大气层高度划分 测量大气层高度的多种观测技术
大气层高度是地球表层大气和外太空之间的界限,它是观测宇宙空间变化的重要边界。它不仅对于地球的气候变化具有重要意义,还可作为对全球气候的监测参照,是否受到外界的不良影响。
洞悉大气层高度,是人类进一步深入宇宙研究,发现地球气候变化外部触发因素的关键。目前,深空仪器是揭示大气层高度的关键观测技术,它能够提供准确的记录,而不受射线的干扰。而激光雷达也是可以得到准确信息的工具。
此外,使用高分辨率的地面观测和衛星观测,也可以增强研究大气层高度的精确性,改善大气层高度的精度。利用衛星观测可以精准地观测到大气层高度和空气变化。地面观测可以提高测量数据的精度,利用火箭可以进行高空大气层深度的观察。
测量大气层高度的多种观测技术近些年来,大气层高度的观测技术日新月异,利用深空仪器可以明确地测量和记录大气层的高度;利用激光雷达也可以揭示大气层的关键参数;此外,利用衛星观测和地面观测也可以揭示空气在大气层高度的关键参数,同时,火箭也可以进行高空大气层深度的观察。总之,以上常见的技术,都可以更加准确地检测出地球大气层高度、记录大气层变化,洞悉宇宙气候变化之极致发现。
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大气层是指包围在地球周围的大气,其主要组成成分是氮气和氧气,包裹地球的大气层厚度超过1000千米,从大气层上界到宇宙空间,并没有明显的界线,是大气密度不断降低,大气分子不断减少的过程。并不是所有的行星都拥有大气的,比如像水星那样个头太小的行星,就无法吸引大气从而形成大气层。
大气的垂直分层
地球的体积和质量,促成了地球目前拥有我们现在看到的这样一个厚度的大气层,我们人类就是生活在大气层的底部,大气层之于人类,就相当于水之于鱼类一样的重要,不仅仅人类的呼吸需要依赖大气层,可以说大气层的存在影响到了人类的方方面面,关系重大。当然,厚度超过1000千米的大气层也不是均匀分布的,一般来说我们根据大气的温度、成分、密度等因素的变化,可以把大气层大概分为三层,分别是对流层、平流层和高层大气。
地球大气层分层
一、对流层
对流层是位于大气层最底部的一层,是地球大气层中密度最大的一层,大约集中了大气层中75%的空气质量,和几乎全部的水汽和固体杂质。对流层大气的温度是近地面热,越往高空气温越低,大约每上升1千米气温下降6℃,因为地面是对流层大气的直接热量来源。因而地面温度的高低就会决定对流层的厚度,全球对流层的平均厚度约为12千米,而在低纬地区厚度可达17至18千米,而高纬地区仅有8至9千米,中纬度地区厚度约为12至13千米。
对流层台风云系
对流层由于几乎集中了大气中全部的水汽和固体杂志,所以我们所见到的绝大多数天气现象都发生在对流层当中,比如降水、降雪、冰雹、大雾、台风等等。对流层的厚度,除了不同纬度厚度不同,在同一个地点,也会有季节变化,一般来说夏季气温较高时,对流层较厚;而冬季气温较低时,对流层较薄。由于对流层温度上冷下热,空气运动对流剧烈。
对流层顶部
二、平流层
平流层是位于对流层以上,范围大概为从对流层顶部到50至55千米高度,平流层中的气温随着高度的增加,温度增加,从而使得平流层大气上热下冷,空气的对流运动较弱,因此该层大气的运动方式以平流运动为主。另外,由于平流层很少含有水汽和固体杂质,所以天气晴朗,少云雨天气,适合航空飞行。平流层当中集中了大气中大多数的臭氧(O3),在20至25千米高度,臭氧浓度达到最高,称为臭氧层,臭氧可以强烈吸收太阳辐射中的紫外线,保护地球生命。
平流层
三、高层大气
我们把平流层以上的大气部分称为高层大气,其高度可从平流层顶部,大约从50至55千米的高度开始,直到地球大气层上界,约2000至3000千米的高度。高层大气当中,实际上大气成分已经非常稀薄,温度变化为随着高度的增加先降低后升高。高层大气由低到高又可以分成中间层、热层和散逸层,在60千米以上的高层大气,由于受到太阳辐射的影响,大气处于电离状态,分布着多层电离层,电离层是地球上无线电通讯的重要传播介质。
发生在电离层中的极光
自地球诞生以来,地球的大气层就处在不断的变化之中,随着人类的出现,在大气的变化中又加入了人为的因素,人类通过某些行为改变了大气的成分,比如大量燃烧二氧化碳,从而增加了温室效应;另外人类通过使用含氟氯烃的制冷剂,从而氟氯烃进入大气,破坏了臭氧层,造成了臭氧层空洞。
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