《直接辐射》PPT课件.ppt
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1、(三)到达地面的太阳辐射,有两部分:直接辐射:太阳以平行光线的形式直 接投射到地面上。散射辐射:经过散射辐射后自天空投射到地面上。二者之和称为总辐射。,1、直接辐射:太阳高度(角)、大气透明度,(1)太阳高度角(h):太阳光线与水平面间的 夹角;h不同,地表单位面积上所获得的太阳辐射也就不同。,a,h越小,等量的太阳辐射散布的面 积就越大,地表单位面积上所获得的太阳辐射就越小。,B A,C,S,S,h,设AB单位面积上每分钟所受到的太阳辐射能为 I,垂直 I,则 IS=IS,而 S/S=AC/AB=sinh,所以 I=S/S I=I sinh 朗伯(白)特定律,I 一定,地面获得的辐射量大小I
2、 与 h 有关。,b,h越小,太阳辐射穿过的大气层越厚,地球,O点的地平线,O,A,C,h2,h1,h1 h2,AO CO,太阳辐射被减弱也较多(吸收、反射、散射等),到达地面的直接辐射就较少。,一个大气质量:地面为标准气压(1013hpa)时,太阳光垂直投射到地面所经路程中,单位截面积的空气柱的质量。,h 不同,大气质量数不同;大气质量数随h减小而增大。P29 表 21,不同太阳高度角时的大气质量数,(2)大气透明度,用透明系数(p)表示指透过一个大气质量的辐射强度与进入该大气的辐射强度之比。即当太阳位于天顶处,在大气上界太阳辐射通量为I0,而到达地面后为I,则:p=I/Io P 表明辐射通
3、过大气后的削弱程度,如:p=0.7,表示削弱了30%P决定于大气中所含水汽、水汽凝结物和尘粒杂质的多少;多,大气透明度差,P小,太阳辐射被减弱得多,到达地面的太阳辐射相应减少。,直接辐射有明显的年变化、日变化和随纬度的变化。主要由 h 决定:随纬度的变化:低纬地区一年四季 h 都很大,地表得到的直接辐射比中、高纬地区大得多。,日变化:日出、日落时,h最小,直接辐射最弱;中午,h最大,直接辐射最强。年变化:夏季最强,冬季最弱。,2、散射辐射:太阳高度角、大气透明度,天空散射辐射就是大气对空中的太阳直接辐射进行散射及反射而产生的。h 大,到达近地面的直接辐射增强,散射辐射也相应增强;h小,弱。(与
4、直接辐射同向)大气透明度,不好,参与散射作用的质点增多,散射辐射增强;好,减弱。(与直接辐射反向)云:能强烈地增大散射辐射。P29图211日、年变化,也主要决定于h的变化,一日内正午前后最强,一年内夏季最强。,3、总辐射,变化规律,比太阳直接辐射和散射辐射要复杂些,它是二者变化规律的综合。但在晴朗的日子里,它的强弱主要由太阳直接辐射决定。,年变化与直接辐射基本一致,夏季最大,冬季最小。,日变化日出前:散射辐射日出后:h增大,直接辐射和散射辐射 逐渐增加,直接辐射增加快h=8o:直接辐射=散射辐射h=50o:散射辐射:1020%;直接辐射:8090%中午:直接辐射和散射辐射均达最大值中午后;二者
5、按相反次序变化,云的影响可使这种规律受到破坏。,随纬度的分布,一般:纬度越低,总辐射越大;反之,小。P30表221、可能总辐射,随纬度降低而增加;低纬,h大,总辐射大,最大值在赤道。2、有效总辐射,小了很多,可见云层的影响很大。3、有效总辐射,一般随纬度降低而增加,但最大值不在赤道,而在20oN,因赤道附近云多,太阳辐射减弱得也多。,我国年辐射总量分布,最高地区在西藏,青海、新疆、黄河流域次之,长江流域与大部分华南地区反而少。因为:西藏海拔高度大(青藏高原,世界屋脊),太阳辐射穿过大气层到达高原表面所经路程短,空气稀薄,被削弱得少。西北、华北气候干燥,晴天多。长江流域与大部分华南地区,气候湿润
6、,阴雨天多、云量多。,(四)地面对太阳辐射的反射,投射到地面的太阳辐射并非完全被地面所吸收,其中一部分被地面所反射。反射率决定于地表性质和状态。陆面:1030%,深浅(P31表)湿干(P31表)粗糙平滑雪面:大,60%,4695%(P31表)水面:平静程度、h的大小;小于陆面反射率,可见,即使到达地面的总辐射的强度一样,地表性质不同,所真正得到的太阳辐射仍有很大差异,这也是地表温度分布不均匀的重要原因之一。,第二节 地面和大气的辐射,如上节所述,大气对太阳辐射直接吸收很少,而下垫面却能大量吸收太阳辐射(如陆面对太阳辐射的反射率约为10%30%,吸收率约为70%90%;水面吸收率更大。),并经转
7、化供给大气。所以我们说下垫面是大气的直接热源。,一、地面、大气的辐射和地面有效辐射,地面可吸收太阳短波辐射,同时它不断向外放射长波辐射。大气对太阳短波辐射几乎是透明的,吸收很少,但对地面的长波辐射却能强烈吸收。大气也向外放射长波辐射。通过长波辐射,地面和大气之间,气层之间,交换热量,也将热量向宇宙空间散发。,(一)地面和大气辐射的表示,地面和大气不是绝对黑体 Eg=T4 Ea=T4 Eg地面的辐射能力,Ea大气的辐射能力,T地面和大气的温度,地面的相对辐射率/比辐射率,大气的相对辐射率/比辐射率与T、有关。,如地面温度为150C,为0.9,则:Eg-8x(15+273)4=346.7 W/m2
8、地面平均温度约为300K m=C/T=2896/300=9.65 m 10m地面最强辐射能位于10m左右光谱范围内对流层大气的平均温度约为250K m=C/T=2896/250=11.6m它们的热辐射中95%以上的能量集中在3120 m的范围内(红外辐射);其辐射能最大段波长在1015 m范围内,所以称长波辐射。,(二)地面和大气长波辐射的特点,1、大气对长波辐射的吸收:大气直接吸收太阳短波辐射很少,但对长波辐射吸收非常强烈。水汽、液态水、O3、CO2 具有选择性,上图,吸收谱大部分吸收率接近1(透射率接近0)812 m:吸收率最小(透射率最大)大气窗口/大气窗/大气之窗:地面辐射能力最强处,
9、20%的地面辐射透过它射向宇宙空间 水汽、液态水、二氧化碳等的吸收,2、大气中长波辐射的特点,长波辐射在大气中的传输与太阳辐射有很大不同:(1)太阳辐射中的直接辐射是定向的平行辐射,地面和大气的长波辐射是漫射辐射。(2)传播:太阳辐射仅考虑大气对其的削弱,未考虑大气本身的辐射的影响。长波辐射既要大气对其的吸收,也要考虑大气本身的辐射。(3)长波辐射在大气中传播时,可不考虑散射作用,(三)大气逆辐射和地面有效辐射,1、大气逆辐射和大气保温效应大气辐射指向地面的部分;它使地面因放射辐射而损耗的能量得到一定补偿,由此可以看出大气对地面有一种保暖作用。,若无大气层,地面平均温度为-230C,而实际为1
10、50C,即大气的存在使地面温度提高了380C,并减小了昼夜温差。月球表面无大气,昼夜温差大,白天太阳直射的地方,温度可达1270C,夜晚则降到-1830C。,2、地面有效辐射,Fo=Eg Ea 通常,TgTa,所以EgEa,Fo多为正值主要影响因子:Tg、Ta、空气湿度、云况、空气混浊度、海拔高度、地表面性质等:,地面T增高时,地面辐射增强,如其他条件(湿度、云等)不变,则有效辐射增大。空气T高时,逆辐射增强,如其他条件不变,则有效辐射减小。潮湿空气中的水汽和水汽凝结物放射长波辐射的能力较强,它们的存在加强了大气逆辐射,因而也使有效辐射减弱。,有云时(特别是有浓密的低云时),逆辐射更强,有效辐
