Cтраница 2
Следует отметить, что вертикальный профиль плотности морского аэрозоля должен, зависеть также от степени турбулизован-ности морского воздуха в приповерхностном слое над океаном, определяющими генерацию и сток аэрозоля. [16]
![]() |
Спектральные коэффициенты ослабления оа, нормированные на оптическую плотность. [17] |
Ниль-соном [ 233, не могут адекватно описать оптические характеристики морского аэрозоля в зависимости от метеосостояния атмосферы. Учет этих двух факторов должен осуществляться одновременно. [18]
В работах [165, 297] предприняты попытки учесть влияние этих факторов на микроструктуру морского аэрозоля и предложены многопараметрические модели его микроструктуры. [19]
Из данных, представленных в табл. 2.12, можно видеть, что солевой морской аэрозоль, содержащий грубодисперсную фракцию частиц, имеет сильно вытянутую вперед индикатрису рассеяния. Вытянутость индикатрисы рассеяния уменьшается с ростом длины волны. Солевые частицы по сравнению с пылевым аэрозолем в меньшей степени поглощают излучение в области окна прозрачности 8 - 13 мкм. В области спектра К 20 мкм ослабление излучения морским аэрозолем происходит преимущественно за счет механизма поглощения излучения частицами. [20]
Причины столь значительного разнообразия сообщаемых в литературе значений F и Е для одних микроэлементов морского аэрозоля, а также для различных микроэлементов этого аэрозоля, по-видимому, следует искать как в особенностях самого механизма продуцирования и переноса в атмосферу солевого аэрозоля, так и в различиях состояний морской поверхности. [21]
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. [22]
Весной, как и зимой, дуют сильные ветры, при этом атмосфера насыщается морскими аэрозолями, вследствие чего скорость коррозии металла со второй половины зимы до июня более интенсивна, чем в остальные времена года. [23]
Если для континентального аэрозоля в субмикронной фракции присутствует 15 - 30 % сульфатов, то в морском аэрозоле субмикронная фракция содержит 30 - 60 % сульфатов. [24]
Аэрозоль верхней тропосферы характеризуется двумя моделями, соответствующими условиям весны-лета и осени-зимы, причем в обоих случаях микроструктура соответствует континентальному компоненту морского аэрозоля. [25]
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. [26]
Действительно, по механизму образования in situ в атмосфере должны продуцироваться органические частицы в субмикронном диапазоне, в то время как механические процессы обусловливают инжекцию в атмосферу в составе почвенно-эрозионного и морского аэрозоля фракции крупных и гигантских частиц органического происхождения. Что же касается спор, вирусов и различного рода микроорганизмов, то их размеры, как правило, более 1 мкм, поскольку они обычно присутствуют в атмосфере в виде скоплений или объединяются с другими частицами. Таким образом, можно полагать, что общий диапазон распределения по размерам органического аэрозоля заключен между 10 - 3 - 10 - 2 и 102 мкм. [27]
Поскольку капля морской воды массой 10 - 8 г должна иметь диаметр о коло 81 мкм и поскольку, как отмечалось выше, она может быть инжектирована фонтанирующим выбросом лопающегося пузырька диаметром порядка 0 75 мм, то в соответствии с закономерностью хода ( рис. 1.3) можно считать, что скорость образования морского аэрозоля растет с увеличением размеров пузырьков до 0 75 мм. [28]
Оптические свойства субмикронного фонового аэрозоля должны определяться оптическими константами главной его компоненты - сернокислого аммония ( NH SO По исследованиям [293], в ИК области спектра ( рис. 2.4, 2.5) сернокислый аммоний характеризуется значительными коэффициентами поглощения х начиная с длин волн я 1 мкм вплоть до 40мкм, что свидетельствует о существенном влиянии, которое этот компонент должен оказывать на оптические и радиационные свойства морского аэрозоля. [29]
Исследование морских аэрозолей, отобранных на борту антарктического исследовательского судна Shirace / Okamori Kateutaka, Tanake ЗЫ geru, Hashimoto Yoahikazu / / Нияпон кагаку кайои J. [30]