
【医】 heat rays
ardent; caloric; craze; eager; fever; heat; hot; warm
【化】 heat
【医】 calor; cauma; febris; fever; fievre; heat; hyperthermia; hyperthermy
phlegmasia; phlegmonosis; pyreto-; pyro-; therm-; thermo-
radial; ray
【医】 radiation; ray
热射线(Thermal Radiation)在汉英词典中定义为物体因温度产生的电磁波辐射现象,其英文对应术语为"thermal radiation"或"infrared radiation"。该物理过程遵循斯特藩-玻尔兹曼定律,能量辐射强度与物体绝对温度的四次方成正比:
$$ P = epsilon sigma T $$
其中$sigma$为斯特藩-玻尔兹曼常数(5.67×10⁻⁸ W/m²K⁴),$epsilon$是表面发射率,$T$为开尔文温度。
根据美国国家标准技术研究院(NIST)的界定,热射线波长主要分布在0.1-100微米区间,包含可见光与红外光谱。该辐射传输无需介质,在真空环境中仍可传播。工业领域的热处理设备与建筑节能设计均应用此原理,如中国建筑科学研究院在《建筑热工学》中指出,双层Low-E玻璃即通过调控热射线透射率实现隔热。
热射线是物体因温度而辐射出的电磁波,属于热辐射的载体。以下是其核心要点:
定义与本质
热射线是不同波长的电磁波,通过热辐射方式传递能量,无需介质即可传播。其光谱为连续谱,覆盖范围理论上从0到无穷大,但主要包含红外线(>0.76μm)、可见光(0.38~0.76μm)和少量紫外线(<0.38μm)。
产生条件
任何温度高于绝对零度的物体都会产生热射线,温度越高,辐射总能量越大,且短波成分(如可见光)比例增加。例如,太阳通过热辐射传递热量到地球,其表面高温使热射线包含大量可见光与红外线。
传热特性
热辐射是热量传递的三种方式之一(另两种为导热和对流),也是真空中唯一的传热方式。其传播遵循电磁波的反射、折射等规律,速度与光速相同。
应用实例
科学意义
热射线的研究涉及电磁波与物质相互作用,解释了能量如何通过光子形式释放,并关联到量子力学中的能级跃迁理论。
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