Средняя и верхняя атмосфера Земли: слои холода и высокие облака

Анализ температурной структуры атмосферы Земли. Условия появления различных типов атмосферного аэрозоля в средней и верхней атмосфере. Измерения поляризации рассеяния на частицах вулканического аэрозоля и серебристых облаков в широком диапазоне углов.

Рубрика География и экономическая география
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 17.11.2018
Размер файла 321,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Средняя и верхняя атмосфера Земли: слои холода и высокие облака

Атмосфера Земли представляет собой сложную физико-химическую систему, характеристики которой существенно зависят от высоты над поверхностью Земли. Известное всем разделение на основные слои (тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера) определяется зависимостью температуры от высоты, которая характеризуется несколькими максимумами и минимумами.

Общие закономерности изменения температуры в атмосфере Земли с высотой можно качественно объяснить взаимодействием коротковолнового солнечного излучения с различными модификациями одной химической составляющей - кислорода. Молекулярный кислород O2 занимает второе место по населенности в земной атмосфере после молекулярного азота (N2), но значительно превосходит азот по коэффициенту поглощения ультрафиолетовой радиации в спектральном диапазоне 100-240 нм. Его зависимость от длины волны приведена на рисунке 1. По нему же можно судить о высотах над поверхностью Земли, где происходит поглощение того или иного излучения.

Солнечная радиация с длиной волны менее 180 нм поглощается в высоких слоях атмосферы (100 км и выше), в существенной степени нагревая эти слои. Более мягкий ультрафиолет (до 240 нм) достигает высот порядка 30 км. Его недостаточно для нагрева этих слоев вследствие их большой плотности.

Однако, поглощение приводит к диссоциации некоторого количества молекул кислорода. Образующиеся атомы кислорода соединяются с другими молекулами, образуя озон (O3).

Несмотря на свою небольшую концентрацию (около 10-5 от концентрации кислорода в стратосфере), озон полностью поглощает ультрафиолетовую радиацию до длин волн около 310 нм, что вызывает существенный прогрев верхней стратосферы. Высотная зависимость суммарного эффекта радиационного нагрева также показана на рисунке 1, на ней четко видны два максимума.

На рисунке 2 показаны распределение температуры [Marsh, 2005] и линии тока атмосферного воздуха [Garcia, Solomon, 1983] на разных высотах и широтах. Хорошо видны положения двух минимумов температуры (тропопауза и мезопауза) и ее максимума (стратопауза). Их высоты зависят от широты и сезона года. Так, наиболее глубокий температурный минимум в стратосфере наблюдается зимой в полярных широтах и вблизи экватора, а в мезосфере, как ни странно, летом, причем летняя мезосфера оказывается самым холодным местом всей Земли!

Причина столь необычного температурного распределения кроется в особенностях переноса воздушных масс. Минимумы температуры в экваториальной тропосфере и летней полярной мезосфере располагаются над областями поднимающихся воздушных масс, которые подвергаются быстрому (в случае мезосферы - адиабатическому) выхолаживанию. В результате, в июне и июле на широтах севернее +50 (в декабре и январе южнее -50) температура может упасть ниже 150 K, что при относительном содержании водяного пара в 3·10-6 (по объему) на высоте 80-85 км соответствует температуре его насыщения (кристаллизации). Так возникают серебристые облака - самые высокие в атмосфере Земли.

Рисунок 1. Солнечный спектр, сечение поглощения и высота проникновения УФ-излучения в атмосфере Земли, высотная зависимость темпа радиационного нагрева атмосферы.

Рисунок 2. Распределение температур и линии тока в атмосфере. Цифрами 1 и 2 показаны области возможного появления серебристых и перламутровых облаков.

Серебристые облака могут быть видны в сумерки, при погружении Солнца под горизонт от 5 до 10. В это время верхняя мезосфера еще освещена Солнцем, в то время как более низкие и плотные слои атмосферы уже погружаются в тень Земли. Характеристики частиц, составляющих облака, могут быть получены на основе анализа рассеянного солнечного излучения. Особенно информативными являются поляризационные измерения, так как поляризация рассеянного излучения сильно зависит от размера частиц. Для увеличения точности эти измерения должны охватывать как можно больший диапазон углов рассеяния, что удается сделать редко: серебристые облака обычно бывают видны только на фоне зари.

