世界天气的推动力来源于太阳辐射能的地区分布不均,引起大气运动,产生一系列的天气现象。
几乎所有的太阳辐射能量都来自于内部的热核反应,其总辐射能量分布接近于5800k左右的黑体辐射。
太阳辐射热控制着大气、水圈、生物圈和岩石圈的各种生物、化学等过程,成为地球表面风化剥蚀等外力所需要的能量。辐射能对海洋的影响深度为150-500米,对陆地的影响深度一般只有10-20米。
扩展资料:
1、直接太阳辐射。由于大气分子、气溶胶和云层的吸收、散射和反射,大气上边界的太阳辐射有不同程度的减弱。一般来说,由于大气对不同波长的太阳辐射有一定的选择性,而且吸收带一般位于太阳辐射光谱两端能量较小的区域,大气通过吸收引起的太阳直接辐射的减少幅度不会太大。
2、散射太阳辐射。在太阳辐射的光谱成分中,其能量被大气中的空气分子和气溶胶向四面八方分散,称为散射辐射。它不同于介质对辐射能量的吸收。大气中的每一个粒子都不可能把这些辐射能转换成自己的“内能”,而只能改变辐射的方向。
3、太阳总辐射。太阳总辐射量是太阳直接辐射量和天空中散射的太阳辐射量之和。
参考资料来源:
百度百科-太阳辐射能
世界天气的推动力是太阳。
太阳照射引起地球上出现温度差,然后有了压力差,然后又风,水蒸发又会形成降水,再加上各地区地形等。
太阳黑子的活动对地球上的温度有直接影响。当太阳黑子活动低迷时,地球大气中的电磁场便会受到强烈干扰,太阳辐射会发生较大的变化。其结果是一段时期内加剧了南北极地的寒冷空气和赤道附近低纬度地区的暖湿空气相互交换,使大多数人类聚居地区的气温下降。与此相反,假如太阳黑子活动较为频繁时,冷暖空气的南北交换量便相对减少,我们生活的地区(以温带为主)气温就会相对较高,天气的变化也显得较为稳定。
世界天气的推动力来源于太阳辐射能的地区分布不均,引起大气运动,产生一系列的天气现象。
太阳辐射能几乎全部都来自其内部的热核反应,其整体辐射能量分布与5800K左右的黑体辐射较接近。
太阳辐射热控制着大气层、水圈、生物圈及岩石圈发生的各种生物作用、化学作用及其他作用,成为地球表面风化、剥蚀等外力作用所需要的能量。辐射能对海洋的影响深度为150~500米,对陆地的影响深度一般只有10~20米。
扩展资料
太阳辐射能分类:
1、直接太阳辐射。在大气上界的太阳辐射,由于大气分子及大气中气溶胶、云层等吸收、散射、反射等作用,而呈现出不同程度的削弱。总的说来,由于大气对不同波长的太阳辐射具有一定的选择性,且吸收带一般位于太阳辐射光谱的两端能量较小的区域,因而大气通过吸收作用对太阳直接辐射所造成的削弱并不太大。
2、散射太阳辐射。在太阳辐射的各光谱成分中,其能量被空气分子和大气中的气溶胶向各方向弥散,即为散射辐射。它不同于介质对辐射能的吸收,不可能使得大气中的各个质点把这些辐射能转换为自己的“内能”,而只是改变了辐射的方向。
3、太阳总辐射。在碧空条件下的太阳直接辐射值与散射辐射值之和为太阳总辐射。
参考资料来源:百度百科-太阳辐射能
世界天气的推动力来源于太阳辐射能的地区分布不均,引起大气运动,产生一系列的天气现象。
太阳辐射能几乎全部都来自其内部的热核反应,其整体辐射能量分布与5800K左右的黑体辐射较接近。
太阳辐射热控制着大气层、水圈、生物圈及岩石圈发生的各种生物作用、化学作用及其他作用,成为地球表面风化、剥蚀等外力作用所需要的能量。辐射能对海洋的影响深度为150~500米,对陆地的影响深度一般只有10~20米。
扩展资料
太阳辐射能分类:
1、直接太阳辐射。在大气上界的太阳辐射,由于大气分子及大气中气溶胶、云层等吸收、散射、反射等作用,而呈现出不同程度的削弱。总的说来,由于大气对不同波长的太阳辐射具有一定的选择性,且吸收带一般位于太阳辐射光谱的两端能量较小的区域,因而大气通过吸收作用对太阳直接辐射所造成的削弱并不太大。
2、散射太阳辐射。在太阳辐射的各光谱成分中,其能量被空气分子和大气中的气溶胶向各方向弥散,即为散射辐射。它不同于介质对辐射能的吸收,不可能使得大气中的各个质点把这些辐射能转换为自己的“内能”,而只是改变了辐射的方向。
3、太阳总辐射。在碧空条件下的太阳直接辐射值与散射辐射值之和为太阳总辐射。
参考资料来源:百度百科-太阳辐射能
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