11、射减弱得更多,所以有云的夜晚通常比无云的夜晚温暖些。在寒冷季节,人造烟幕可防霜冻,就是减弱有效辐射,保温作用强的缘故。海拔高度大的地方有效辐射大;地面性质,日变化:中午最大、清晨最小年变化:夏季最大、冬季最小与气温变化相似,二、地面及地-气系统的辐射差额,物体收入辐射能与支出辐射能的差值称为净辐射或辐射差额:辐射差额=收入辐射支出辐射若无其它方式进行热交换时,辐射差额决定物体的升温或降温:辐射差额0,物体升温 辐射差额0,物体降温 辐射差额=0,物体温度不变,(一)地面的辐射差额,Rg=(Q+q)(1-a)F0Rg单位水平面积、单位时间的辐射差额,(Q+q)到达地面的太阳总辐射,a地面对总辐射
12、的反射率,F0地面的有效辐射当Rg0时,地面将有热量的积累当Rg0时,地面将有热量的亏损影响因子:总辐射、有效辐射、反射率,日变化:白天Rg0,夜间Rg0图213:辐射差额有正负;直接辐射、散射辐射、反射辐射三条曲线以正午12时对称,因为它们的影响因素为h;而地面辐射、有效辐射两条曲线不是以正午12时为极值,因为地表最高温度在13时。,图214:正负值出现时间,年变化:夏季Rg0,冬季Rg0图215:最大值分别为6、7月;最小值均为12月年振幅的变化:高纬低纬,陆地海洋绝大部分地区Rg的年平均值都是正值整个地球表面平均而言Rg是正值,(二)大气的辐射差额,Ra=qa+Fo FRa整个大气层的辐
13、射差额,qa整个大气层所吸收的太阳辐射,Fo地面有效辐射,F大气上界的有效辐射整个大气层的辐射差额一般为负值,大气要维持热平衡,要靠地面以其它方式(对流及潜热释放等)输送一部分热量给大气。,(三)地-气系统的辐射差额,Rs=(Q+q)(1-a)+qa F就个别地区而言,Rs可为正,也可为负;就整个地-气系统而言,Rs的多年平均为0。图217上半部:二者相交于35o(南、北纬),35oN35oS为正值,35oN以北、35oS以南为负值。而多年观测事实表明,高纬和低纬地区的温度变化很微小,说明必定有热量自低纬地区向高纬地区输送。这种输送主要靠大气环流和洋流来完成。,第三节 大气的增温和冷却,一、海
14、陆的增温和冷却的差异,大气的热能主要来自下垫面。下垫面性质不同,对大气增温和冷却的影响有很大差异,其中海陆差异最大。地球上海洋面积占70.8%,陆地面积占29.2%。海陆表面的热力差异在气象学和气候学中具有重要的意义。,1、反射率不同:陆水,10%20%2、透射性能与导热方式不同:陆面不透明,水紫外线、波长较短的可见光,相 当透明 陆面固体,传导,水流体,波浪、洋流、对流等 因此:陆薄,急剧增温;海厚,水温不易升高,3、蒸发情况不同4、比热不同:陆水 等量的热量(1)使一定质量的水温度变化1oC 则使同质量的岩石温度变化5oC(2)使一定体积的水温度变化1oC 则使同体积的岩石温度变化2oC,
15、由于上述种种差异,海陆增温冷却的特点互不相同:陆面温度变化快,变化幅度大;海洋温度变化慢,变化幅度小。如:北半球最高气温,陆地7月,大洋8月;最低气温,陆地1月,大洋2月这些特点转而影响各自的气候,使之具有很大的差别。,二、空气的增温和冷却,空气的冷热程度只是一种现象,它实质上反映了空气中内能的大小。空气获得热量,其内能增加,气温升高;空气失去热量,其内能减少,气温降低。,空气内能变化有两种情况:1、由于空气与外界有热量交换而引起的非绝 热变化2、作升降运动的气块在升降运动过程中,同周围大气间没有热量交换,由于外界压力的变 化使空气膨胀或压缩引起气块体积变化,进而影响内能增减绝热变化,(一)气
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