客运站 天气百科
热门搜索: 埃克曼气流 岸冰

平流层大气物理学

      平流层大气物理学平流层大气物理学是研究平流层和中层大气的结构、成分、状态,以及其中发生的物理、化学过程的学科,它是大气物理学的一个分支。平流层和中层是指从对流层顶起至离地面约85公里的大气层,它们处于对流层之上和热层之下,主要大气组成和空气分子量同对流层大气一样,在太阳的紫外辐射作用下,有显著的光化学反应,在10~50公里间有大气臭氧层。由于氧和臭氧对太阳紫外辐射的吸收,臭氧、水汽和二氧化碳的红外辐射,构成了平流层和中层大气中的冷热源汇,产生了平流层和中层大气的温度分布和大气环流。对平流层和中层的研究有助于对大气整体的物理过程的了解。

平流层大气物理学- 研究简史

平流层和中层大气温度的分布二十世纪初,由于探测技术的进展,人们发现了平流层。1901年,法国科学家泰斯朗・德・博尔用气球携带自记气象仪探测高空大气,观测记录表明,在约11公里处,温度约为-55℃,在此以上大气层里气温近于不变,后来泰斯朗・德・博尔提出了大气分对流层和平流层两层的概念。

1923年,林德曼和多布森在以流星尾迹来推测高空大气密度的研究中,预料在平流层的上层为高温区。人们根据曙暮光的观测,也得到同样的推论。第一次世界大战期间,发现炮声除在炮点附近有一个可闻区外,在远方还有一个可闻区,由此推测,在50公里附近的高空必须有一层温度较高的大气,才能使声音折返地面,形成远方的可闻区。以上主要是用声、光现象对平流层和中层大气的特性进行间接的推测。

平流层和中层大气风的分布随着观测技术的发展,高空气球已经可升至四十多公里的高度,用它携带臭氧探空仪可测量大气的臭氧。从二十世纪40年代起,气象火箭探测将高度增至30~100公里,利用安装在火箭上感应气压和温度的仪器,或用火箭在高空投掷仪器对70~80公里以下的大气进行测量,所获得的大气温度分布资料同用流星和声波推测的结果是一致的。

从二十世纪60年代起,开始用气象卫星遥感探测平流层和中层大气的密度、温度和湿度等。在大量观测资料的基础上,对平流层和中层大气的辐射平衡和光化学作用等方面的理论研究取得了进一步的发展,平流层和中层大气物理学也逐渐形成独立的学科。

平流层大气物理学- 研究内容

平流层大气物理学平流层大气物理学主要研究平流层和中层大气的结构,如大气成分的分布、温度和风等要素随高度分布的规律,以及这些要素随纬度和季节的变化;太阳紫外辐射在平流层和中层大气中的传输、吸收和光化反应等过程 ;能量平衡,包括高低层大气环流间的相互影响和扰动的传输过程等。平流层是在对流层之上、中层之下的大气层,其范围从对流层顶向上直至离地面约五十公里的高度。在这一层里,大气的铅直对流不强,多为大尺度平流运动;大气中只有少量的水汽,但包含了大气臭氧层中臭氧的主要部分,水汽和臭氧在辐射平衡中起着作用;大气中尘埃的含量很小,大气透明度很高。

平流层环流有如下特点:中纬度地区在夏季时,对流层为西风,平流层为东风;冬季时,对流层和平流层都是西风。平流层环流的季节过渡,从夏到冬是缓慢的,这时平流层下部的西风由弱转强,平流层中部的偏东风变为偏西风;而从冬到夏则是突变性的,在这个季节转变中平流层有爆发性的突然增温现象,几天之内升温可达40~50°C,几次爆发性的增温导致冬季平流层绕极气旋性环流破坏(见平流层和中层大气环流)。平流层环流的季节变化,常常成为对流层环流产生变化的先兆,故有助于长期天气预报。

平流层温度的铅直分布与对流层不同,从对流层顶起,有一个温度随高度不变或随高度变化很小的层次,称为同温层;在25公里以上,温度随高度迅速增加,升温率约每公里2℃,到50公里附近温度达极大值,这即为平流层 顶。这个高温区是由于大气臭氧吸收太阳紫外辐射增温所致。

平流层中水汽、二氧化碳和臭氧的长波辐射虽然使大气损失热量,但是臭氧对太阳紫外辐射的吸收和水汽对太阳红外辐射的吸收,不但能补偿此 顶辐射损失,而且还使大气升温。平流层最大的季节性变暖发生在夏季高纬度的极区。平流层环流的季节变化,常常成为对流层环流产生变化的先兆,故有助于长期天气预报。中层是指在平流层之上、热层之下的大气层,其范围从平流层顶(约50公里)到85公里左右的高度。这一层中温度随高度的增加而降低。由平流层顶往上,温度很快递减,在85公里附近下降到极小值,称为中层 顶。中层大气空气稀薄,铅直温度递减率大,有很强的湍流混合。此外,还有强烈的光化学反应,在太阳紫外辐射作用下,部分大气会发生电离、激发和分解。通常观测到的气辉,就是光化学反应的结果。太阳短波辐射在中层里大量地被吸收和散射,特别是紫外辐射,由于大气吸收作用而不能到达地面。

尽管在中层大气里臭氧含量很少,但是它在辐射过程中却起着重要的作用。波长大于2000埃的辐射,主要为臭氧所吸收 。在红外波段,主要是9.6微米的臭氧吸收带、15微米的二氧化碳吸收带和水汽吸收带。在中层大气中,臭氧、二氧化碳和水汽的长波辐射起着辐射冷却的作用。臭氧和氧分子吸收太阳辐射起着加热的作用,总的趋势是接近辐射平衡的(温度变化很少超过每日±2℃)。中层风的日变化有平均风的非周期性变化和由大气潮汐运动引起的周期性变化两种,变化幅度随高度增加而加大。风的季节性变化为:夏季东风,冬季西风。

平流层大气物理学- 区别

大气成分随高度的分布大气物理学是研究大气的物理现象、物理过程及其演变规律的学科,是大气科学的一个分支。它主要研究大气中的声象、光象、电象、辐射过程、云和降水物理、近地面层大气物理、平流层和中层大气物理,既是大气科学的基础理论部分,又是环境科学的一个部分。

平流层大气物理学是研究平流层和中层大气的结构、成分、状态,以及其中发生的物理、化学过程的学科,由于氧和臭氧对太阳紫外辐射的吸收,臭氧、水汽和二氧化碳的红外辐射,构成了平流层和中层大气中的冷热源汇,产生了平流层和中层大气的温度分布和大气环流。对平流层和中层的研究有助于对大气整体的物理过程的了解。平流层大气物理学是大气物理学的一个分支。大气物理学主要包括大气边界层物理学、云和降水物理学、雷达气象学、无线电气象学、大气声学、大气光学和大气辐射学、大气电学、平流层和中层大气物理学。大气物理学的研究领域不断扩大。如为了改进大气中的电波通信、光波通信、提高导弹制导水平,就需要了解它们所赖以传播的大气介质及相互作用,因此就要研究大气的声、光、电和无线电气象;又如,为避免晴空湍流引起飞机堕毁的事故,就要研究大气湍流。

平流层大气物理学- 相关学科

大气科学、气候学、物候学、古气候学、年轮气候学、大气化学、动力气象学、大气物理学、大气边界层物理、云和降水物理学、云和降水微物理学、云动力学、雷达气象学、无线电气象学、大气辐射学、大气光学、大气电学、大气声学、天气学、热带气象学、极地气象学、卫星气象学、生物气象学、农业气象学、森林气象学、医疗气象学、水文气象学、建筑气象学、航海气象学、航空气象学、军事气象学、空气污染气象学。