SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 8
Инфрацрвено зрачење 
 Во електромагнетнетниот спектар инфрацрвеното 
зрачење е меѓу црвената граница на видливата 
светлина (со бранова должина околу 760 ηm или 0,7 μm) 
и микробрановите (околу 350 μm). Инфрацрвените 
зраци се невидливи за окото на човекот затоа што 
земаат доволно енергија да стигнат до мреж ницата на 
окото и да предизвикаат светлински впечаток. 
 Инфрацрвеното зрачење има силно изразено топлотно 
дејство. 
 Постојат разни извори на инфрацрвено зрачење. Околу 
50% од електромагнетниот :спектар на Сонцето е во 
оваа област. Еден од изворите кои најчесто се користат 
е вжарената волфрамова жичка. Инфрацрвени зраци се 
добиваат и од електричен лак.
 Практично, сите тела, без 
разлика на нивната природа, 
на температура повисока од 
апсолутната нула, целосно 
зрачат во фрацрвената 
област. Разбирливо, на 
пониска температура 
зрачењето има поголема 
бранова должина отколку на 
повисоките температури. 
 Некои супстанции силно го 
апсорбираат инфрацрвеното 
зрачење, а други се наполно 
провидни за ова зрачење. На 
пример, водата ко ја е 
провидна за видливиот дел од 
спектарот, како и за 
ултравиолетовите зраци, 
речиси наполно го апсорбира 
инфрацрвеното зрачење. 
Кварцот ги апсорбира овие 
зраци со бранова должина над 
3000 nm, а солта ги пропушта 
до 15000 nm. Наполно 
провидни за ова зрачење се 
германиум и силициум. 
 За животот на Земјата од 
посебно значење е 
способноста на 
инфрацрвените зраци да 
поминуваат низ атмосферата. 
Поминувајќи низ атмосферата, 
поради процесот на 
расејување и апсорпција, 
слабее инфрацрвеното 
зрачење. Тоа во голема мера 
зависи и од нечистотиите во 
атмосферата. Поради 
апсорпцијата од водената 
пареа, само мал дел од 
инфрацрвеното зрачење што 
го зрачи Земјата ја напушта 
атмосферата. На тој начин таа 
игра улога на топлотна 
изолација која не дозволува 
ноќе Земјата брзо да се лади.
Тиндалов 
експеримент 
 Стаклена колба е наполнета со 
раствор на јод во јаглероден 
дисулфид. Овој раствор е 
наполно црн и непровиден за 
видливата светлина, меѓутоа, 
го пропушта инфрацрвеното 
зрачење во широк интервал. 
Кога колбата е поставена на 
патот на паралелен сноп 
светлина добиена од лачна 
лампа позади колбата на 
местото F каде се фокусирани 
инфрацрвените зраци парче 
црна хартија доста лесно се 
запалува. Во овој експеримент 
стаклената колба дејствува 
како собирна леќа во чиј фокус 
по законите на геометриската 
оптика треба да се најде 
црната хартија за да се 
запали.Инфрацрвеното 
зрачење се користи за 
испитување структура на 
атоми и молекули.
Примена 
 Инфрацрвените зраци 
наоѓаат широка примена во 
инфрацрвената 
фотографска техника. Со 
нив може да се добијат 
многу поконтрастни 
фотографии на објекти кои 
се на големи растојанија. 
Затоа тие се користат при 
изучување на планетите, 
ѕвездите, маглините. Овие 
својства се користат и во 
медицината,криминалистик 
ата,астрономијата,техникат 
а, за воени цели итн. 
 Инфрацрвените ласери се 
користат за комуникациски 
врски на Земјата и во 
космосот. 
 Во медицината 
инфрацрвените зраци се 
користат во дијагностиката 
и терапијата. За тераписки 
цели се користи зрачење од 
770 до 5000 nm. Поголемите 
бранови должини ја 
иритираат и оштетуваат 
кожата.
Ултравиолетово зрачење 
 Во електромагнетниот спектар 
на страната кон помалите 
бранови должини од 400 nm, 
па се до 10 nm е 
ултравиолетовото зрачење. 
 Окото го апсорбира ова 
зрачење кое, иако има 
енергија поголема од 
инфрацрвеното зрачење, не 
може да стигне до мрежницата 
и ха предизвика светлински 
впечаток. Веќе блискиот 
ултравиолет е невидлив за 
поголем број ллте. Оваа 
област може да се регистрира 
со помош на флуоресцентен 
екран (од цинк гулфид). 
Екранот и по виолетовиот дел 
свети со зелено-синкава боја. 
Извори на ултравиолетово зрачење 
се лачните ламби, високо загреани 
метали при бело светење, а постои и 
ласерско зрачење во оваа област. 
Исто така, поголемиот дел од 
спектарот на живата е во оваа област, 
па затоа живините ламби се користат 
во медицината за лезинфекција на 
простории.
Употреба 
 Обичното стакло ја апсорбира 
ултравиолетовата светлина со 
бранова должина под 315 nm, додека 
кварцното стакло ја пропушта до 180 
nm. Под дејство на ултравиолетово 
зрачење, флуоресцинот и 
ураниумовото стакло флуоресцираат 
со карактеристична зелена боја. 
Раствор од кинин сулфат и петролеј 
флуоресцираат со сина боја. Затоа тие 
се користат во флуоресцентната 
микроскопија. 
 Ултравиолетовото зрачење се 
користи во криминологијата (за 
утврдување лажни банкноти) во 
археологијата (слабо видливи 
текстови премачкани со 
луминисцентни материјали кога ќе се 
осветлат со ова зрачење може да се 
читаат). 
 Ултравиолетово зрачење се користи 
кај луминисцентни ламби со кои се 
добива "дневна" светлина. Со 
луминисцентна анализа се 
определува содржината на некои 
супстанции. 
При спектроскопските проучувања со 
ултравиолетовото зрачење, бидејќи 
тоа се апсорбира од воздухот и 
стаклото, се користат вакуум 
спектрографи со призми од флуорит 
или дифракциони мрежички.
 Законите на апсорпција важат и за 
ултравиолетовите зраци. Преку 
ултравиолетовите спектри на атомите и 
молекулите се добиваат сознанија за 
градбата на надворешните електронски 
слоеви на атомите, како и сознанија за 
хемиските врски на молекулите и 
нивната структура. Ултравиолетовата 
апсорпциона спектроскопија често се 
користи во медицината и биологијата 
затоа што е брза и прецизна. На овој 
начин е откриен пигментот цитохром. 
 Ултравиолетовото зрачење има 
фотохемиското дејство, може да 
предизвика големи промени на 
фотографската емулзија. Затоа 
ултравиолетовите зраци се користат за 
стерилизација. При апсорпција на ова 
зрачење кај молекулот на ДНК настанува 
кинење на водородните врски и цепење 
на двојната спирала. Затоа под дејство 
на интензивно ултравиолетово зрачење 
може да дојде до разорување на 
ткивата. 
 Меѓутоа, малите дози од блискиот 
ултравиолет предизвикуваат само 
пигментација на кожата и се корисни. 
Така лекувањето на рахитичните 
заболувања со ова зрачење резултира со 
создавање на D-витамин. Треба да се 
знае дека најпогодно време за сончање е 
кога атмосферата не е презагреана и 
презаситена со водени пари.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ширење на светлината IX одд- изменето
ширење на светлината IX одд- изменетоширење на светлината IX одд- изменето
ширење на светлината IX одд- изменето
Jovanka Ivanova
 
Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
 Сферни огледала и добивање на лик - IX одд Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
Jovanka Ivanova
 
Jонизирачки зрачења и нивно влијание
Jонизирачки зрачења и нивно влијаниеJонизирачки зрачења и нивно влијание
Jонизирачки зрачења и нивно влијание
Сашо Мегленовски
 
јонизирачко зрачење и заштита
јонизирачко зрачење и заштитајонизирачко зрачење и заштита
јонизирачко зрачење и заштита
IvanaTalevskaCere
 
Măsuri de protecție împotriva undelor electromagnetice
Măsuri de protecție împotriva undelor electromagneticeMăsuri de protecție împotriva undelor electromagnetice
Măsuri de protecție împotriva undelor electromagnetice
cotoicosm
 
Термоядрен синтез
Термоядрен  синтезТермоядрен  синтез
Термоядрен синтез
mtrad
 
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефекта
mtrad
 
Ултразвук и неговата примена
Ултразвук и неговата применаУлтразвук и неговата примена
Ултразвук и неговата примена
Jovanka Ivanova
 
дифракция на светлината
дифракция на светлинатадифракция на светлината
дифракция на светлината
valkanoff
 
дифракция
дифракциядифракция
дифракция
mtrad
 
Наелектризираност на телата
Наелектризираност на телатаНаелектризираност на телата
Наелектризираност на телата
totolorailesara
 

Mais procurados (20)

Kvantni Broevi
Kvantni BroeviKvantni Broevi
Kvantni Broevi
 
Detektori na joniziracko zracenje
Detektori na joniziracko zracenjeDetektori na joniziracko zracenje
Detektori na joniziracko zracenje
 
ширење на светлината IX одд- изменето
ширење на светлината IX одд- изменетоширење на светлината IX одд- изменето
ширење на светлината IX одд- изменето
 
Рентген | Rentgen | X-ray generator
Рентген | Rentgen | X-ray generatorРентген | Rentgen | X-ray generator
Рентген | Rentgen | X-ray generator
 
алтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергијаалтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергија
 
Ozonski omotač
Ozonski omotačOzonski omotač
Ozonski omotač
 
Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
 Сферни огледала и добивање на лик - IX одд Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
 
Spektar elektromagnetnih talasa
Spektar elektromagnetnih talasaSpektar elektromagnetnih talasa
Spektar elektromagnetnih talasa
 
Jонизирачки зрачења и нивно влијание
Jонизирачки зрачења и нивно влијаниеJонизирачки зрачења и нивно влијание
Jонизирачки зрачења и нивно влијание
 
јонизирачко зрачење и заштита
јонизирачко зрачење и заштитајонизирачко зрачење и заштита
јонизирачко зрачење и заштита
 
Магнетно Поле
Магнетно ПолеМагнетно Поле
Магнетно Поле
 
Măsuri de protecție împotriva undelor electromagnetice
Măsuri de protecție împotriva undelor electromagneticeMăsuri de protecție împotriva undelor electromagnetice
Măsuri de protecție împotriva undelor electromagnetice
 
Термоядрен синтез
Термоядрен  синтезТермоядрен  синтез
Термоядрен синтез
 
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефекта
 
Ултразвук и неговата примена
Ултразвук и неговата применаУлтразвук и неговата примена
Ултразвук и неговата примена
 
Infrazvuk i-ultrazvuk
Infrazvuk i-ultrazvukInfrazvuk i-ultrazvuk
Infrazvuk i-ultrazvuk
 
дифракция на светлината
дифракция на светлинатадифракция на светлината
дифракция на светлината
 
дифракция
дифракциядифракция
дифракция
 
Наелектризираност на телата
Наелектризираност на телатаНаелектризираност на телата
Наелектризираност на телата
 
Oптички инструменти
Oптички инструментиOптички инструменти
Oптички инструменти
 

Destaque

What i have learnt during the progression from the preliminary task to my fin...
What i have learnt during the progression from the preliminary task to my fin...What i have learnt during the progression from the preliminary task to my fin...
What i have learnt during the progression from the preliminary task to my fin...
hanaaluna
 
What i have learnt during the progression from the preliminary task to the fi...
What i have learnt during the progression from the preliminary task to the fi...What i have learnt during the progression from the preliminary task to the fi...
What i have learnt during the progression from the preliminary task to the fi...
hanaaluna
 
Learning activity progress- Sarah
Learning activity progress- SarahLearning activity progress- Sarah
Learning activity progress- Sarah
sarahmobilelearning
 

Destaque (20)

Surviving Your 1st Year of Graduate School
Surviving Your 1st Year of Graduate SchoolSurviving Your 1st Year of Graduate School
Surviving Your 1st Year of Graduate School
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΕΠΑΛ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2016
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΕΠΑΛ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2016ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΕΠΑΛ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2016
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΕΠΑΛ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2016
 
Keeping Your Media Relations Well-Oiled - Kathryn Delia & Kayla Macke [Energy...
Keeping Your Media Relations Well-Oiled - Kathryn Delia & Kayla Macke [Energy...Keeping Your Media Relations Well-Oiled - Kathryn Delia & Kayla Macke [Energy...
Keeping Your Media Relations Well-Oiled - Kathryn Delia & Kayla Macke [Energy...
 
