Космофизический практикум. Панасюк М.И - 110 стр.

UptoLike

Рубрика: 

энергетический порог ожидаемых физических явлений при наблю-
дении флуоресценции ночной атмосферы. Поэтому прежде чем на-
чать изучение самих явлений, которые представляют интерес для
физики ближнего космоса, мы должны изучить фон УФ в ночной ат-
мосфере. Отметим, что этот фон УФ представляет самостоятель-
ный интерес, т. к. интенсивность УФ является одним из
параметров,
характеризующих состояние атмосферы. Состояние атмосферы яв-
ляется важнейшей проблемой для нас жителей Земли.
Строение атмосферы
Состав атмосферы довольно стабилен до высот 150 км: это
смесь азота (78%) и кислорода (21%) с небольшими примесями дру-
гих газов (прежде всего, аргона, составляющего 1%), паров воды и
частиц пыли (аэрозоли). Полная толщина вещества
атмосферы со-
ставляет 1000 г/cм
2
(давление на уровне моря 1000 мбар). С ростом
высоты плотность атмосферы экспоненциально уменьшается. При-
нято разбивать атмосферу на несколько частей с характерными
свойствами. На рис. 2 представлена структура атмосферы (зависи-
мость давления и температуры атмосферы от высоты).
В тропосфере (H < 8÷9 км) сосредоточена примерно половина
масса атмосферы, включая пары воды и большинство
аэрозолей,
связанных с выветриванием почвы и человеческой деятельностью.
В тропосфере температура быстро падает с высотой (вблизи уровня
моря и суши температура атмосферы определяется температурой
нагретой Солнцем поверхности Земли). В тропосфере поглощение
света (особенно УФ) сравнительно сильное. В стратосфере (H =
10÷45 км) давление атмосферы на 1÷2 порядка ниже, чем в тропо-
сфере, что позволяет использовать её для полётов самолетов с
большими скоростями. В стратосфере важную роль в поглощении
УФ с λ < 300 нм играет озон (молекулы кислорода О
3
). Отметим, что
109
энергетический порог ожидаемых физических явлений при наблю-
дении флуоресценции ночной атмосферы. Поэтому прежде чем на-
чать изучение самих явлений, которые представляют интерес для
физики ближнего космоса, мы должны изучить фон УФ в ночной ат-
мосфере. Отметим, что этот фон УФ представляет самостоятель-
ный интерес, т. к. интенсивность УФ является одним из параметров,
характеризующих состояние атмосферы. Состояние атмосферы яв-
ляется важнейшей проблемой для нас − жителей Земли.

                       Строение атмосферы

   Состав атмосферы довольно стабилен до высот ∼ 150 км: это
смесь азота (78%) и кислорода (21%) с небольшими примесями дру-
гих газов (прежде всего, аргона, составляющего ∼ 1%), паров воды и
частиц пыли (аэрозоли). Полная толщина вещества атмосферы со-
ставляет 1000 г/cм2 (давление на уровне моря 1000 мбар). С ростом
высоты плотность атмосферы экспоненциально уменьшается. При-
нято разбивать атмосферу на несколько частей с характерными
свойствами. На рис. 2 представлена структура атмосферы (зависи-
мость давления и температуры атмосферы от высоты).
   В тропосфере (H < 8÷9 км) сосредоточена примерно половина
масса атмосферы, включая пары воды и большинство аэрозолей,
связанных с выветриванием почвы и человеческой деятельностью.
В тропосфере температура быстро падает с высотой (вблизи уровня
моря и суши температура атмосферы определяется температурой
нагретой Солнцем поверхности Земли). В тропосфере поглощение
света (особенно УФ) сравнительно сильное. В стратосфере (H =
10÷45 км) давление атмосферы на 1÷2 порядка ниже, чем в тропо-
сфере, что позволяет использовать её для полётов самолетов с
большими скоростями. В стратосфере важную роль в поглощении
УФ с λ < 300 нм играет озон (молекулы кислорода О3). Отметим, что
                               109