0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

为什么平流层空气的垂直运动会如此微弱

中科院半导体所 来源:万象经验 2023-08-14 13:23 次阅读

我们知道,民航客机巡航高度一般在一万米左右,这个高度对应着大气的平流层。之所以会选择平流层,其中一个重要的原因是平流层的空气以水平运动为主,垂直运动十分微弱。这意味着平流层的空气比较稳定,不易形成对流和湍流,也不会有复杂的天气现象,如云、雨、雷暴等。这样,飞机在平流层飞行时,可以减少颠簸和风阻,提高舒适度和安全性。

但是,你有没有想过,为什么平流层中空气的垂直运动会如此微弱?为了解答这个问题,我们要先从大气的分层开始说起。那么如何划分大气的不同层次呢?实际上,并没有一个统一且固定的标准,不同的学科和领域可能会根据不同的目的和侧重点采用不同的方法。在这里,我们按照温度随高度的变化特征对大气进行分层。

一般来说,大气按温度分层可以分为五层,分别是对流层、平流层、中间层、热层和散逸层。这些层次之间的界限高度并不固定,而是随着纬度、季节、日夜等因素变化。如果我们用一条曲线来表示大气温度随高度的变化,就会发现这条曲线并不是平滑的,而是呈现出一些折点,这些折点就是不同层次之间的过渡区域。

f7d0d874-39c0-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

那么,为什么会出现这些折点呢?这主要是由于不同层次的大气受到的热源和热传导方式不同所导致的。比如对流层的特点是温度随高度增加而递减,平均每升高100米,温度降低0.65℃。这是因为对流层主要受到地面的加热,地面吸收了太阳辐射后,通过对流和辐射将热量传递给空气。而平流层则是温度随高度增加而增加,因为在平流层内部有一个臭氧层,它会吸收太阳的紫外线而成为平流层的热源。

现在,我们假设在对流层底部有一小团空气,它的温度比周围空气的温度还要高。这样一来,这小团空气就会开始上升。在上升过程中,这小团空气会发生两件事。第一,由于高空温度更低,它会把热量传递给周围而降低自身温度;第二,由于高空气压较低,它会向外膨胀而导致自身温度降低。

但事实上,前者导致的温度降低是微乎其微的,因此我们可以粗略地把整个过程看作是绝热膨胀。当这一小团空气的温度降至与当地环境温度相当时,它就会停留在那里。同样,如果在对流层上部有一小团空气比周围空气温度还低,那么它就会发生与上述相反的过程。也就是说,空气的垂直运动在对流层很常见。

接下来,我们把环境设置在平流层。同样,如果有一小团空气比周围温度略高,那么它就会上升,绝热膨胀而导致自身温度降低。与对流层不同的是,平流层温度随高度增加而增加。所以当这小团空气到达更高的高度时,它会发现自己温度比周围环境还低,于是它又向下回到原处。让它上下运动只是为了方便我们的分析,事实上它几乎是待在原地不动。因此,平流层空气的垂直运动是非常微弱的。

事实上,这种逆温梯度在对流层中也会出现。比如,夜间地面长时间向外辐射热量而又得不到补充,就会导致清晨时近地层的空气温度比上层空气温度更低。此外,地形影响、锋面影响等也会产生这种逆温层。

逆温层就像一个盖子,使得悬浮在大气中的烟尘、杂质、有害气体等难以穿过它向上扩散,使得空气质量下降,能见度恶化。世界上一些严重的大气污染事件,比如洛杉矶的光化学烟雾,就多和逆温层的存在有关。十几年前,雾霾经常出现,并且在清晨是最浓的,也是和逆温层有关。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 紫外线
    +关注

    关注

    1

    文章

    364

    浏览量

    21215
  • 热传导
    +关注

    关注

    2

    文章

    39

    浏览量

    12367

原文标题:为什么平流层空气的垂直运动会如此微弱

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    YOGO ROBOT亮相工商银行第八届职工运动会

    日前,工商银行上海市分行第八届职工运动会趣味运动赛暨闭幕式在充满活力的气氛中圆满落幕。此次运动会不仅吸引了来自全行的6000多名员工参加,也充分展示了工行职工团结拼搏、奋发向上的精神面貌。作为活动
    的头像 发表于 11-22 11:36 214次阅读

    运动邀您共聚2024 CIOE中国光博

    运动邀您共聚2024 CIOE中国光博
    的头像 发表于 09-05 10:04 423次阅读
    正<b class='flag-5'>运动</b>邀您共聚2024 CIOE中国光博<b class='flag-5'>会</b>!

    请问是否有推荐的微弱信号采集前端电路呀?

