Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Модель атмосферы

Чем легче газ, тем выше должна быть его мольная концентрация на больших высотах. Проверка этой формулы на атмосфере Земли показывает плохое согласие с экспериментом. Одной из причин этого является наличие в атмосфере вертикальных потоков воздуха, выравнивающих его состав по высоте. Кроме того, вертикальное перемешивание атмосферы приводит к появлению разности температур между верхними и них<ними ее слоями, поскольку при изменении высоты меняется давление и происходит расширение или сжатие воздуха, сопровождающиеся изменением температуры. Этот эффект можно учесть в рамках термодинамической модели атмосферы.  [c.156]


Этот процесс был изучен на ряде математических моделей атмосферы, и специалисты все чаще сходятся во мнении, что рост концентрации СО2 в атмосфере вызовет постепенное повышение средней глобальной температуры у поверхности Земли примерно на ГС к 2000 г. и на 2—3°С к середине следующего столетия, если только будут достигнуты указанные уровни концентрации (рис. 2).  [c.31]

В настоящем переводе физические свойства атмосферы даны согласно Стандартной модели атмосферы СССР 1964 г. ГОСТ 4401-64. Прим. перев.)  [c.414]

Информация, получаемая с использованием приборов изучения атмосферных температурных полей табл.1.11), необходима при построении численных моделей погоды, контроля многолетних глобальных температурных изменений, при изучении взаимосвязи климата с параметрами атмосферы, уточнении численных моделей атмосферы. Кроме того, эта информация может быть использована для определения структуры высотных ветров (геострофических ветров), которая, в свою очередь, яв""-  [c.32]

С другой стороны, распределение коэффициентов преломления в атмосфере Земли зависит от метеорологических условий. Обычно путь сигнала аппроксимируется лучом, проходящим через некоторую стандартную модель атмосферы [14].  [c.109]

Граница допустимого коридора входа в атмосферу Марса рассчитана [44] на основе предельных моделей атмосферы и обозначена пунктирной кривой. Из рисунка видно, что даже при очень неточном знании характеристик атмосферы  [c.150]

ОПТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АТМОСФЕРЫ Том 3  [c.2]

Статистические характеристики полей температуры и влажности в атмосфере северного полушария. Часть 4. Локальные модели атмосферы/ Под ред. В. С. Комарова.—М. Гидрометеоиздат, 1981, с. 86.  [c.243]

Образцы, предназначенные для облучения на воздухе при комнатной температуре, необходимо подвергнуть кондиционированию в одной из стандартных моделей атмосфер, при этом предпочтительна стандартная атмосфера, характеризующаяся температурой 23 °С, 50 %-ной относительной влажностью и выдержкой не менее 48 ч, либо до достижения примерного равновесия с окружающей стандартной атмосферой. Если при облучении температура заметно отличается от комнатной, то образцы следует кондиционировать при этой температуре.  [c.317]

ДЛЯ конкретного (3 > О хорошо согласуется с опытными данными и реальной физической моделью атмосферы.  [c.168]

В самом общем виде задача о переносе излучения в линиях ставится так. В некотором объеме находится газ (плазма), состоящий из различных атомов (ионов или молекул) и электронов. Атомы возбуждаются какими-либо механизмами внешним излучением, столкновениями или в результате каскадных переходов после рекомбинации- Мощность этих источников, называемых первичными, должна быть рассчитана путем решения уравнении других теорий (построения модели атмосферы звезды или другого астрофизического объекта) или из изучения условий опыта в физической  [c.156]


Модели распределений поглощения. В теории переноса рассматривались различные модельные распределения р(а), в основном в связи с построением моделей атмосфер звезд и учетом влияния линий на распределение температуры в них. В случае серой атмосферы  [c.205]

Серая в среднем атмосфера. Уравнение (8) записано для некоторого участка спектра, для которого построена функция распределения поглощения. Чтобы рассчитать модель атмосферы, необходимо охватить весь спектр. Поэтому вернемся к исходному уравнению (6),  [c.207]

Как видно из рисунка, при Л < 1 в некоторой точке диска изменяется характер поляризации. Параметр изменяет знак, так что ближе к центру диска преимущественными становятся колебания вектора напряженности перпендикулярно радиусу. Этот эффект был сначала обнаружен [47] при решении уравнения (99) для моделей атмосфер горячих звезд с конкретной зависимостью источников и параметра Л от глубины (напомним, что значения Л равны отношению коэффициентов рассеяния и осла,бления).  [c.274]

