<<
>>

Солнечная радиация и ее ослабление в атмосфере.

Солнце — центральное тело солнечной системы — ближайшая к нам звезда спектрального класса G (желтый карлик), находящаяся примерно на середине своей эволюции. Солнце имеет форму шара с весьма незначительной сплюснутостью к полюсам (около 35 км), с линей­ным радиусом в 109 раз большим радиуса Земли.

Энергия Солнца генерируется в центральной области его в результате термоядер­ной реакции превращения атомов водорода в атомы гелия.

В результате преобразования ядерной энергии солнечного ядра в поток тепловой энергии наружу температура Солнца колеб­лется от значений 6000 °С на его поверхности до 15ХЮ6 К в центре ядра солнечного вещества.

Широкий диапазон солнечной температуры определяет спектр электромагнитных волн Солнца от гамма-излучения с длинами волн 10 10 см и короче до сверхдлинных радиоволн порядка де­сятков и сотен километров.

Однако плотность излучения Солнца по длинам волн неравно­мерна. На диапазон волн от 0,17 до 4,0 мк приходится около 99% всей интенсивности радиации. На верхней границе атмосферы ин­тенсивность радиации Солнца на перпендикулярную поверхность составляет 1,96 кал/см2 мин. Это солнечная постоянная So. Солнечный спектр здесь состоит из трех частей: ультрафиоле­товой (с длинами волн от 0,17 до 0,40 мк, видимой (от 0,40 до 0,76 мк) и инфракрасной (от 0,76 до 4,0 мк).

На ультрафиолетовую часть приходится около 5%, видимую — 52% и на инфракрасную —43 %. Максимум солнечного излучения приходится на волны длиной 0,47 мк, что соответствует сине-голу­бому участку солнечного спектра.

Электромагнитные волны, проходя через атмосферу Земли, ис­пытывают отражение, поглощение и рассеяние как молекулами га­зов, входящих в состав атмосферного воздуха, так и атмосферным аэрозолем. Результирующее влияние атмосферы на солнечную ра­диацию называется ослаблением лучистой энергии. Величину этого ослабления оценивают в 17—25%.

Изменяется также соотношение частей солнечного спектра. У поверхности Земли на ультрафио­летовую часть спектра приходится около 1 %, видимую — около 40 % и инфракрасную — около 60 %. Максимум излучения здесь приходится на длины волн около 0,56 мк, что соответствует желто- зеленому участку спектра.

Солнечная радиация в атмосфере поглощается преимущест­венно озоном (ультрафиолетовые лучи), водяным паром и углекис­лым газом, а также облаками и твердыми частицами примесей. В солнечном спектре у Земли не наблюдаются волны короче 0,29 мк. ю

Атмосферный воздух — оптически неоднородная среда, рассеи­вающая лучистую энергию Солнца. В результате чего, например, освещаются места, куда не проникают прямые солнечные лучи. Рассеяние лучистой энергии в атмосфере происходит двояко: на молекулах и в аэрозоле. Интенсивность молекулярного и аэрозоль­ного рассеяния различны. В результате этого процентное содержание лучей различной длины волн постоянно меняется, ме­няется и цвет небесной сферы, солнечного диска и пр. Когда, на­пример, Солнце в сухую летнюю погоду находится близко к зениту, в атмосфере преобладают фиолетовые (малочувствительные чело­веческим глазам), синие и голубые цвета (небо голубое). Когда прямой солнечный свет теряет вследствие рассеяния больше всего сине-голубых лучей (пасмурная, облачная погода), цвет неба меняется на белесый, так как аэрозольное рассеяние дает преоб­ладающий белый цвет. При заходе и восходе Солнца, когда лучи его пронизывают наибольшую толщу атмосферы, потеря сине­голубых лучей максимальна и Солнце у горизонта прини­мает красно-оранжевый цвет. Таким образом, яркость не­бесной сферы может служить показателем прозрачности (в первую очередь влагосодержания) атмосферы.

Электромагнитное коротковолновое излучение Солнца посту­пает к земной поверхности в виде прямой радиации, рассеянной и суммарной.

Прямая радиация — лучистая энергия, поступающая к ПП не­посредственно от солнечного диска в виде пучка параллельных прямых лучей. На долю этого вида радиации приходится 75—80 % потока солнечной радиации на верхней границе атмосферы, что составляет 1,5—1,6 кал/см2 мин.

На прямую солнечную радиацию значительно влияют облака. Очень плотные облака прямую радиа­цию не пропускают, а легкие и прозрачные облака начинают про­пускать ее при высотах Солнца над горизонтом более 15—20°.

Рассеянная радиация — радиация, поступающая к ПП от раз­личных участков небесной сферы и от облаков. Полуденные значе­ния рассеянной радиации в летние месяцы для умеренных широт составляют около 25 % от прямой радиации. Наличие неплотных просвечивающих облаков увеличивает рассеянную радиацию в 3—4 раза.

Суммарная радиация — суммарный поток лучистой энергии, поступающий к горизонтальной поверхности при незатененном солнечном диске.

Часть падающей на ПП коротковолновой радиации Солнца от­ражается (отраженная радиация), часть поглощается (поглощен­ная радиация). Отражательная способность ПП характеризуется величиной альбедо (Ак).

Альбедо моря колеблется от 2 до 80 % и зависит от состоя­ния поверхности моря и высоты Солнца над горизонтом. Средняя величина альбедо моря 5—14 %, а суши (не покрытой снегом) — 10—30 %. Вследствие этого единичная площадь поверхности океа­на получает тепла на 10—20 % больше, чем суша.

<< | >>
Источник: Гордиенко А. И., Дремлюг В. В.. Гидрометеорологическое обеспечение судовождения: Учебник для вузов мор. транс.— М.: Транспорт,1989. 240 с.. 1989

Еще по теме Солнечная радиация и ее ослабление в атмосфере.:

  1. Е.Ф. Борисов. Хрестоматия по экономической теории / Сост. Е.Ф. Борисов. - М.: Юристъ, 2000. - 536 с., 2000