    在做无线通信的项目,采集的信号是差分信号,几十uV到几百uV,选用INA128进行差分转单端,发现信号时有时无,并且呈现周期性,电路图在附件中。之前也用过ADI的芯片效果也不理想。 请问是否有推荐的微弱信号采集前端电路呀?
    发表于 08-29 08:10

    微弱信号检测与噪声测量

    交流学习微弱信号检测V:392131903。
    发表于 08-27 19:34

    衬底量子效应简介

    2nm,在1~1.2V电压下,栅极在垂直于沟道的方向上的沟道表面反型的电场强度很强,表面能带强烈弯曲,栅氧化与衬底界面的强垂直电场形成
    的头像 发表于 08-07 11:40 524次阅读
    衬底量子效应简介

    首次AI奥运 | 这次科技风暴,你跟上了吗?

    近日,首届AI奥运(第33届夏季奥林匹克运动会)赛事正酣,目前中国队已斩获10余项赛事项目金牌。赛思分布式数据中心时钟系统解决方案助力阿里云AI技术征战国际,在巴黎奥运会上大放异彩。阿里云:把
    的头像 发表于 08-02 14:34 275次阅读
    首次AI奥运<b class='flag-5'>会</b> | 这次科技风暴,你跟上了吗?

    运动相机为什么脱颖而出

      01 运动相机为什么脱颖而出 与传统相机或手机拍摄相比,运动相机具备防水和耐冲击的特性,适合在户外活动中使用。运动相机通常具有的广角镜头、高分辨率和高帧率的功能,可以拍摄的范围更
    的头像 发表于 06-27 16:01 545次阅读
    <b class='flag-5'>运动</b>相机为什么<b class='flag-5'>会</b>脱颖而出

    EVTOL垂直起降-变化就在空气

    混合动力垂直起降(eVTOL)飞行器有能力改变空中交通生态系统。了解航空运输面临的挑战以及公司如何利用新机遇。
    的头像 发表于 06-17 07:27 310次阅读
    EVTOL<b class='flag-5'>垂直</b>起降-变化就在<b class='flag-5'>空气</b>中

    如何使用频谱仪测量微弱信号

    在电子测量领域,微弱信号的测量一直是一个具有挑战性的任务。微弱信号往往被淹没在噪声中,难以被直接观测和分析。频谱仪作为一种强大的电子测量工具,具有测量微弱信号的能力。本文将详细介绍如何使用频谱仪来测量
    的头像 发表于 05-23 17:41 716次阅读

    示波器表笔:探测微弱信号的能力与应用

    示波器表笔是电子工程师和技术人员常用的测量工具,用于检测和分析电路中的信号波形。本文将探讨示波器表笔的能力是否能够有效测量微弱信号,并介绍其在实际应用中的应用场景和注意事项。 在电子工程领域中,测量
    的头像 发表于 04-23 10:08 1059次阅读
    示波器表笔:探测<b class='flag-5'>微弱</b>信号的能力与应用

    空气开关的原理 空气开关的分类 空气开关和漏电保护器的区别

    ,从而产生电流。当电流通过开关时,电离区域连接开关的两侧,使电流正常通过,开关处于闭合状态。当空气开关断开时,电离区域中的电离会停止,导致电流中断,开关处于断开状态。 空气开关根据其电流容量和使用场景的不同,
    的头像 发表于 04-08 15:55 1201次阅读

    垂直起降机场:飞行基础设施的未来是绿色的

    ,eVTOL可能取代汽车、支线火车或公共汽车,许多开发商和制造商都专注于使eVTOL价格合理且易于使用。 垂直起降机场:需要绿色基础设施。 许多 eVTOL 开发商的目标是到 2024 年推出,并有
    发表于 03-25 06:59

    千视 x “2023泛美运动会”:助力大型体育赛事直播圆满完成!

    2023泛美运动会ADDRESS智利作为一家专注于领先的视频IP化整体解决方案的科技公司,千视电子早已在全球各项重大赛事的现场直播中证明了自己的实力。这次我们将目光聚焦到去年10月举办的泛美运动会
    的头像 发表于 03-09 08:07 2562次阅读
    千视 x “2023泛美<b class='flag-5'>运动会</b>”:助力大型体育赛事直播圆满完成!

    2023年高超声速技术的国际发展态势与前景展望

    据美平流层发射系统公司计划,“利爪”-A1后续将开展自由飞试验,验证安全与载机分离、发动机点火以及高超声速飞行等流程,并支持测试“天空靶场”(SkyRange)飞行试验数据收集系统性能。
    发表于 03-01 10:16 1032次阅读
    2023年高超声速技术的国际发展态势与前景展望

    SaberRD设计示例:汽车液压减震系统设计

    本示例是一个简单的液压减振器系统的分层设计,利用这个设计用户可以模拟车身垂直运动的变化,如道路上的凹凸不平或坑洼,同时还可以独立仿真每个车轮变化的灵活性。
    的头像 发表于 12-05 14:29 1157次阅读
    SaberRD设计示例:汽车液压减震系统设计