Cтраница 2
В лучистом теплообмене в атмосфере планеты основную роль играют молекулы, способные поглощать излучение в видимом и инфракрасном диапазонах спектра, причем эффективность поглощения зависит от температуры и давления. Поэтому для расчета тепловых потоков необходимо знать оптические свойства основных компонентов атмосферы и распределение их содержания по высоте, а также высотные профили температуры и давления. Что касается экспериментальных данных об оптических свойствах газов, то, к сожалению, они весьма ограничены, и приходится пользоваться различного рода теоретическими моделями. [16]
В лучистом теплообмене в атмосфере планеты основную роль играют молекулы, способные поглощать излучение в видимом и инфракрасном диапазонах спектра. ИК-излучение поглощают практически все газы тропосферы. При этом такие гомоатомные молекулы, как N2, не имеют собственных полос поглощения ( ПК-переходы являются для них запрещенными), но они могут образовывать так называемые одновременные переходы с трехатомными молекулами типа ОСЬ ( частный случай индуцированного спектра поглощения), влиянием которых, однако, обычно можно пренебречь. [17]
На характер теплообмена в атмосфере планеты сильно влияет также облачность, как это имеет место на Земле. [18]
На условном уровне в атмосфере планет, к к-рому отнесены соответствующие значения темп-ры. [19]
Общее увеличение концентрации СО2 в атмосфере планеты часто рассматривают как источник опасности для климата. Поглощение тепловых лучей диоксидом углерода может помешать их отражению от поверхности Земли и привести к общему повышению температуры. Однако данных по этому вопросу нет; иногда указывается, что такой эффект может быть компенсирован уменьшением излучаемого солнцем тепла вследствие увеличения содержания в воздухе пыли и аэрозолей. [20]
Время т и есть время рассеяния атмосферы планеты. [21]
![]() |
Характеристика атмосфер планет земной группы. [22] |
Луны, а в табл. 2 -характеристика атмосферы планет земной группы. [23]
Точность знания характера прохождения сигнала через атмосферу планеты всегда очень невелика из-за больших неопределенностей, связанных с моделями атмосферы планет. [24]
При входе пилотируемых космических кораблей в атмосферу планеты с предельно допустимыми сверхкруговыми скоростями необходима большая отрицательная подъемная сила, которая обеспечила бы полет по траектории равновесного планирования во избежание выхода за пределы атмосферы или крутого пикирования в плотные слои атмосферы. Неуправляемый полет в этом случае существенно неустойчив. В результате возникает задача разработки систем управления подъемной силой для стабилизации таких траекторий. [25]
Таким образом, в случае, когда атмосфера планеты поглощает выходящее с ее поверхности излучение, температура планеты в 21 / ( или ни 19 %) больше, чем при отсутствии атмосферы. Атмосфера является своеобразным экраном, который возвращает часть излучения обратно на поверхность планеты и тем самым повышает температуру поверхности. Этот результат легко понять из приведенной на рис. 5.5 диаграммы, на которой представлен тепловой баланс планеты. [26]
Таким образом, в случае входа в атмосферу планеты беспилотного космического аппарата необходимо обеспечить захват аппарата атмосферой, причем во время снижения не должен быть превышен разумный предел отрицательного ускорения. [27]
Во многих задачах о движении тел в атмосфере планеты модель (0.1) не может быть использована, поскольку при ее применении мы получили бы неверный результат. К таким задачам относятся движение капли, вход в атмосферу тел малой плотности, спуск на парашюте идр, Здесь необходимо построить более точную математическую модель, учитывающую сопротивление воздуха. [28]
Современными же исследованиями установлено, что в атмосфере планет Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна присутствует метан, хотя никакой органики на этих планетах не было и быть не может. Ученые предполагают, что метан образовался в условиях высоких температур из водорода и углекислого газа, широко распространенных в космосе. [29]
Таким образом, в природе существуют системы ( атмосферы планет, звезд), к которым понятие термодинамического равновесия заведомо неприменимо, так как для них не выполняется условие механического равновесия, необходимое для всякого термодинамического равновесия. [30]