Cтраница 1
Морские аэрозоли играют над морской поверхностью такую же роль седиментационного фактора, как пыль над сушей в отсутствие осадков. Сравнение роли сухого выпадения и выпадения с дождями показало, например, что над Черным морем доля сухого выпадения в 1959 и 1960 гг. была значительно выше, чем над сушей в районе Ленинграда. Захват мелких радиоактивных частиц крупными нерадиоактивными пылинками не очень отличается от захвата частиц каплями воды. Большинство взвешенных в воздухе пылинок по своей природе гигроскопично, в особенности частицы промышленных отходов, и содержит в себе влагу. Последнее, несомненно, относится к частицам морских аэрозолей. Поэтому между механизмом этого вида сухого выпадения и механизмом выпадения с атмосферными осадками трудно провести резкую грань. [1]
Микроструктура морского аэрозоля и оптические постоянные морской соли и солевого раствора оказываются зависящими от влажности и скорости ветра. [2]
Частицы морского аэрозоля начинают свое существование в земной атмосфере в виде капель морской воды. Одним из механизмов образования этих капель следует считать сдувание брызг с гребней разбивающихся волн. Другой механизм представляет собой образование капель при лопаньи большого числа пузырьков воздуха, по мере того как они достигают поверхности моря. Наконец, капли могут также образовываться и многими другими путями, например при выпадении дождя или снега на поверхность воды. [3]
Для морских аэрозолей данных не имеется. [4]
Микроэлементный состав морского аэрозоля довольно сложен, хотя основными его компонентами являются NaCl, ( NH4) 2SO В табл. 2.11 представлены химические соединения, присутствующие в морском аэрозоле, и даны значения их показателей преломления для X 0 55 мкм. [5]
В случае морского аэрозоля при f 75 % солевые частицы растворяются, образуя капли солевого морского аэрозоля. Вариации влажности в диапазоне 75 % f 90 % не оказывают значительного влияния на оптические свойства морского аэрозоля, поэтому с дальнейшим ростом влажности ( f90 %) оптические, свойства морского аэрозоля приближаются к оптическим свойствам частиц морской воды. [6]
В [297] модель морского аэрозоля описывает распределение числа частиц по размерам как функцию скорости ветра vy относительной влажности /, высоты z над уровнем моря до 5 км, дальности видимости 5М на уровне моря. [7]
При / 75 % морской аэрозоль существует в твердой фазе, а при / 75 % быстро растворяется. [8]
Количество органического вещества в морских аэрозолях I превышает 10 мкг / м3, но оно также содержится в основном в су микронной фракции. Большинство органических соединений присущ ствуют в морском воздухе как в газообразном, так и в аэрозоля ном состоянии. [9]
![]() |
Частота повторяемости ( число случаев массовой концентрации частиц ра для о. Сал ( / и о. Барбадос ( 2. [10] |
Исследование массовых концентраций солевых частиц морского аэрозоля, которое проводилось в северных районах тропической Атлантики во время АТЭП [265], показало, что распределение частот повторяемости значений массовой концентрации для островов Сал и Барбадос хорошо описывается суперпозицией двух логарифмически-нормальных распределений. Одно из распределений обычно является доминирующим ( рис. 1.11) и соответствует нормальным погодным условиям, в то время как второе, второстепенное, оказывается обусловленным метеорологическими возмущениями. [11]
![]() |
Влияние скорости ветра на микроструктуру морского аэрозоля. [12] |
Столь значительная протяженность спектра размеров морского аэрозоля объясняется присутствием в его составе помимо собственно солевых частиц, образующихся прежде всего по пузырьковому механизму, также и частиц иного происхождения. [13]
Юнге считает, что измерения концентрации морских аэрозолей в Южном полушарии дают также фоновые величины. [14]
Таким образом, наличие пыли в морском аэрозоле приводит к существенному возрастанию коэффициента поглощения в видимой области и особенно при длинах волн 550 - 560 нм. [15]