Физика атмосферных аэрозольных систем. Довгалюк Ю.А - 154 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

звеньях. Срабатывает триггерный механизм. Аэрозоли являются наиболее вероятным «спусковым
устройством» триггерного механизма в атмосферных процессах. В этой связи особенно важно
глубокое знание физико-химических процессов, управляющих эволюцией аэродисперсных систем и
их воздействием на окружающую среду.
Рисунок 8.1
Таблица 8.1
Орбитальные
величины
при А =
α
= 0
Тепловое излучение в космос
при А > 0,
α
= 0 при А > 0,
α
> 0
Планета Обозна
чение
Солнечная
пост.
4I, Вт/м
2
Q
r
= I,
Вт/м
2
t
R
,
°
C
(T
R
, K)
А Q
e
= I(1-A),
Вт/м
2
t
e
, °С
(Т
е
, К)
α
Q
0
=
α
A
I
1
Вт/м
2
t, °C
(Т
0
, К)
Марс 589 147 -48(225) 0,15 125 -56(217) 0,07 134 -53(220)
Земля
1367 342 +5(278) 0,3 239 -18(225) 0,40 390 +15(288)
Венера 2613 653 +58(331)0,75 163 -41(232) 0,99 16000 +460(730)
Примечание. Здесь 1средний поток солнечной энергии на единицу полной поверхности планеты за пределами
атмосферы (I
e
= 4I); Апланетарное альбедо,
α
параметр планетарного нормированного парникового эффекта, Q
R
, Q
e
тепловое излучение планеты соот ветственно орбитальное и в космос, Q
0
тепловое излечение на поверхности планеты
T
R
, Т
е
, Т
0
температура планеты соответственно без учета альбедо и парникового эффекта, с учетом только альбедо и с
учетом как альбедо, так и парникового эффекта.
Более основательно изучена роль непосредственно облаков в процессах модификации и
перераспределения компонентов поля суммарного притока теплоты в климатической системе.
Влияние облачности на климат обусловлено следующими механизмами:
1.Связь между динамическими и гидрологическими процессами в результате испарения и
высвобождения скрытой теплоты, а также перераспределение явной и скрытой теплоты и момента
количества движения.
2.Связь радиационных и динамико-гидрологических процессов в атмосфере за счет
отражения, поглощения и излучения радиации.
3.Связь гидрологических процессов в атмосфере и почве через осадки.
4.Влияние преобразования радиации и турбулентных потоков у земной поверхности на
взаимодействие атмосферы и почвы.
5.Влияние теплового баланса поверхности океана вследствие изменения потока приходящей
радиации и, следовательно, изменения интенсивности испарения.
5.Изменение облачностью отношения коротковолновой радиации к длинноволновой в
системе «атмосфера океан».
7.Влияние облачности на тепловой баланс криосферы.