На основе распределения энергии в УФ-области солнечного спектра за пределами атмосферы и усовершенствованной радиационной модели атмосферы в  [c.16]

Форма профиля линии и, следовательно, форма кривой роста зависят от принятой модели атмосферы. Чтобы выбрать кривую роста, подходящую для данного случая, необ.ходимо принять определенную модель атмосферы, коэффициент зату-  [c.400]

Таким образом, атмосфера имеет весьма сложную структуру и построение необходимой для теории достаточно полной аналитической модели атмосферы является делом  [c.242]

Так, шаг за шагом усложняя аналитическую модель атмосферы, мы можем добиться вполне удовлетворительного согласия теории с наблюдениями.  [c.246]

Модель атмосферы аналитическая 242  [c.358]

Модель атмосферы динамическая 243  [c.359]

Изучение закономерностей взаимодействия электромагнитных волн оптического диапазона с атмосферой как поглош.ающей, рассеивающей и случайно-неоднородной средой достигло сегодня такого уровня, при котором стало возможным получение надежных количественных данных о поглощении и рассеянии солнечного и любого другого оптического излучения для данной реальной физической модели атмосферы с высоким пространственно-временным разрешением и с учетом атмосферной турбулентности, Другими словами, в настоящее время достигнут существенный прогресс в решении прямых задач проблемы распространения электромагнитных волн оптического диапазона в атмосфере. Одновременно значительно продвинуто и решение соответствующих обратных задач, являющихся основой современных достаточно развитых дистанционных методов оптического зондирования атмосферы (как пассивных, так и активных).  [c.5]

В монографиях предлагаемой серии будет дано описание земной атмосферы как физической газовой среды, будут рассмотрены закономерности, связанные с атмосферой как дисперсной средой и описаны новые оптические модели атмосферы изложены проблемы спектроскопии атмосферы, оптики атмосферного аэро-  [c.5]

Атмосфера неподвижна и изотермична в соответствии с моделью атмосферы АВОС ) [839] в интервале высот 15—50 км и выше 85 км турбулентность в вертикальном направлении становится минимальной или равной нулю.  [c.395]

Свойства земной атмосферы (табл. A-il) взяты из Модели атмосферы ARD за 1956 и 1959 гг. [Л. 7, 8] .  [c.414]

Точность знания характера прохождения сигнала через атмосферу планеты всегда очень невелика из-за больших неопределенностей, связанных с моделями атмосферы планет. Недавно для определения параметров атмосферы Марса удалось использовать данные допплерова сопровождения автоматической межпланетной станции Маринер-4 [16]. Это оказалось возможным благодаря тому, что орбита  [c.109]

Рисунок 1.3 иллюстрирует поведение относительного коэффициента поглощения асо , нормированного на линейный коэффициент поглопдения на соответствующей высоте Я, рассчитанного по (1.21). Высотные распределения давления и температуры выбраны в соответствии со среднеширотной моделью атмосферы [51]. Расчет выполнен для следующих значений i = 2000 К, 2 = = 3380 К, Рю=105 с- атм- Р2о = Рго= 0 с- -гтм- Q= 0 с Х Хгтм ао = 5,2-10 см .  [c.18]

Вместе с этим при проектировании и качественном анализе характеристик движения тела используют простейпше модели атмосферы. Одной из таких моделей является изотермическая атмосфера, для которой плотность и давление являются экспоненциальными функциями высоты  [c.17]


Теория рассеяния излучения в спектральной линии — одна из важных глав теоретической астрофизики [77]. Она развивалась, начиная с двадцатых годов нашего столетия. Сначала рассматривалось образование фраунгоферовых линий поглощения без рассеяния. Согласно модели атмосферы Шварцшильда—Шустера над фотосферой, где формируется непрерьшный спектр, располагается слой, содержащий поглощающие в линиях атомы. При этом в центре пинии поглощение наибольшее и убывает согласно профилю поглощения. Это давало возможность качественно объяснить величины эквивалентных ширин линий. Однако профили линий этой теорией воспроизводились неадекватно. Необходимо было учесть рассеяние.  [c.136]

