Чтобы на опыте изучить нагревание за счет излучения, возьмем теплоприемник – металлическую коробочку, одна сторона которой черная, другая – отполирована до зеркального блеска. Внутри коробочки находится воздух. Соединим теплоприемник с жидкостным манометром с помощью резиновой трубки. Если воздух в теплоприемнике нагреть, то он расширится, что приведет к понижению уровня жидкости в колене манометра, с которым соединен теплоприемник. Поднесем к теплоприемнику кусок металла, нагретый до высокой температуры. Разность уровней в коленах манометра свидетельствует о том, что воздух в коробочке нагрелся. Между куском металла и теплоприемником находится воздух, поэтому путем теплопроводности передача энергии произойти не могла. Не могла она произойти и путем конвекции, поскольку коробочка располагалась на одном уровне с куском металла, а не над ним. Значит, теплоприемник нагрелся за счет излучения.
Лучше энергию излучения поглощают черные поверхности, чем блестящие. Черная поверхность, как показывает опыт, и испускает излучение интенсивнее, чем блестящая или белая.
Поверхность метеозонда окрашивают серебристой краской, чтобы он меньше нагревался солнечным излучением. В парниках воздух нагревается потому, что солнечное излучение легко проходит сквозь почти прозрачное для него стекло, поглощается темной поверхностью почвы и нагревает ее. В термосе блестящее покрытие колбы препятствует передаче энергии излучением.
Термос представляет собой стеклянную колбу с двойными стенкам, покрытыми изнутри и снаружи блестящим слоем. В термосе пространство между стенками колбы лишено воздуха, что препятствует передаче энергии путем теплопроводности. Блестящее покрытие колбы препятствует передаче энергии излучением. Колбу помещают в пластмассовый или металлический футляр, чтобы защитить от повреждений, закрывают пробкой и навинчивают колпачок. Термос используют для сохранения температуры пищи и напитков.


