Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2012 в 18:57, реферат
На человека оказывает воздействие главным образом состояние нижних 15-25 км атмосферы, поскольку именно в этом нижнем слое сосредоточена основная масса воздуха. Наука, изучающая атмосферу, называется метеорологией, хотя предметом этой науки являются также погода и ее влияние на человека. Состояние верхних слоев атмосферы, расположенных на высотах от 60 до 300 и даже 1000 км от поверхности Земли, также изменяется. Здесь развиваются сильные ветры, штормы и проявляются такие удивительные электрические явления, как полярные сияния. Многие из перечисленных феноменов связаны с потоками солнечной радиации, космического излучения, а также магнитным полем Земли. Высокие слои атмосферы - это также и химическая лаборатория, поскольку там,0 в условиях, близких к вакууму, некоторые атмосферные газы под влиянием мощного потока солнечной энергии вступают в химические реакции. Наука, изучающая эти взаимосвязанные явления и процессы, называется физикой высоких слоев атмосферы.
Введение…………………………………………………………………………………………………….
Общая характеристика атмосферы……………………………………………………………
Атмосфера земли: ее состав и строение…………………………………………………..
Заключение………………………………………………………………………………………………..
Список литературы…………………………………………………………………………………….
На высоте около 50 км над Землей
температура снова начинает падать,
обозначая верхнюю границу
ТЕРМОСФЕРА
Верхняя часть атмосферы, над мезосферой,
характеризуется очень высокими
температурами и потому носит
название термосферы. В ней различаются,
однако, две части: ионосфера, простирающаяся
от мезосферы до высот порядка
тысячи километров, и лежащая над
нею внешняя часть - экзосфера, переходящая
в земную корону.
Воздух в ионосфере чрезвычайно разрежен.
Мы уже указывали , что на высотах 300-750
км его средняя плотность порядка 10-8-10-10
г/м3. Но и при такой малой плотности каждый
кубический сантиметр воздуха на высоте
300 км еще содержит около одного миллиарда
(109) молекул или атомов, а на высоте 600 км
- свыше 10 миллионов (107). Это на несколько
порядков больше, чем содержание газов
в межпланетном пространстве.
Ионосфера, как говорит само название,
характеризуется очень сильной степенью
ионизации воздуха - содержание ионов
здесь во много раз больше, чем в нижележащих
слоях, несмотря на сильную общую разреженность
воздуха. Эти ионы представляют собой
в основном заряженные атомы кислорода,
заряженные молекулы окиси азота и свободные
электроны. Их содержание на высотах 100-400
км - порядка 1015-106 на кубический сантиметр.
В ионосфере выделяется несколько слоев,
или областей, с максимальной ионизацией,
в особенности на высотах 100- 120 км (слой
Е) и 200-400 км (слой F). Но и в промежутках
между этими слоями степень ионизации
атмосферы остается очень высокой. Положение
ионосферных слоев и концентрация ионов
в них все время меняются. Спорадические
скопления электронов с особенно большой
концентрацией носят название электронных
облаков.
От степени ионизации зависит электропроводность
атмосферы. Поэтому в ионосфере электропроводность
воздуха в общем в 1012 раз больше, чем у
земной поверхности. Радиоволны испытывают
в ионосфере поглощение, преломление и
отражение. Волны длиной более 20 м вообще
не могут пройти сквозь ионосферу: они
отражаются уже электронными слоями небольшой
концентрации в нижней части ионосферы
(на высотах 70- 80 км). Средние и короткие
волны отражаются вышележащими ионосферными
слоями.
Именно вследствие отражения от ионосферы
возможна дальняя связь на коротких волнах.
Многократное отражение от ионосферы
и земной поверхности позволяет коротким
волнам зигзагообразно распространяться
на большие расстояния, огибая поверхность
Земного шара. Так как положение и концентрация
ионосферных слоев непрерывно меняются,
меняются и условия поглощения, отражения
и распространения радиоволн. Поэтому
для надежной радиосвязи необходимо непрерывное
изучение состояния ионосферы. Наблюдения
над распространением радиоволн как раз
являются средством для такого исследования.
В ионосфере наблюдаются полярные сияния
и близкое к ним по~ природе свечение ночного
неба - постоянная люминесценция атмосферного
воздуха, а также резкие колебания магнитного
поля - ионосферные магнитные бури.
Ионизация в ионосфере обязана своим существованием
действию ультрафиолетовой радиации Солнца.
Ее поглощение молекулами атмосферных
газов приводит к возникновению заряженных
атомов и свободных электронов, о чем говорилось
выше. Колебания магнитного поля в ионосфере
и полярные сияния зависят от колебаний
солнечной активности . С изменениями
солнечной активности связаны изменения
в потоке корпускулярной радиации, идущей
от Солнца в земную атмосферу. А именно
корпускулярная радиация имеет основное
значение для указанных ионосферных явлений.