По ходу регулярных широкоугольных измерений фона сумеречного неба специальными поляриметрами, установленными в Чепелево (Подмосковье, 55.2N, 37.5E, эффективная длина волны 540 нм) и Апатитах (67.6N, 33.4E, эффективная длина волны 530 нм), удалось провести измерения поляризации фона излучения, рассеянного яркими серебристыми облаками, в обширном диапазоне углов рассеяния. Отметим, что поляризационные характеристики серебристых облаков при углах рассеяния, больших 90, были определены впервые. Процедура выделения данного фона подробно описана в [Ugolnikov et al., 2016], результаты приведены на рисунке 3. На том же рисунке приведена релеевская зависимость, соответствующая очень малым частицам. Видно, что она оказывается в хорошем согласии с наблюдениями, особенно для случая аномально ярких и обширных серебристых облаков в Подмосковье вечером 5 июля 2015 года. Точный анализ данных этого вечера показывает, что их эффективный радиус не превышает 0.05-0.06 мкм, что оказывается в хорошем согласии с современными спутниковыми и лидарными данными (ссылки приведены в работе [Ugolnikov et al., 2016]), не уступая им по точности.

Облака могут образоваться и в нижней стратосфере, но теперь уже зимой в области глубокого температурного минимума внутри полярного стратосферного вихря. В этом случае мы говорим о полярных стратосферных (или перламутровых) облаках, которые наблюдаются днем или с светлые сумерки и во втором случае представляют собой очень красивое зрелище. По размерам частицы перламутровых облаков превышают частицы серебристых облаков. Это предопределяет более сложные спектральные и поляризационные характеристики рассеяния и необычные визуальные эффекты при появлении перламутровых облаков на небе. В настоящее время фон неба непрерывно патрулируется поляризационной камерой в городе Апатиты [Угольников, Козелов, 2016], и исследования микрофизических характеристик частиц перламутровых облаков можно будет провести при их появлении.

Рисунок 3. Поляризация света, рассеянного серебристыми облаками, в зависимости от угла рассеяния, длина волны 540 нм (Чепелево) и 530 нм (Апатиты).

Рисунок 4. Поляризация света, рассеянного каплями серной кислоты под углом 92, в зависимости от среднегеометрического радиуса капель, длина волны 525 нм (пунктир - монодисперсное распределение, сплошная линия - логнормальное распределение по размерам, показанное на врезке).

В другие сезоны и в других широтных поясах температура стратосферы слишком высока для конденсации водяного пара. Однако, образование аэрозоля может происходить за счет образования и конденсации других веществ, в частности - серной кислоты. Этот процесс может интенсивно развиваться после сильных вулканических извержений, при которых в стратосферу выбрасывается значительное количество сернистого газа SO2. Там его молекулы взаимодействуют с активными атомами и радикалами, прежде всего - с гидроксилом OH, образуя молекулы H2SO4. Сульфатный аэрозоль достаточно быстро распространяется над обширными территориями над поверхностью Земли.

Подобная картина имела место, в частности, осенью 2006 года, после извержения вулкана Тавурвур (Рабаул) в Новой Гвинее 7 октября. За счет переноса стратосферных масс от экватора в высокие широты вулканический аэрозоль достиг территории России, где уже в середине октября был зафиксирован лидарными методами в Томске [Зуев и др., 2007]. В декабре уменьшение поляризации фона сумеречного неба было отмечено в Крыму. Хотя наблюдения тогда производились камерой с узким полем только вблизи зенита, удалось оценить поляризацию света, рассеянного аэрозольными частицами под углом около 92 на длине волны 525 нм (0.280.03, [Угольников, Маслов, 2009; Ugolnikov, Maslov, 2009]).

Теоретическая зависимость поляризации рассеяния света сферическими каплями серной кислоты под данным углом от их радиуса приведена на рисунке 4. В случае монодисперсных (одинаковых по размеру) частиц эта зависимость достаточно сложная с большим количеством максимумов как в положительной области (направление поляризации перпендикулярно плоскости рассеяния), так и в отрицательной области (направление поляризации параллельно плоскости рассеяния). Величина поляризации, найденная экспериментально, может соответствовать многим значениям радиуса. Однако на практике стратосферный аэрозоль представлен ансамблем частиц разного размера. В случае логнормального распределения с параметром s=0.7 [Russell et al., 1981, Hoffman, Rosen, 1984], типичного для стратосферного аэрозоля и представленного на врезке к графику, колебания поляризации для больших размеров будут замыты, и ее зависимость от среднегеометрического радиуса частиц окажется практически монотонной кривой, также показанной на графике (жирная линия). Отметим, что наибольший вклад в рассеяние света вносят самые крупные частицы ансамбля, существенно превышающие по радиусу средние, поэтому поляризация оказывается существенно меньше, чем для монодисперсного распределения с тем же радиусом. Среднегеометрический радиус частиц (0.05 мкм) определяется с хорошей точностью и также оказывается в согласии с некоторыми экспериментальными работами [Russell et al., 1981].

