Поглощение - солнечная радиация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Поглощение - солнечная радиация

Cтраница 2


На последнюю причину следует обращать серьезное внимание, так - как чем больше коэффициент поглощения солнечной радиации той шш иной поверхности, тем больше она1 нагревается.  [16]

Повышение температуры будет уменьшать область распространения хорошо отражающих снежного и ледяного покровов, чю приведет к увеличению поглощения солнечной радиации и, следовательно, к дальнейшему возрастанию температуры.  [17]

18 Спектральное альбедо как функция длины волны. толщина облака - 2 км, зенитный угол Солнца - 0, водозапас - 0 097 г-см-2. сплошные и пунктирные линии - для нормального и большого распределений капель соответственно. [18]

Следует также отметить, что присутствие больших капель может играть важную роль в перераспределении нагревания за счет поглощения солнечной радиации в облаках и, в частности, изменять их парниковый эффект.  [19]

Установлено, что наряду с травлением в различных зонах наблюдается имплантация и напыление чешуйчатых микрослоев с изменением коэффициента поглощения солнечной радиации As - 0 31 - 0 73 в исходном состоянии до As - 0 42 - 0 56 после ресурсных испытаний.  [20]

Так, например, метеорологи для оценки интегрального количества озона в вертикальном столбе атмосферы используют спек-трофотометрический метод, сравнивая поглощение солнечной радиации в двух областях спектра. В этих условиях Солнце играет роль осветителя, слой атмосферы - измерительной кюветы и остается только установить соответствующий приемник излучения. В СССР освоен выпуск такого озонометра М-83, который работает на двух длинах волн ( 314 и 369 нм) и измеряет содержание озона в атмосфере в пределах 0 16 - 0 60 см. При получении информации о содержании озона на разных высотах с помощью радиозондов или спутников решающую роль играет вес аналитических устройств.  [21]

Особое значение приобретают исследования аэрозоля аридных и субаридных регионов, так как последний имеет глобальное распространение и вносит большой вклад в поглощение солнечной радиации. Пустыни составляют около 8 % поверхности земного шара и примерно / з поверхности суши и являются наиболее мощным источником глобального аэрозоля.  [22]

Количество тепла солнечной радиации, поглощаемое поверхностью ограждения, зависит от материала, из которого оно выполнено, и оценивается коэффициентом поглощения солнечной радиации а. Степень нагрева здания зависит не только от интенсивности радиации, но и от цвета нагреваемой поверхности и теплотехнических качеств ограждающей конструкции. Как известно, светлые поверхности менее нагреваются, чем темные.  [23]

Поскольку основная масса аэрозольных частиц содержится в нижних слоях атмосферы, то и такие важные климатообразующие факторы, как влияние на оптическую прозрачность атмосферы и поглощение коротковолновой солнечной радиации, определяются свойствами аэрозолей нижних слоев, являются их наиболее нестабильной и изменчивой частью.  [24]

25 Количественная оценка ( млн т / год выбросов в атмосферу загрязняющих. [25]

Выбросы взвешенных частиц с середины 50 - х годов XX столетия возросли настолько, что вопреки теории парникового эффекта средняя температура на нашей планете несколько понизилась, так как резкое увеличение запыленности атмосферы привело к уменьшению поглощения солнечной радиации поверхностью земли. Количество поступающей в атмосферу пыли, образующейся вследствие сжигания топлива и различных технологических процессов, составляет до 10 % ( по другим данным - до 20 %) от общего количества выбрасываемых в атмосферу твердых частиц. При этом большая часть атмосферных аэрозолей остается в тропосфере и 80 % из них - на высоте не более 1 км. Продолжительность их пребывания в атмосфере зависит от размеров частиц и обычно офаничивается тремя днями на высоте до 1 км и тридцатью днями в верхних слоях атмосферы.  [26]

Важнейшее значение для существования живых организмов на Земле имеет озоновый слой, поглощающий солнечную радиацию в диапазоне волн 200 - 300 нм и располагающийся в средней и верхней частях стратосферы. Поглощение солнечной радиации озоновым слоем приводит к возрастанию температуры воздуха в стратопаузе.  [27]

Важнейшее значение для существования живых организмов на Земле имеет озоновый слой, поглощающий солнечную радиацию в диапазоне волн 200 300 им и располагающийся в средней и верхней частях стратосферы. Поглощение солнечной радиации озоновым слоем приводит к возрастанию температуры воздуха в стратопаузе.  [28]

Важно, что этот слой крайне чувствителен к воздействию многих элементов, попадающих в атмосферу в процессе жизнедеятельности человека. В диапазоне длин волн 20 - 30 нм поглощение солнечной радиации обусловлено молекулярным азотом и атомным кислородом. Рентгеновское излучение, особенно отнесенное к длинноволновому, поглощается в функции увеличения плотности воздуха.  [29]

Существенное влияние на атмосферные процессы, особенно тепловой режим, оказывает озон. Он, в основном, сосредоточен в стратосфере, где вызывает поглощение ультрафиолетовой солнечной радиации. Средние месячные значения общего содержания озона изменяются в зависимости от широты и времени года и составляют толщину слоя в пределах 2 3 - 5 2 мм при наземных значениях давления и температуры. Наблюдается увеличение содержания озона от экватора к полюсам и годовые изменения с минимумом осенью и максимумом весной. В настоящее время отмечено разрушение озонового слоя под влиянием хозяйственной деятельности. Главными разрушителями озонового слоя являются фреоны ( хладоны), представляющие собой группу галогеносодержащих веществ. Фреоны инертны у поверхности Земли, но, поднимаясь в стратосферу; они подвергаются фотохимическому разложению, выделяют ион хлора, служащий катализатором химических реакций, разрушающих молекулы озона.  [30]



Страницы:      1    2    3    4