Температура в ионосфере растет с высотой
до очень больших значений. На высотах
около 800 км она достигает 1000°.
Говоря о высоких температурах ионосферы,
имеют в виду то, что частицы атмосферных
газов движутся там с очень большими скоростями.
Однако плотность воздуха в ионосфере
так мала, что тело, находящееся в ионосфере,
например летящий спутник, не будет нагреваться
путем теплообмена с воздухом. Температурный
режим спутника будет зависеть от непосредственного
поглощения им солнечной радиации и от
отдачи его собственного излучения в окружающее
пространство. Термосфера находится выше
мезосферы на высоте от 90 до 500 км над поверхностью
Земли. Молекулы газа здесь сильно рассеянны,
поглощают рентгеновское излучение ( X
rays) и коротковолновую часть ультрафиолетового
излучения. Из-за этого температура может
достигать 1000 градусов Цельсия.
термосфера в основном соответствует
ионосфере, где ионизированный газ отражает
радиоволны обратно к Земле - это явление
дает возможным устанавливать радиосвязь.
ЭКЗОСФЕРА
Выше 800-1000 км атмосфера переходит
в экзосферу и постепенно в
межпланетное пространство. Скорости
движения частиц газов, особенно легких,
здесь очень велики, а вследствие
чрезвычайной разреженности воздуха
на этих высотах частицы могут
облетать Землю по эллиптическим
орбитам, не сталкиваясь между собою.
Отдельные частицы могут при
этом иметь скорости, достаточные
для того, чтобы преодолеть силу
тяжести. Для незаряженных частиц критической
скоростью будет 11,2 км/сек. Такие особенно
быстрые частицы могут, двигаясь по гиперболическим
траекториям, вылетать из атмосферы в
мировое пространство, "ускользать",
рассеиваться. Поэтому экзосферу называют
еще сферой рассеяния.
Ускользанию подвергаются преимущественно
атомы водорода, который является господствующим
газом в наиболее высоких слоях экзосферы.
Недавно предполагалось, что экзосфера,
и с нею вообще земная атмосфера, кончается
на высотах порядка 2000-3000 км. Но из наблюдений
с помощью ракет и спутников создалось
представление, что водород, ускользающий
из экзосферы, образует вокруг Земли так
называемую земную корону, простирающуюся
более чем до 20 000 км. Конечно, плотность
газа в земной короне ничтожно мала. На
каждый кубический сантиметр здесь приходится
в среднем всего около тысячи частиц. Но
в межпланетном пространстве концентрация
частиц (преимущественно протонов и электронов)
по крайней мере в десять раз меньше.
С помощью спутников и геофизических ракет
установлено существование в верхней
части атмосферы и в околоземном космическом
пространстве радиационного пояса Земли,
начинающегося на высоте нескольких сотен
километров и простирающегося на десятки
тысяч километров от земной поверхности.
Этот пояс состоит из электрически заряженных
частиц - протонов и электронов, захваченных
магнитным полем Земли и движущихся с
очень большими скоростями. Их энергия
- порядка сотен тысяч электрон-вольт.
Радиационный пояс постоянно теряет частицы
в земной атмосфере и пополняется потоками
солнечной корпускулярной радиации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На пороге III тысячелетия нет необходимости доказывать остроту и масштабность, а значит, и опасность сложившейся в мире экологической ситуации. Виновником экологического кризиса на Земле стал человек. Он же является как субъектом, так и объектом последнего. Никакому иному биологическому виду не удалось уничтожить столь большое число других видов, необратимо изменить экологическую ситуацию на планете. Но нельзя остановить продвижение человечества вперед, вряд ли возможен отказ от создаваемой им искусственной биосферы, от созданных им условий жизни. Что делать? Какими путями двигаться человечеству дальше? Какие приоритеты считать основными? Что важнее экология или научно – технический прогресс? Проблема выживания, проблема сохранения естественной биосферы может быть решена только путем компромиссов и поисков оптимальных решений, выход в коэволюции (совместной, взаимосвязанной эволюции биосферы и человеческого общества). Выживание человека в условиях глобального экологического кризиса, несомненно, зависит от научных знаний, внедрения в практику новых технических достижений. Но эти достижения не смогут принести ожидаемых результатов без опоры на нравственное воспитание и определенные культурные традиции. К сожалению, осознание важности экологического образования и воспитания пришло лишь в последние годы. В тоже время технократические установки настолько сильны, что выход из экологического кризиса по-прежнему ищется в привычных путях: создание «экологически чистых» производств, принятие природоохранных законов, контроль за производством и т. п., - иными словами, коль скоро экологический кризис порожден техническим прогрессом, то надо просто внести соответствующие коррективы в направление этого прогресса. Экологический кризис мыслится как нечто внешнее по отношению к человеку, а не как-то, что заключено в нем самом.
Список литературы
1. Хабутдинов Ю.Г., Шанталинский К.М. Метеорология и климатология. Учение об атмосфере. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000.
2. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. – 4-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994.