Читайте также:
|
|
Строение атмосферы
Загрязнение атмосферы
Виды источников, нарушающих естественное состояние атмосферного воздуха
Изменяющийся климат
Влияние военно-промышленного комплекса на атмосферу
Управление состоянием воздушного бассейна. Принятие решений
Строение атмосферы
Благодаря своему составу атмосфера способна регулировать температуру и отражать опасную для живых организмов часть коротковолновой солнечной радиации, что делает возможным существование жизни на земле. Атмосфера определяет погоду и перемещения воздушных масс. Она является одной из важнейших составляющих круговорота вещества и биосфере. Хозяйственная деятельность человека оказывает мощнейшее давление на атмосферу
Состав. Атмосфера образовалась путем химических и фотохимических процессов, происходящих на земле и под влиянием солнечного излучения. Она хорошо перемешана и постоянна до высоты 100 км (гомосфера). Выше (до 800 км) имеет место диффузионное разделение газов с преимущественным преобладанием и начале кислорода, затем гелия и водорода. Этот слой, сильно меняющийся по составу, называется гетеросферой.
Основной состав атмосферы (близ земной поверхности) включает 4 газа (в относительных %); азот -- 78,08; кислород — 20,95; аргон — 0,98; углекислый газ — 0,034. Азот постоянен в гомосфере. Кислород также постоянен в гомосфс-рс. Фотохимический процесс диссоциирован в термосфере. а также в некоторой степени в мезосфере и стратосфере. Аргон постоянен в гомосфере. На больших высотах его лоля возрастает благодаря диффузионному разделению.
Нижеследующие газы являются постоянными в гомосфере, но на больших высотах их концентрации возрастают, благодаря диффузионному разделению (%):
Ne – 1,82 ∙ 10 -4;
He – 5,24 ∙ 10 -4;
Kr - 1,14 ∙ 10 -4,
СН4 -- постоянен в атмосфере (1,510 • 10"" %), но диссоциирован в верхней тропосфере и выше.
Н8 -- постоянен в гомосфере (5 • 10° %). Является продуктом фотохимической диссоциации Н2О в нижней термосфере. Выше — диссоциирован.
N0 составляет около 10"* %. Является продуктом фотохимической реакции в стратосфере и мезосфере. В небольших относительных количествах (но имеющих постоянную тенденцию к росту) в атмосфере присугствуют продукты загрязнения хозяйственной деятельности человека: СО, ^О, N0.,, некоторые другие газы.
Термическая структура атмосферы неоднородна. Нижняя часть—тропосфера—достигает высоты 10 км, характеризуется понижением температуры (с 280 до 200°К). Выше выделяется тропопауза со стабильно низкой температурой (до высоты 20 км), за которой следует стратосфера (новое повышение температуры до уровня 280°К до высоты 60 км). Выше, до уровня 60-—80 км, выделяется стратопауза. Мезосфера распространяется до высоты 90 км. С понижением температуры до 200"К. За ней следует мезопауза, выше которой отмечается новое повышение температуры. Этот значительный скачок температуры определяется областью термосферы. Повышение температуры в термосфере (до 300 км и выше) обязано поглощением верхней атмосферы Земли энергии Солнца. Температура здесь повышается до 480°К. Благодаря термическому расслоению атмосферы, в верхней и нижней ее частях циркуляция происходит независимо друг от друга.
Наиболее перемешивающаяся часть атмосферы - - тропосфера. Это происходит за счет быстрой смены температуры в вертикальном разрезе тропосферы, что способствует ее интенсивному самоочищению. Однако эффект быстрого перемешивания влечет за собой и отрицательные последствия. Любой техногенный выброс, радиоактивные облака и другие загрязнения быстро разносятся в плотных слоях атмосферы и наносят ущерб здоровью населения.
Менее перемешиваемая часть атмосферы — стратосфера. За счет нее загрязнения могут находиться здесь до нескольких лет. Этот факт вызывает известное беспокойство, поскольку примеси, попавшие туда, воздействуют на человека так же, как и в тропосфере.
Процессы, определяющие состояние атмосферы, помимо перемешивания включают турбулентность, крупномасштабную циркуляцию, стоки, рассеивание, инверсии, процессы естественного самоочищения.
Перемешивание в атмосфере происходит благодаря влиянию ветра, изменению давления, температуры, влажности, приливным гравитационным влияниям. Является мощнейшим фактором самоочищения в атмосфере.
Турбулентность. Процесс возникновения течений в верхних слоях атмосферы. Повсюду над тропосферой атмосфера термодинамически устойчива по отношению к вертикальным перемещениям, и для того чтобы турбулентность возникла и продолжала существовать, необходимо совершить работу против сил плавучести. Наиболее очевидным источником энергии в этом случае являются л ибо приливные волны, либо внутренние гравитационные волны со случайным периодом.
Крупномасштабные циркуляции. Упорядоченные движения воздушных масс и метеорологически значимые возмущения, которые прослеживаются до ввгсот 50 км. Выше основную роль перемешивания и возмущений в атмосфере играют внутренние гравитационные волны и атмосферные приливы. На больших высотах в зимнем полушарии над полярной областью атмосфера ос гается столь же теплой, как и в низких широтах или в летнем полушарии. Это указывает на то, что на больших высотах в зимнем полушарии существует направленная к полюсу циркуляция. Причем отсутствие притока тепла от Солнца компенсируется нагреванием за счет адиабатического сжатия при нисходящих движениях воздуха.
Стоки. Определяются как процесс, в результате которого газы или частицы удаляются из заданного объема атмосферы. Различают химические стоки, то есть связанные с гомогенными и гетерогенными (на границе газ — жидкость или газ — твердое тело) реакциями, и динамические, обусловленные переносом примесей, их диффузии, гравитационным оседанием или вымыванием осадками.
Происхождение атмосферы. Состояние атмосферы Земли не всегда было таким, как оно есть на самом деле. Это результат длительной эволюции Земли. Первоначальная атмосфера на ранних стадиях эволюции Земли (до 4,1 млрд лет) состояла из глубинных газов обширной мантии (подкоркового вещества), дегазация которой и породила древнюю атмосферу. В ее составе были пары воды, углекислый, угарный, сернистый газы, метан, аммиак, сероводород, азот. Преобладал углекислый газ. В ходе эволюции биосферы СО2 использовался на строительство живого вещества.
В дальнейшей эволюции атмосферы важную роль играл круговорот вещества, который и определил современное состояние атмосферы. Причем кислород атмосферы, примерно в современном объеме, уже был 1800 млн лет назад. Постепенно формировался озоновый слой, экранируя жесткое ультрафиолетовое излучение Солнца. Интенсивные процессы окисления кислородом одного из наиболее распространенных элементов земной коры — железа — могли сформировать, например, колоссальные по запасу руды Курской магнитной аномалии, представляющие собой оксид железа. Они могли образоваться только при значительных количествах кислорода в древней атмосфере Земли.
Таким образом, главнейшими процессами, сформировавшими современное состояние воздушного бассейна Земли, являются дегазация глубинных частей Земли, эволюция состава атмосферы под влиянием химических и фотохимических процессов, фотосинтез и развитие живого вещества, круговорот вещества в геосферах Земли.
Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Марксистское понимание сущности человека. | | | Загрязнение атмосферы |