সূর্যের আলো সৌর বিকিরণ
সূর্যের আলো সৌর বিকিরণ
Anonim

সূর্যালোক, যাকে বলা হয় রোদ, সৌর বিকিরণ যা পৃথিবীর পৃষ্ঠে দৃশ্যমান। দিনের বেলা মেঘের কভারের পরিমাণের উপর সূর্যের আলোর পরিমাণ নির্ভর করে। পৃথিবীর কিছু জায়গাগুলি প্রতি বছর সূর্যের আলোতে 4,000 ঘন্টারও বেশি সময় পান (যতটা সম্ভব সর্বাধিক 90 শতাংশেরও বেশি), যেমন সাহারায় রয়েছে; স্কটল্যান্ড এবং আইসল্যান্ডের মতো ঘন ঘন ঝড়ের অঞ্চলে যেমন অন্যরা 2,000 ঘন্টারও কম সময় পান। পৃথিবীর মধ্য-অক্ষাংশ অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশে, সূর্যালোকের পরিমাণ দিনের বেলা বাড়ার সাথে সাথে নিয়মিত পরিবর্তিত হয়, বৃহত্তর মেঘের আওতার কারণে ভোর সকালে এবং বিকেলে সন্ধ্যায়।

টুন্ড্রা: সূর্যালোক এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার

আর্কটিক টুন্ড্রাস এবং আল্পাইন টুন্ডারাসের উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগৎ দিনের দৈর্ঘ্য এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্বের পার্থক্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়

সাধারণত, সূর্যের আলো তিনটি প্রধান উপাদানে বিভক্ত হয়: (1) দৃশ্যমান আলো, 0.4 এবং 0.8 মাইক্রোমিটারের মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য সহ, (2) অতিবেগুনী আলো, 0.4 মাইক্রোমিটারের চেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং (3) ইনফ্রারেড বিকিরণ, 0.8 এর চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের মাইক্রোমিটার। দৃশ্যমান অংশটি পৃথিবীর উপরিভাগে প্রাপ্ত মোট বিকিরণের প্রায় অর্ধেক অংশ গঠন করে। যদিও অতিবেগুনী আলো মোট রেডিয়েশনের একটি খুব সামান্য অনুপাত গঠন করে, এই উপাদানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি এরগোস্টেরলের সক্রিয়করণের মাধ্যমে ভিটামিন ডি তৈরি করে। দুর্ভাগ্যক্রমে, বড় শহরগুলির উপর দূষিত বায়ুমণ্ডল এর ​​অতিবেগুনী আলোকের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সৌর বিকিরণকে ছিন্ন করে। ইনফ্রারেড রেডিয়েশনের এর তাপ উত্পাদনকারী গুণমানের প্রধান যোগ্যতা রয়েছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রাপ্ত সৌর বিকিরণের অর্ধেকের কাছাকাছি ইনফ্রারেড।

On its path through the atmosphere the solar radiation is absorbed and weakened by various constituents of the atmosphere. It is also scattered by air molecules and dust particles. Short wavelengths of light, such as blue, scatter more easily than do the longer red wavelengths. This phenomenon is responsible for the varying colour of the sky at different times of day. When the sun is high overhead, its rays pass through the intervening atmosphere almost vertically. The light thus encounters less dust and fewer air molecules than it would if the sun were low on the horizon and its rays had a longer passage through the atmosphere. During this long passage the dominant blue wavelengths of light are scattered and blocked, leaving the longer, unobstructed red wavelengths to reach Earth and lend their tints to the sky at dawn and dusk.

An effective absorber of solar radiation is ozone, which forms by a photochemical process at heights of 10–50 km (6–30 miles) and filters out most of the radiation below 0.3 micrometre. Equally important as an absorber in the longer wavelengths is water vapour. A secondary absorber in the infrared range is carbon dioxide. These two filter out much of the solar energy with wavelengths longer than 1 micrometre.

The Eppley pyrheliometer measures the length of time that the surface receives sunlight and the sunshine’s intensity as well. It consists of two concentric silver rings of equal area, one blackened and the other whitened, connected to a thermopile. The sun’s rays warm the blackened ring more than they do the whitened one, and this temperature difference produces an electromotive force that is nearly proportional to the sunlight’s intensity. The electromotive force is automatically measured and recorded and yields a continuous record of the duration and intensity of the periods of sunlight.