Поляризационные измерения фона сумеречного неба могут также использоваться для измерения температур в верхней мезосфере [Ugolnikov, Maslov, 2013; Угольников, Козелов, 2016; Угольников, Маслов, 2016], данная работа продолжается в настоящее время. Представленные примеры показывают высокую эффективность данного метода исследований средней и верхней атмосферы, который характеризуется стоимостью, на много порядков меньшей, чем другие экспериментальные методы (лидарное, ракетное и спутниковое зондирование).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант №16-05-00170-а.

Литература

атмосфера аэрозоль поляризация облако

1.Garcia R. R., Solomon S. A Numerical Model of the Zonally Averaged Dynamical and Chemical Structure of the Middle Atmosphere // Journal of Geophysical Research, 88, 1379, 1983.

2.Hoffman D.J., Rosen J.M. Measurements of the sulphuric acid weight per cent in the stratospheric aerosol from the El Chichon eruption // Geofys. Int., 23, 309, 1984.

3.Marsh D. The Neutral Atmosphere // SpaceWeather : The National Center for Atmospheric Research Summer Colloquium, 2005.

4.Russell P.B., et al. Satellite and correlative measurements of the stratospheric aerosol: 1. An optical model for data conversions // Journal of Atmospheric Science, 38, 1279, 1981.

5.Ugolnikov O.S., Maslov I.A. Polarization detection of dust and aerosol in middle and upper atmosphere // Physics of Auroral Phenomena. Proc. XXXII Annual Seminar, Apatity, Kola Science Center, Russian Academy of Sciences, 215, 2009.

6. O.S., Maslov I.A. Summer mesosphere temperature distribution from wide-angle polarization measurements of the twilight sky // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 105-106, 8, 2013.

7.Ugolnikov O.S., Maslov I.A., Kozelov B.V., Dlugach J.M. Noctilucent Clouds Polarimetry: Twilight Measurements in a Wide Range of Scattering Angles // Planetary and Space Science, 2016 (submitted), e-print http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1511/1511.06927.pdf.

8.Зуев В.В., Бурлаков В.Д., Долгий С.И., Невзоров А.В. Аномальное аэрозольное рассеяние в атмосфере над Томском в осенне-зимний период 2006/07 г. // Оптика атмосферы и океана, 20, 524, 2007.

9.Угольников О.С., Маслов И.А. Исследования стратосферного аэрозольного слоя на основе поляризационных измерений сумеречного неба // Космические исследования, 47, 198, 2009.

10.Угольников О.С., Козелов Б.В. Исследования мезосферы на основе широкоугольной поляриметрии сумеречного неба: первые результаты за Полярным кругом // Космические исследования, 2016 (в печати).

11.Угольников О.С., Маслов И.А. Анализ направления поляризации фона сумеречного неба как средство выделения однократного рассеяния // Космические исследования, 2016 (в печати).

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Стратопауза как пограничный слой атмосферы между стратосферой и мезосферой. Состав атмосферы Земли. Экзосфера как зона рассеяния, внешняя часть термосферы, расположенная выше 700 км. Суммарная масса воздуха. Содержание в атмосфере углекислого газа.

    презентация [5,5 M], добавлен 19.01.2010

  • Строение атмосферы, основные признаки, определяющие подразделение атмосферы на отдельные слои. Процессы, происходящих в слоях атмосферы с атомами, молекулами, ионами и электронами. Трофические цепи и сети, антропогенная деятельность как источник помех.

    реферат [25,0 K], добавлен 22.04.2010

  • Состав и строение атмосферы Земли. Значение атмосферы для географической оболочки. Сущность и характерные свойства погоды. Классификация климатов и характеристика видов климатических поясов. Общая циркуляция атмосферы и факторы, влияющие на нее.

    реферат [29,0 K], добавлен 28.01.2011

  • Определение понятия "атмосфера", характеристика взаимосвязанных явлений и процессов, формирующих погоду. Энергообмен в нижних и верхних слоях атмосферы. Строение атмосферных слоев Земли. Основные закономерности циркуляции воздушных масс в атмосфере.

    курсовая работа [130,7 K], добавлен 12.12.2011

  • Элементы, входящие в состав атмосферы: азот, кислород, углекислый газ и пары воды. Рассмотрение защитных функций озонового слоя в стратосфере. Характеристика перистых раздельных, тонких и нитеобразных облаков. Описание слоистых и кучевых воздушных масс.

    презентация [3,1 M], добавлен 02.10.2011

  • Происхождение и эволюция атмосферы Земли. Состав газов атмосферы на ранних этапах развития планеты. Присутствие воды на поверхности Земли. Образование подводного рельефа. Адиабатические температурные изменения. Свойства жидкости: атмосфера и вода.

    реферат [26,4 K], добавлен 11.05.2010

  • Современная география как комплекс взаимосвязанных наук. Изучение геосферы (биосферы, атмосферы, литосферы, гидросферы и почвенного покрова) и геосистемы (ландшафтов, природных зон, биогеоценоза). Географическая оболочка Земли и ее характеристики.

    курсовая работа [376,7 K], добавлен 20.02.2014

  • Появление учения о шарообразности и вращении Земли. Особенности и методы измерения времени. Характерные черты ориентирования и измерения расстояний на местности. Глобус, градусная сеть, географические карты. Определение радиуса Земли по методу Эратосфена.

    реферат [1,8 M], добавлен 15.08.2010

  • Понятие, виды солнечной радиации и методы измерения. Интенсивность солнечной радиации, и ее распределение. Поглощение солнечной радиации в атмосфере. Влияние солнечной радиации на растительный и животный мир и особенности ее использованием человеком.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 22.03.2016

  • Анализ изученности формы и размеров Земли на современном этапе. Определение общего земного сфероида. Гравиметрический, космический и геометрический методы изучения фигуры Земли. Географическое значение формы и размеров планеты. Измерения дуг меридианов.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 08.11.2014

  • Общая циркуляция атмосферы, перенос воздуха в зоне пассатов и муссонные области, типы ветров "фен". Область зарождений тропических циклонов. Пути и районы распространения тропических циклонов. Распространение муссонных областей по поверхности Земли.

    презентация [341,8 K], добавлен 28.05.2015

  • Испарение как процесс, в результате которого вода из океана или с поверхности Земли поступает в атмосферу. Насыщение воздуха водяным паром, процесс конденсации. Основные типы облаков, их классификация по форме, содержанию капель воды и кристаллов льда.

    реферат [18,1 K], добавлен 13.05.2010

  • Метеорология - наука о строении и свойствах земной атмосферы и совершающихся в ней физических процессах. Понятие и характеристики ветра, его виды. Природа воздушного потока, особенности его формирования. Анемометр как прибор для измерения скорости ветра.

    контрольная работа [16,6 K], добавлен 21.09.2012

  • Причины первичной тектономагматической активизации Земли. Возникновение первой астеносферы на Земле в низах верхней мантии в результате частичного плавления силикатов. Глобальные характеристики развития процесса зонной дифференциации земного вещества.

    реферат [559,4 K], добавлен 06.08.2011

  • Изучение внутреннего строения Земли. Внутреннее строение, физические свойства и химический состав Земли. Движение земной коры. Вулканы и землетрясения. Внешние процессы, преображающие поверхность Земли. Минералы и горные породы. Рельеф земного шара.

    реферат [2,4 M], добавлен 15.08.2010

  • Географическая карта как одно из величайших творений человечества. История возникновения и современное положение картографии, ее задачи и перспективы развития. Перечень доказательств шарообразности Земли, а также анализ способов измерения ее размера.

    реферат [1,4 M], добавлен 24.07.2010

  • Анализ метеорологических величин (температуры воздуха, влажности и атмосферного давления) в нижнем слое атмосферы в г. Хабаровск за июль. Особенности определения влияния метеорологических условий в летний период на распространение ультразвуковых волн.

    курсовая работа [114,8 K], добавлен 17.05.2010

  • Парниковый эффект — повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной, причины возникновения и воздействие на климат Земли. Показатели выбросов химических веществ в атмосферу. Количественное определение парникового эффекта.

    презентация [621,3 K], добавлен 03.04.2012

  • Обобщение основных гипотез образования Земли: из раскаленной газово-пылевой туманности (гипотеза Канта-Лапласа, Джинса) или из холодного газово-пылевого вещества (гипотеза О.Ю. Шмидта, В.Т. Фесенкова). Литосферные плиты, рельефообразующие процессы Земли.

    реферат [42,7 K], добавлен 25.02.2011

  • Гипотезы образования планет и пути решения проблемы происхождения Земли. Теория строения земной коры и учение о литосферных плитах. Причины разнообразия и закономерности размещения крупных форм на поверхности Земли. Особенность рельефа дна океана.

    реферат [12,4 K], добавлен 28.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.