Inspiration from the Future Present - Joel Tarver [Energy Digital Summit 2015]
Inspiration from the Future Present - Joel Tarver [Energy Digital Summit 2015]Inspiration from the Future Present - Joel Tarver [Energy Digital Summit 2015]
Inspiration from the Future Present - Joel Tarver [Energy Digital Summit 2015]
 
Open Mic Webcast: "Connections Next - what to expect from the next version "
Open Mic Webcast:  "Connections Next - what to expect from the next version "Open Mic Webcast:  "Connections Next - what to expect from the next version "
Open Mic Webcast: "Connections Next - what to expect from the next version "
 
Dung si Monti_Ep 01
Dung si Monti_Ep 01Dung si Monti_Ep 01
Dung si Monti_Ep 01
 
Improving notes addressing experience with recent contacts
Improving notes addressing experience with recent contactsImproving notes addressing experience with recent contacts
Improving notes addressing experience with recent contacts
 
Recce
RecceRecce
Recce
 
Brands & Publishers: A Symbiotic Relationship for the Digital Age - Stacy Mar...
Brands & Publishers: A Symbiotic Relationship for the Digital Age - Stacy Mar...Brands & Publishers: A Symbiotic Relationship for the Digital Age - Stacy Mar...
Brands & Publishers: A Symbiotic Relationship for the Digital Age - Stacy Mar...
 
2525
25252525
2525
 
What i have learnt during the progression from the preliminary task to my fin...
What i have learnt during the progression from the preliminary task to my fin...What i have learnt during the progression from the preliminary task to my fin...
What i have learnt during the progression from the preliminary task to my fin...
 
What i have learnt during the progression from the preliminary task to the fi...
What i have learnt during the progression from the preliminary task to the fi...What i have learnt during the progression from the preliminary task to the fi...
What i have learnt during the progression from the preliminary task to the fi...
 
Obrazovanje 02
Obrazovanje 02Obrazovanje 02
Obrazovanje 02
 
Tổng quan du học các nước 2014
Tổng quan du học các nước 2014Tổng quan du học các nước 2014
Tổng quan du học các nước 2014
 
Hama 1956
Hama 1956Hama 1956
Hama 1956
 
Photography
Photography Photography
Photography
 
Learning activity progress- Sarah
Learning activity progress- SarahLearning activity progress- Sarah
Learning activity progress- Sarah
 
Dung si Monti - Ep 02
Dung si Monti - Ep 02Dung si Monti - Ep 02
Dung si Monti - Ep 02
 
Pannel discussion - protecting, planning & giving - tips & trends
Pannel discussion - protecting, planning & giving - tips & trendsPannel discussion - protecting, planning & giving - tips & trends
Pannel discussion - protecting, planning & giving - tips & trends
 
Md. Shafiquzzman Resume
Md. Shafiquzzman ResumeMd. Shafiquzzman Resume
Md. Shafiquzzman Resume
 

Semelhante a инфрацрвено и ултравиолетово зрачење

Semelhante a инфрацрвено и ултравиолетово зрачење (9)

Ivana kalkova ,laser i hologram
Ivana kalkova ,laser i hologramIvana kalkova ,laser i hologram
Ivana kalkova ,laser i hologram
 
Radioaktivnost
RadioaktivnostRadioaktivnost
Radioaktivnost
 
заштита од зрачење
заштита од зрачењезаштита од зрачење
заштита од зрачење
 
микроскоп и телескоп
микроскоп и телескопмикроскоп и телескоп
микроскоп и телескоп
 
