大氣受熱過程的原理? 驗證大氣的受熱過程實驗?
一、大氣受熱過程的原理?
大氣受熱過程原理:太陽暖大地、大地暖大氣、大氣還大地。即地表接受太陽短波輻射而增溫,同時以地面長波輻射的形式向上傳遞熱量。近地面大氣接受地面輻射溫度升高,同時向外輻射熱量。
在白天,太陽通過太陽輻射將熱量傳遞至地球。太陽輻射的一部分在進入大氣圈時,被大氣圈吸收,另一部分被大氣圈反射回宇宙空間,剩下的一部分穿過大氣圈,輻射到地球表面。
地球表面接受到太陽輻射,從而導致地表升溫,產生長波輻射。地面的長波輻射一部分輻射到大氣層,另一部分穿過大氣層進入宇宙空間。
大氣層也會產生輻射。大氣輻射的一部分輻射地表,另一部分輻射到宇宙空間。
二、驗證大氣的受熱過程實驗?
大氣的受熱過程,首先是穿過厚厚的大氣的短波輻射,大部分可以到達地表,少部分被反射、吸收、散失,地面吸熱后成為熱源,不斷向外釋放長波輻射,被近地面大氣吸收,近地面使近地面大氣最主要最直接的熱源,大氣吸熱后,釋放長波輻射,回到近地面的稱之為大氣逆輻射,對地面又保溫作用。
三、大氣的受熱過程是怎樣的?
大氣受熱過程,實際上是太陽輻射、地面輻射和大氣輻射之間相互轉化的過程。其中,大氣溫室效應及其作用是需要重點闡述的基本原理。
大氣熱力環流是大氣不均勻受熱的結果。大氣不均勻受熱主要是由太陽輻射的緯度差異和下墊面熱性質差異引起的。大氣不均勻受熱是大氣運動的主要原因,大氣熱力環流則是理解許多大氣運動類型的理論基礎。
四、霧霾對大氣受熱過程的影響?
白天削弱太陽輻射晚上增加大氣逆輻射
霧霾是固體小顆粒,屬于大氣中的雜質。白天當太陽輻射經過大氣時,這些固體顆粒會反射和散射太陽輻射,使到達地面的太陽輻射量減少,同時也會影響大氣對太陽輻射量的吸收。夜晚,這些雜質吸收地面輻射然后又還給地面,起到保溫作用。
五、大氣受熱過程在地膜中的應用?
? ? ? ? 大氣受熱過程原理在地膜中的應用,舉例如下:
1.我國北方地區利用溫室大棚生產反季節蔬菜。
2.我國新疆利用雙層覆膜技術幫助葡萄越冬。
3.華北地區農民在早春利用地膜覆蓋技術進行農作物種植。
4.干旱半干旱地區果農在果園中鋪砂或鵝卵石,不但能減少土壤水分蒸發,還能增加晝夜溫差,有利于水果糖分的積累等。
六、結合大氣受熱過程解釋玻璃溫室的作用?
主要是為了排除溫室的余熱及溫室內的水分,調整溫室內空氣成分,排除有害氣體,使溫室內的環境溫度.
七、晝夜溫差大的原因關于大氣受熱過程?
分析晝夜溫差的大小要結合大氣受熱過程原理,主要從地勢高低、天氣狀況、下墊面性質等幾方面分析。
(1)地勢高低:地勢高→大氣稀薄→白天大氣的削弱作用和夜晚大氣的保溫作用都弱→晝夜溫差大。
(2)天氣狀況:晴朗的天氣條件下,白天大氣的削弱作用和夜晚大氣的保溫作用都弱→晝夜溫差大。
(3)下墊面性質:下墊面的比熱容大→增溫和降溫速度都慢→晝夜溫差小,如海洋的晝夜溫差一般小于陸地。
八、大氣受熱過程三部曲?
是太陽暖大地、大地暖大氣、大氣還大地。具體的過程為:
(1)太陽暖大地。太陽射向地球的短波輻射,經過小部分被大氣吸收和反射,大部分到達了地面,地面吸收后升溫。
(2)大地暖大氣。地面吸收太陽輻射能增穩后,以長波輻射將能量傳遞給近地面大氣,同時近地面大氣以對流、傳導的方式,逐層向上傳播熱量,溫暖大氣。
(3)大氣還大地。大氣增穩后,小部分射向宇宙,即大氣輻射。另外大部分射回地面,為地面增溫,即大氣逆輻輻射。
大氣的受熱過程中大氣對太陽輻射具有削弱作用,對地面具有保溫作用。大氣的吸收具有選擇性,臭氧和氧原子主要吸收紫外線;水汽和二氧化碳主要吸收紅外線,而可見光的絕大部分可以到達地面。
九、反光膜對大氣受熱過程影響?
沒有影響
玻璃反光膜的隔熱隔光性非常好,效果很好很明顯。
反光膜,是一種已制成薄膜可直接應用的逆反射材料。利用玻璃珠技術,微棱鏡技術、合成樹脂技術,薄膜技術和涂敷技術和微復制技術制成。通常有白色、黃色、紅色、綠色、藍色、棕色、橙色、熒光黃色、熒光橙色、熒光黃綠色,國外還有熒光紅色和熒光粉色。
十、從大氣受熱過程解釋溫室效應?
溫室效應是指透射陽光的密閉空間由于與外界缺乏熱對流而形成的保溫效應,即太陽短波輻射可以透過大氣射入地面,而地面增暖后放出的長波輻射卻被大氣中的二氧化碳等物質所吸收,從而產生大氣變暖的效應。大氣中的二氧化碳就像一層厚厚的玻璃,使地球變成了一個大暖房。
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