大气逆辐射属于长波辐射吗?
一、大气逆辐射属于长波辐射吗?
属于
长波辐射是电磁波谱 中波长大于4μm的红外辐射部分。在大气辐射学中,主要指地球和大气的红外辐射部分。由于太阳辐射的主要部分在可见光和近红外 ,比之地球和大气的主要辐射波长要短得多,因此习惯上将太阳辐射称为短波辐射,而将地球和大气辐射称为长波辐射。
二、大气扰流效应?
大气湍流: 激光束通过湍流大气传输时,由于湍流大气中折射率的随机不均匀分布,其强度、相位和传输方向会受到扰动而出现随机变化,变化情况与激光束宽w,和湍流尺度l的相对大小有关;当2w/l>1时,光束截面内包含许多湍流漩涡,引起光束强度起伏、相位起伏和光束扩展。
记在弱湍流下,折射率改变很小,但由于存在大量的不均匀元,以致在一定距离之外,积累效应就十分显著,包括光束漂移、光束扩展、到达角起伏、大气闪烁等。
三、大气逆辐射、温室效应、大气保温的区别?
对于温室效应,其实就是大气逆辐射增强,大气逆辐射起的是保温作用,也可以说保温作用增强,导致地球温度升高,全球变暖。
不知道这样解释是否能帮到你呢,O(四、超长波和甚长波区别?
超长波是周期1秒内50—60次高速变换在磁场过程中产生的,50万米-60万米波长的太阳一样,是在宇宙间最长的磁场波。
甚长波的波长比长波更长,传播衰减更小,在远距离通信时主要靠大地与低电离层间形成的波导进行传播,距离可达数千公里乃至覆盖全球
五、大气颗粒与温室效应关系?
大气颗粒物污染的气候效应大气颗粒物对光的散射和吸收作用,会明显导致霾的出现和能见度降低,但更为严重的是它会影响地球的热平衡。当大气中颗粒物增加,会使更多的太阳光被散射,地表吸收太阳辐射减少,而对流层的主要热量来源是地表辐射。所以与温室效应相反,当大气中颗粒物增加时,往往使全球气温下降。另外,大气中颗粒物增加,使地表附近凝结核增多,为水汽凝结提供了优越条件,易形成多雾天气
六、大气环流和温室效应区别?
大气环流是因为地球表面高低纬度之间受到的太阳辐射不同,冷热不均引起大气运动在全球范围内形成七个气压带六个风带。温室效应是因为二氧化碳含量增加,造成全球气候变暖。
七、温度效应是指大气中的什么?
不知道你问的是不是温室效应,温室效应,又称“花房效应”,是大气保温效应的俗称。大气能使太阳短波辐射到达地面,但地表向外放出的长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温度增高.
“温室效应”与“全球变暖”的含义曾经是等同的。现在两者的含义却有了很大的不同。温室效应是一个中性词,指的是大气层中时刻存在的一种自然现象,而全球变暖则是指一种有可能避免的大气环境问题,是一种生态破坏。温室效应,又称“花房效应”,是大气保温效应的俗称。
大气中的二氧化碳浓度增加,阻止地球热量的散失,使地球发生可感觉到的气温升高,这就是有名的“温室效应”。破坏大气层与地面间红外线辐射正常关系,吸收地球释放出来的红外线辐射,就像“温室”一样,促使地球气温升高的气体称为“温室气体”。
二氧化碳是数量最多的温室气体,约占大气总容量的0.03%,许多其它痕量气体也会产生温室效应,其中有的温室效应比二氧化碳还强。全球变暖是由于大气层中二氧化碳等温室气体急剧增加,大量吸收地面红外线长波辐射,进而使温室效应增强造成的。二氧化碳大量增加的原因是,
其一,人们大量燃烧矿物燃料(煤、石油、天然气等)排放大量温室气体;
其二,滥伐森林,使森林吸收二氧化碳的能力减弱。由于这些温室气体对来自太阳辐射的可见光具有高度的透过性,而对地球反射出来的长波辐射具有高度的吸收性,最终导致了全球气候变暖。大气层中总是有二氧化碳等温室气体的(至少来自于生物的呼吸作用),因此温室效应总是存在的,但全球变暖是由于大气中含有过多的温室气体,它们来自于人类活动,这个排放量在很大程度上是可以控制的,因此全球变暖是可以得到控制的。
八、建温室的原理是大气保温效应?
不是,温室有两个特点:温度较室外高,不散热。 生活中我们可以见到的玻璃育花房和蔬菜大棚就是典型的温室。使用玻璃或透明塑料薄膜来做温室,是让太阳光能够直接照射进温室,加热室内空气,而玻璃或透明塑料薄膜又可以不让室内的热空气向外散发,使室内的温度保持高于外界的状态,以提供有利于植物快速生长的条件。
而地球的大气层和云层也有类似的保温功能,故俗称温室效应
九、何为大气湍流效应,大气湍流对光束的传播产生哪些影响?
大气湍流: 激光束通过湍流大气传输时,由于湍流大气中折射率的随机不均匀分布,其强度、相位和传输方向会受到扰动而出现随机变化,变化情况与激光束宽w,和湍流尺度l的相对大小有关;当2w/l>1时,光束截面内包含许多湍流漩涡,引起光束强度起伏、相位起伏和光束扩展。记在弱湍流下,折射率改变很小,但由于存在大量的不均匀元,以致在一定距离之外,积累效应就十分显著,包括光束漂移、光束扩展、到达角起伏、大气闪烁等。
十、长波短波区别?
答:长波短波区别于:波长通信距离不同,特性不同,波长频率不同。
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