н. Костяной.


Найдено 7 изображений:

Изображения из описаний на этой странице
найдено в "Новом толково-словообразовательном словаре русского языка"
актинометрия ж. Раздел геофизики, изучающий солнечную, земную и атмосферную радиацию.



найдено в "Химической энциклопедии"

(от греч. aktis, род. падеж aktinos-луч и metreo-измеряю), методы измерения интенсивности оптич. излучения в числе фотонов (а не в энергии излучения, к-рая зависит от частоты). Используются в фотохимии, люминесцентной спектроскопии и др.

Хим. методы А. основаны на определении кол-ва в-ва, образовавшегося или израсходованного в нек-рой стандартной фотохим. р-ции (см. табл.), квантовый выход Ф к-рой не зависит от интенсивности излучения и постоянен в широком диапазоне длин волн либо его зависимость от длины волны хорошо известна. Скорость образования или расходования в-ва Wпропорциональна интенсивности поглощенного излучения Р а: aS/V, > где V-общий объем (дм 3) облучаемого р-ра или газа, S- площадь (м 2), на к-рую падает поток фотонов.Изменение концентрации АКТИНОМЕТРИЯ фото №1 [А] в-ва, образовавшегося или израсходованного за время АКТИНОМЕТРИЯ фото №2 пропорционально дозе Q а = Р а АКТИНОМЕТРИЯ фото №3 поглощенного излучения:АКТИНОМЕТРИЯ фото №4

[концентрация выражена в моль/дм 3, скорость поглощения фотонов-в Э/(м 2*с); 1 Э (эйнштейн) = 6,02*1023 фотонов]. Чтобы исключить необходимость учитывать долю поглощенного излучения, обычно используют такую концентрацию актинометрич. р-ра и такую толщину его слоя (или давление газа), к-рые достаточны для полного поглощения всех фотонов. Хим. методы обладают рядом практич. преимуществ в фотохим. исследованиях: возможность проводить измерения в том же сосуде, что и изучаемую р-цию; отсутствие необходимости в калибровке аппаратуры. В то же время хим. методы являются интегральными и не позволяют непрерывно следить за изменением интенсивности излучения. Для определения кол-ва образовавшегося или израсходованного в фотохим. р-ции в-ва используют разл. методы; Наиб. удобны спектральные.

РЕАКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДАХ АКТИНОМЕТРИИ
АКТИНОМЕТРИЯ фото №5

В физ. методах применяют термоэлементы и фотоэлементы. Первые позволяют измерять энергию излучения в кДж. Поскольку энергия 1 Э составляет 1,196*105/АКТИНОМЕТРИЯ фото №6кДж (где АКТИНОМЕТРИЯ фото №7 -длина волны в нм), то измеряемую энергию можно выразить в Эйнштейнах. Фотоэлементы и фотоумножители обладают гораздо большей чувствительностью, чем термоэлементы, но требуют спец. градуировки, поскольку их чувствительность зависит от длины волны. Чтобы исключить эту зависимость, перед фотоумножителями ставят т. наз. люминесцентный трансформатор - люминофор (напр., р-р родамина С), преобразующий падающий на него свет любой длины волны в излучение стандартного спектра.

Лит.: Экспериментальные методы химической кинетики, под ред. Н. М. Эмануэля, М., 1985. М. Г Кузьмин.



найдено в "Словаре иностранных слов русского языка"
актиноме́трия
(см. актино... + ...метрия) учение о солнечной, земной и атмосферной радиации в условиях атмосферы; раздел метеорологии.

Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, ,2009.

актинометрия
[актино… + гр. мерю] – отдел геофизики, занимающийся изучением лучистой энергии Солнца, небесного свода и Земли

Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК»,2007.

актинометрия
и, мн. нет, ж. (< актино... + ...метрия).
метеор. Раздел метеорологии: учение о солнечной, земной и атмосферной радиации в условиях атмосферы.

Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык,1998.



найдено в "Электронном словаре анаграмм русского языка"
Ким Кианит Кетон Кетмия Кетамин Кета Керн Керма Кератит Кератин Керамит Кения Кенар Кен Кеа Катя Катрен Катионит Катион Катио Катин Катет Катер Кат Картон Картие Каротин Карнотит Кармин Кария Кариот Карен Каре Каон Кантри Кантор Кантимир Кантемир Кант Кан Камин Камея Каметон Камертон Камерон Камерно Каир Каинит Каин Итр Итак Ирония Ироник Ирон Ирма Ирка Ирита Иринка Ирина Иран Ирак Ионит Ион Иомен Иня Интим Интер Инта Иномир Инок Инкрет Инкор Инко Инк Иния Имярек Имя Имитатор Икт Икромет Икра Икота Икона Икар Икание Иероним Иена Ерник Ермак Ерик Ера Енотка Енот Емко Аят Атто Аттик Атрек Атония Атомник Атом Атм Артемон Артемия Артем Артек Арт Арония Арон Арно Арник Армяк Армия Армения Арк Ария Аритмия Арион Арин Арен Арек Аортит Аон Аня Антрекот Антимир Антикор Антик Анти Антея Ант Анри Анортит Кина Кинема Аномия Анкерит Анкер Анк Аним Аник Анемия Амт Кино Киномир Кинотеатр Киот Кира Кирин Амон Кит Кито Китятино Кмет Кнр Амок Амниот Коат Актинометр Актин Акроним Акр Акм Аким Акие Аки Аир Коир Акно Аконит Акт Актер Актинометрия Амер Амикрон Коан Амин Амия Кнтар
найдено в "Полном фонетическом разборе слов"

1) Орфографическая запись слова: актинометрия
2) Ударение в слове: актином`етрия
3) Деление слова на слоги (перенос слова): актинометрия
4) Фонетическая транскрипция слова актинометрия : [кт'нам'`эдр'а]
5) Характеристика всех звуков:
а а - гласный, безударный
к [к] - согласный, твердый, глухой, парный
т [т'] - согласный, мягкий, глухой, парный
и и - гласный, безударный
н [н] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный
о [а] - гласный, безударный
м [м'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный
е [`э] - гласный, ударный
т [д] - согласный, твердый, звонкий, парный
р [р'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный
и и - гласный, безударный
я й[а] - гласный, безударный
12 букв, 9 звук
T: 141