Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Поглощение солнечной радиации в атмосфере Земли
Солнечная радиация, поступившая на верхнюю границу атмосферы Земли, прежде чем дойти до земной поверхности, претерпевает ряд существенных изменений. Частично она рассеивается молекулами воздуха и содержащимися в атмосфере твердыми и жидкими примесями, частично — поглощается. Рассмотрим процесс поглощения солнечной радиации. К основным газам, поглощающим солнечную радиацию, относятся водяной пар, озон, углекислый газ, а также кислород и ряд малых газовых примесей. Солнечная радиация в результате поглощения преобразуется в другие виды энергии (главным образом, в тепловую; в верхних слоях в процессе ионизации также в электрическую). Процесс поглощения солнечной радиации в атмосфере носит селективный характер. Коротко рассмотрим спектры поглощения основных газов. Озон (Оз). Как показывают наблюдения, спектр солнечной радиации, достигающей земной поверхности, резко обрывается на длине волны около 0,3 мкм. Однако Солнце, близкое по своим свойствам к абсолютно черному телу с эффективной температурой излучения около 6000 К, излучает радиацию и более коротких волн. Такое резкое ослабление потока солнечной радиации в области ультрафиолетового участка спектра объясняется поглощением радиации озоном. Существует большое число полос поглощения озоном по всему спектру. Наиболее сильная полоса (полоса Хартли) приходится на интервал 0,22—0,29 мкм, в котором коэффициенты поглощения весьма велики (максимум достигается при λ= 0,2553 мкм; на этой длине волны десятичный объемный коэффициент поглощения k΄λ = 126,5 см -1). В другой полосе (0,31—0,36 мкм) поглощение озона значительно слабее: значения k'λ не превышают 0,79 см-1. В видимом участке спектра имеется достаточно широкая полоса поглощения озона (0,44—0,75 мкм), в максимуме которой значение k'λ = 0,0594 см"1. Во всех трех полосах k'λ увеличивается с повышением температуры. В инфракрасной области на спектрограммах выделяются сильные полосы поглощения озона с центрами на длинах волн 4,75, 9,6 и 14,1 мкм, из которых полоса 9,6 мкм — самая сильная. Средние (для всей полосы) коэффициенты поглощения в инфракрасной области зависят от приведенной толщины слоя озона и атмосферного давления, в то время как в ультрафиолетовой и видимой областях такая зависимость не наблюдается. Основные полосы поглощения молекулярного кислорода приходятся на ультрафиолетовую область спектра (0,13—0,24 мкм). Водяной пар (Н2 O) и углекислый газ (СО2). Эти газы имеют очень сложный спектр, полосы поглощения которого расположены как в видимой, так и в инфракрасной области. Основные полосы поглощения водяного пара приходятся на длины волн (центр полосы) 0,72; 0,84; 0,94; 1,14; 1,38; 1,87; 2,70 и 3,20 мкм, а углекислого газа — на длины волн 1,44; 1,60; 2,02; 2,70 и 4,31 мкм. К настоящему времени функция пропускания для водяного пара и углекислого газа достаточно детально изучена экспериментальным путем. В табл. 6.1 приведены опытные значения функции пропускания P(Qп) Для некоторых полос поглощения при различных значениях содержания (массы) водяного пара Qп в столбе воздуха, через который проходят солнечные лучи. Видно, что наиболее сильно солнечная радиация поглощается в полосах, относящихся к ближней инфракрасной области. При обычно наблюдаемых значениях Qп (чаще всего от 1 до 20 кг/м2) при прохождении через всю атмосферу поток солнечной радиации ослабляется за счет поглощения на 5—10 %. Таблица 6.1. Функция пропускания (%) водяным паром спектральных потоков радиации
Date: 2015-12-10; view: 1808; Нарушение авторских прав |