Oko kako opticki sistem
Oko kako opticki sistem Oko kako opticki sistem
Oko kako opticki sistem
 
сонце
сонцесонце
сонце
 
оптика на окото
оптика на окотооптика на окото
оптика на окото
 
оптички влакна
оптички влакнаоптички влакна
оптички влакна
 
јонизирачко зрачење и заштита ивана и христина
јонизирачко зрачење и заштита ивана и христинајонизирачко зрачење и заштита ивана и христина
јонизирачко зрачење и заштита ивана и христина
 

Mais de skate99

Mихаил Шолохов
Mихаил ШолоховMихаил Шолохов
Mихаил Шолохов
skate99
 
појава на романтизмот во франција
појава на романтизмот во францијапојава на романтизмот во франција
појава на романтизмот во франција
skate99
 
Golden ages of Florence
Golden ages of FlorenceGolden ages of Florence
Golden ages of Florence
skate99
 
константин миладинов
константин миладиновконстантин миладинов
константин миладинов
skate99
 
бисера, желание и голапче
бисера, желание и голапчебисера, желание и голапче
бисера, желание и голапче
skate99
 

Mais de skate99 (6)

Mихаил Шолохов
Mихаил ШолоховMихаил Шолохов
Mихаил Шолохов
 
појава на романтизмот во франција
појава на романтизмот во францијапојава на романтизмот во франција
појава на романтизмот во франција
 
т'га за југ
т'га за југт'га за југ
т'га за југ
 
Golden ages of Florence
Golden ages of FlorenceGolden ages of Florence
Golden ages of Florence
 
константин миладинов
константин миладиновконстантин миладинов
константин миладинов
 
бисера, желание и голапче
бисера, желание и голапчебисера, желание и голапче
бисера, желание и голапче
 

инфрацрвено и ултравиолетово зрачење

  • 1.
  • 2. Инфрацрвено зрачење  Во електромагнетнетниот спектар инфрацрвеното зрачење е меѓу црвената граница на видливата светлина (со бранова должина околу 760 ηm или 0,7 μm) и микробрановите (околу 350 μm). Инфрацрвените зраци се невидливи за окото на човекот затоа што земаат доволно енергија да стигнат до мреж ницата на окото и да предизвикаат светлински впечаток.  Инфрацрвеното зрачење има силно изразено топлотно дејство.  Постојат разни извори на инфрацрвено зрачење. Околу 50% од електромагнетниот :спектар на Сонцето е во оваа област. Еден од изворите кои најчесто се користат е вжарената волфрамова жичка. Инфрацрвени зраци се добиваат и од електричен лак.
  • 3.  Практично, сите тела, без разлика на нивната природа, на температура повисока од апсолутната нула, целосно зрачат во фрацрвената област. Разбирливо, на пониска температура зрачењето има поголема бранова должина отколку на повисоките температури.  Некои супстанции силно го апсорбираат инфрацрвеното зрачење, а други се наполно провидни за ова зрачење. На пример, водата ко ја е провидна за видливиот дел од спектарот, како и за ултравиолетовите зраци, речиси наполно го апсорбира инфрацрвеното зрачење. Кварцот ги апсорбира овие зраци со бранова должина над 3000 nm, а солта ги пропушта до 15000 nm. Наполно провидни за ова зрачење се германиум и силициум.  За животот на Земјата од посебно значење е способноста на инфрацрвените зраци да поминуваат низ атмосферата. Поминувајќи низ атмосферата, поради процесот на расејување и апсорпција, слабее инфрацрвеното зрачење. Тоа во голема мера зависи и од нечистотиите во атмосферата. Поради апсорпцијата од водената пареа, само мал дел од инфрацрвеното зрачење што го зрачи Земјата ја напушта атмосферата. На тој начин таа игра улога на топлотна изолација која не дозволува ноќе Земјата брзо да се лади.
  • 4. Тиндалов експеримент  Стаклена колба е наполнета со раствор на јод во јаглероден дисулфид. Овој раствор е наполно црн и непровиден за видливата светлина, меѓутоа, го пропушта инфрацрвеното зрачење во широк интервал. Кога колбата е поставена на патот на паралелен сноп светлина добиена од лачна лампа позади колбата на местото F каде се фокусирани инфрацрвените зраци парче црна хартија доста лесно се запалува. Во овој експеримент стаклената колба дејствува како собирна леќа во чиј фокус по законите на геометриската оптика треба да се најде црната хартија за да се запали.Инфрацрвеното зрачење се користи за испитување структура на атоми и молекули.
  • 5. Примена  Инфрацрвените зраци наоѓаат широка примена во инфрацрвената фотографска техника. Со нив може да се добијат многу поконтрастни фотографии на објекти кои се на големи растојанија. Затоа тие се користат при изучување на планетите, ѕвездите, маглините. Овие својства се користат и во медицината,криминалистик ата,астрономијата,техникат а, за воени цели итн.  Инфрацрвените ласери се користат за комуникациски врски на Земјата и во космосот.  Во медицината инфрацрвените зраци се користат во дијагностиката и терапијата. За тераписки цели се користи зрачење од 770 до 5000 nm. Поголемите бранови должини ја иритираат и оштетуваат кожата.
  • 6. Ултравиолетово зрачење  Во електромагнетниот спектар на страната кон помалите бранови должини од 400 nm, па се до 10 nm е ултравиолетовото зрачење.  Окото го апсорбира ова зрачење кое, иако има енергија поголема од инфрацрвеното зрачење, не може да стигне до мрежницата и ха предизвика светлински впечаток. Веќе блискиот ултравиолет е невидлив за поголем број ллте. Оваа област може да се регистрира со помош на флуоресцентен екран (од цинк гулфид). Екранот и по виолетовиот дел свети со зелено-синкава боја. Извори на ултравиолетово зрачење се лачните ламби, високо загреани метали при бело светење, а постои и ласерско зрачење во оваа област. Исто така, поголемиот дел од спектарот на живата е во оваа област, па затоа живините ламби се користат во медицината за лезинфекција на простории.
  • 7. Употреба  Обичното стакло ја апсорбира ултравиолетовата светлина со бранова должина под 315 nm, додека кварцното стакло ја пропушта до 180 nm. Под дејство на ултравиолетово зрачење, флуоресцинот и ураниумовото стакло флуоресцираат со карактеристична зелена боја. Раствор од кинин сулфат и петролеј флуоресцираат со сина боја. Затоа тие се користат во флуоресцентната микроскопија.  Ултравиолетовото зрачење се користи во криминологијата (за утврдување лажни банкноти) во археологијата (слабо видливи текстови премачкани со луминисцентни материјали кога ќе се осветлат со ова зрачење може да се читаат).  Ултравиолетово зрачење се користи кај луминисцентни ламби со кои се добива "дневна" светлина. Со луминисцентна анализа се определува содржината на некои супстанции. При спектроскопските проучувања со ултравиолетовото зрачење, бидејќи тоа се апсорбира од воздухот и стаклото, се користат вакуум спектрографи со призми од флуорит или дифракциони мрежички.
  • 8.  Законите на апсорпција важат и за ултравиолетовите зраци. Преку ултравиолетовите спектри на атомите и молекулите се добиваат сознанија за градбата на надворешните електронски слоеви на атомите, како и сознанија за хемиските врски на молекулите и нивната структура. Ултравиолетовата апсорпциона спектроскопија често се користи во медицината и биологијата затоа што е брза и прецизна. На овој начин е откриен пигментот цитохром.  Ултравиолетовото зрачење има фотохемиското дејство, може да предизвика големи промени на фотографската емулзија. Затоа ултравиолетовите зраци се користат за стерилизација. При апсорпција на ова зрачење кај молекулот на ДНК настанува кинење на водородните врски и цепење на двојната спирала. Затоа под дејство на интензивно ултравиолетово зрачење може да дојде до разорување на ткивата.  Меѓутоа, малите дози од блискиот ултравиолет предизвикуваат само пигментација на кожата и се корисни. Така лекувањето на рахитичните заболувања со ова зрачење резултира со создавање на D-витамин. Треба да се знае дека најпогодно време за сончање е кога атмосферата не е презагреана и презаситена со водени пари.