不是颜色越浅越凉快哦! 热!热!热!随着三伏天的临近,每个在户外停留的人们都有了被夏日“灼烧”的痛感。 伏天出行,大部分 人搭配衣服时更在意款式是否漂亮,对于衣服的颜色、尺寸未必会那么在意。事实上,为了在夏日出行使得身体觉得 更凉爽一些,应该注意一下穿戴 衣服的颜色。这不是空谈,其理论依据来自于物理学中的黑体辐射定 “黑体辐射”是什么鬼? 所谓的黑体就是外界的电磁波射到该黑体上时,电磁波会被完全吸收,一点也不会反射。黑体就是这么任性,然则 实际上,黑体只是被假想出来的一种物理模型,它在现实生活中是不存在的,我们可以把一个开有小孔的空腔近似看作黑体,因为当电磁波射进去之后会在空腔内部经过多次吸收和反射,最后基本不会出来。[1] 早在19世纪末,聪慧 的实验物理学家就从实验室测量出了不合 温度的黑体辐射,按波长散布 的图像。1900年,德国物理学家普朗克提出了量子假说,认为能量是一份一份的,不连续的,从而从理论上找到了黑体辐射散布 的数学表达式。理论和实验均注解 ,黑体辐射光谱满足一定波长的散布 ,其散布 大致如下图: 从上图中不难看出,在可见光区域,黑体辐射的能力最强,最集中,其次是红外区,紫外区排在最后。那么,如何利用黑体辐射定律来决定我们夏季出行时所选择衣服的颜色呢?很简单,上图告诉 我们,在太阳照射时,认定太阳光是可见光,所以只需看上图的可见光的区域。 黑体辐射和衣服颜色竟然有这种联系?! 可见光的颜色大致可分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,红光的波长最长,能量最低;紫光的波长最短,能量最高。另外,之所以能看见物体的固有颜色,不是因为它自己 就是那个颜色,而是它不吸收该颜色的光,把其他颜色的光吸收了,该颜色的光被反射到眼睛中。红色的衣服会吸收其他波长较短且能量较高的可见光,依据 黑体辐射定律,吸收能力强,其辐射能力也强,红色衣服吸收了其他颜色的光之后会大量 反射出来,一部分 从衣服的外外面 反射出来,一部分 从衣服的内外面 辐射到皮肤外面 。 而白色衣服基本不吸收可见光,黑色衣服基本是全部吸收可见光,所以从理论上来说,纯真 考虑衣服颜色,黑色衣服吸收可见光的能力最强,衣服温度最高;白色衣服吸收可见光的能力最弱,衣服温度最低;红色等可见光的颜色吸收光的能力介于白色和黑色之间,温度也介于它们之间。然则 从实际生活出发 ,情况可能有变更 ,因为只是纯真 考虑了衣服的颜色,并没有考虑其他的因素,比如 衣服的尺寸,受光照时间的长短,以及人体散热的机制等。 人体皮肤的散热途径 在讨论衣服的尺寸、受太阳光照时间的长短等问题之前,我们需要弄清楚人体皮肤是如何散热的。大致来说,人体的皮肤可以通过辐射散热、传导散热、对流散热和蒸发散热这四个途径来散热。当我们出行在太阳光的照射下时,占主要散热位置 的应该是蒸发散热,皮肤与衣服之间的对流散热将从相当大的水平 上帮助 蒸发散热,其次是辐射和传导散热,因此,我们考虑衣服的颜色、尺寸和受光照时间长短时,一定要建立在皮肤和衣服之间的对流散热的基础上,这样才更贴近实际生活。 衣服的尺寸和光照时间 当衣服吸收一定的辐射之后,或多或少的都邑 向衣服的内外面 即向人体皮肤释放一定的能量。如果我们将衣服的尺寸设计得相对于穿这件衣服的人的体型来说对照宽松,空气分子在皮肤与衣服之间运动的范围 就会更普遍 ,有利于在衣服和皮肤外面 之间形成空气对流。因此,尺寸大的衣服相对于尺寸小的衣服来说,会让人们的体感更凉爽。 除了衣服的尺寸和颜色以外,我们也应该存眷 外部情况 ,比如 光照时间的长短。 如果穿红色等深色的衣服,由于红色衣服吸收的热量比白色的多,在短时间内,衣服散热和皮肤之间散热的空气对流不敷 强等原因,就会使得在短时间内穿白色的衣服更凉快一些。但时间一长,深色衣服吸收的热量变多,皮肤散热量也变多,当深色衣服辐射出来的热量在衣服与皮肤之间形成足够强的空气对流时,就会使得穿深色的衣服比穿白色的衣服更凉爽一些,甚至穿黑色的衣服比穿白色的衣服更凉爽。
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