В работе [36] предложена модель атмосферы, серой в среднем (ССА). Согласно этой модели все участки спектра имеют единое распределение р а), единое значеш1е ж, следовательно, одинадсовый Ход оптической глубины п = т. Значения и поэтому //, конечно, все равно различаются, но их можно просуммировать по всем  [c.207]

Уравнения (99) для полубесконечной атмосферы и чистого рассеяния при нулевых граничных условиях и сохранении полного потока излучения были решены В. В. Соболевым [70] и С. Чандрасекаром [85]. Ими было выяснено, что степень линейной поляризации выходящего излучения р(гу), равная отношеншо (3(0, —ту)//(О, -ту), монотонно растет с углом выхода ar os гу и достигает наибольшего значения при ту — 0. Такая задача соответствует плоскопараллельной модели атмосферы звезды, в которой определяющую роль играет рассеяние свободными электронами. В центре звезды поляризация наблюдаться не может в силу симметрии, а на краю она максимальна и равна 11.7 %. Преобладают колебания вектора электрической напряженности вдоль радиуса. Это явление называется эффектом Чандрасекара—Соболева.  [c.273]

Рассмотрены современные методы климатического обобщения и преобразования данных традиционных (радиозондовых) и новых (спутниковых, озонометрических и др.) видов наблюдений. Представлены результаты оригинального аэроклиматического районирования северного полушария. Даны описания среднезональных и региональных моделей атмосферы и рекомендации по их практическому использованию.  [c.4]

В томе 2 Оптические модели атмосферы подведены основные итоги многолетних исследований авторов по разработке аэрозольных моделей на основе оригинального подхода к проблеме. Главная идея этого подхода состоит, во-первых, в обстоятельном анализе наиболее представительных серий измерений микрофизи-ческих параметров аэрозолей (концентрация, спектры размеров, комплексный показатель преломления частиц), выполненных как сотрудниками Института оптики атмосферы СО АН СССР, так и другими исследователями с целью разработки статистических микрофизических аэрозольных моделей во-вторых, в создании на основе последних с использованием теории Ми соответствующих оптических аэрозольных моделей и сравнении их с данными не-лосредственных измерений оптических характеристик аэрозолей (коэффициенты ослабления, рассеяния, индикатрисы рассеяния и другие компоненты матрицы рассеяния). Таким образом, созданные авторами и описанные в этой монографии аэрозольные модели построены без использования каких-либо априорных предположений и, следовательно, являются реалистическими, а не оценочными.  [c.6]


Смотреть страницы где упоминается термин Модель атмосферы : [c.337]    [c.238]    [c.243]    [c.243]    [c.215]    [c.215]    [c.222]    [c.223]    [c.224]    [c.224]    [c.226]    [c.250]    [c.206]    [c.248]    [c.286]    [c.245]    [c.263]    [c.279]    [c.238]   
Атмосферная оптика Т.4 (1987) -- [ c.147 , c.193 ]



ПОИСК



Адиабатическая модель атмосферы

Атмосфера

Атмосферы модель изотермическа

Главные особенности среднезональных моделей атмосферы

Изотермическая модель атмосферы

Колмогоровская модель турбулентной атмосферы

Модели высотного распределения углекислого газа и малых газовых составляющих атмосферы

Модель атмосферы аналитическая

Модель атмосферы динамическая

Модель атмосферы локальная

Модель атмосферы оптическая

Модель атмосферы статическая

Модель относительной плотности атмосферы

О точности описания вертикальной структуры атмосферы региональной климатической моделью

Оптические модели газовой атмосферы

Оптические модели молекулярной атмосферы

Основы построения среднезональных моделей атмосферы

Оценка эффективности использования региональных климатических моделей атмосферы в практике интерпретации спутниковых радиационных данных

Приближенные модели атмосфер планет

Примеры оптических моделей газовой атмосферы

Результаты статистической оценки эффективности использования региональных моделей атмосферы при интерпретации данных ИСЗ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АТМОСФЕРЫ Среднезональные статистические модели температуры и газового состава атмосферы

Турбулентный пограничный слой в температурно-стратифицированной среде как модель приземного слоя атмосферы

Турбулентный пограничный слой в температурно-стратифицированной среде как модель приземного слоя атмосферы. . — Применение соображений размерности к турбулентности в стратифицированной среде



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте