Википедия

Термодинамика атмосферы

Термодина́мика атмосфе́ры — раздел физики атмосферы, посвящённый изучению процессов передачи и превращения тепла в работу (и наоборот) в атмосфере Земли в связи с изучением физики погодных явлений или климата на основе фундаментальных законов классической термодинамики. Исследования в этой области необходимы для понимания свойств атмосферной турбулентности, конвекции, динамики планетарного пограничного слоя и его вертикальной устойчивости. Термодинамика атмосферы служит основой для моделирования процессов в облаках, используется при параметризации конвекции в численных моделях динамики атмосферы, прогноза погоды и теории климата. Термодинамические диаграммы применяются в качестве инструмента прогнозирования развития шторма. Термодинамика атмосферы является составной частью курса динамической метеорологии.

История

  • В 1782 году Шарль изобрёл воздушный шар, наполненный водородом, и применил его для измерения температуры и давления в атмосфере над Парижем. Открыл закон Шарля.
  • В 1801 году Дальтон открыл закон сложения парциальных давлений, носящий его имя.
  • В 1805 году Лаплас открыл закон изменения давления с высотой.
  • В 1823 году Пуассон сформулировал уравнение, носящее его имя, связывающее изменение температуры с изменением давления в адиабатическом процессе.
  • В 1841 году Джеймс Поллард Эспи выявил важную роль выделения скрытой теплоты парообразования в поддержании энергии циклонов, предложил теорию образования фёна.
  • В 1860 году Томсон дал теорию влажноадиабатического процесса.
  • В 1884 году Герц предложил первую аэрологическую диаграмму (эмаграмму).
  • В 1888 году Бецольд публикует первую монографию , посвящённую термодинамике атмосферы, тем самым впервые определил этот раздел физики, как предмет самостоятельного исследования.
  • В 1889 году Гельмгольц и Бецольд ввели понятие потенциальной температуры.
  • В 1893 году Асман сконструировал первый аэрозонд, измеряющий температуру, давление и влажность.
  • В 1930 году Молчанов запустил первый в мире радиозонд.

Термодинамика ячейки Хэдли

image
Влажная конвекция в тропической атмосфере

Физические процессы в ячейке Хэдли могут рассматриваться как результат работы атмосферной тепловой машины. Циркуляция в ячейке является результатом подъёма тёплого и влажного воздуха в экваториальной области с его охлаждением и опусканием в субтропиках. Оценка термодинамического КПД такой тепловой машины в период с 1979 по 2010 годы оказалась примерно постоянной, в среднем равной 2,6 %. В то время как мощность, генерируемая ячейкой Хэдли, за тот же промежуток времени росла в среднем на 0,54 ТВт в год, что явилось результатом наблюдаемой тенденции изменения температуры поверхности тропических морей.

Термодинамика тропического циклона

Термодинамические процессы играют определяющую роль в развитии тропического циклона (урагана). Обычно, развитие урагана представляется как результат работы атмосферной тепловой машины, в которой воздух нагревается за счёт теплообмена с поверхностью океана, имеющей температуру около 300 К, поднимается в результате конвекции и охлаждается у тропопаузы, которая имеет температуру около 200 К. При этом важную роль играют фазовые переходы воды. На поверхности океана происходит интенсивное испарение. Тёплый, восходящий воздух при его подъёме расширяется и охлаждается. Достигнув точки росы, водяной пар конденсируется, формируя облака и ливневые осадки. Выделение скрытого тепла при конденсации обеспечивает приток энергии, поддерживающий механическую энергию урагана.

Термодинамика пограничного слоя

Термические условия в пограничном слое атмосферы оказывают существенное влияние на его динамику и являются причиной его временно́й и пространственной изменчивости. Теоретические модели, использующие уравнение теплопроводности (уравнение притока тепла), уравнение состояния идеального газа, уравнение диффузии водяного пара лежат в основе теории процессов, протекающих в пограничном слое, в мезометеорологии. Теория (по крайней мере качественно) моделирует такие явления, как суточный ход параметров состояния атмосферы, бризы, влияние неоднородности подстилающей поверхности, орографические эффекты (горно-долинные ветры, ледниковые ветры, местные ветры: фён, бора, и др.), адвективные туманы. Исследования влияния термической стратификации на турбулентные потоки используются и при численном моделировании процесса рассеяния примесей в атмосфере.

См. также

  • Адиабатический градиент температуры
  • Условие возникновения конвекции

Примечания

  1. Термодинамика атмосферы — Метеорологический словарь. Дата обращения: 13 ноября 2016. Архивировано 14 ноября 2016 года.
  2. Hertz, H. Graphische Methode zur Bestimmung der adiabatischen Zustandsanderungen feuchter Luft.// Meteor. Ztschr., 1884, Vol. 1, pp. 421—431. English translation by Abbe, C. — The mechanics of the earth’s atmosphere // Smithsonian Miscellaneous Collections, 1893, 843, pp. 198—211
  3. Bezold W. von Zur Thermodynamik der Atmosphäre. Pts. I, II. Sitz. K. Preuss. Akad. Wissensch. Berlin, 1888, pp. 485—522, 1189—1206; Gesammelte Abhandlugen, pp. 91-144. English translation Abbe, C. The mechanics of the earth’s atmosphere. Smithsonian Miscellaneous Collections, no 843,1893, 212—242.
  4. Junling Huang; Michael B. McElroy. Contributions of the Hadley and Ferrel Circulations to the Energetics of the Atmosphere over the Past 32 Years (англ.) // [англ.] : journal. — 2014. — Vol. 27, no. 7. — P. 2656—2666. — doi:10.1175/jcli-d-13-00538.1. — Bibcode: 2014JCli...27.2656H. Архивировано 30 марта 2015 года.
  5. Лайхтман Д. Л. Физика пограничного слоя атмосферы. Л.: Гидрометеорологическое издательство.—1970.—342 с.
  6. Гутман Л. Н. Введение в нелинейную теорию мезометеорологических процессов. Л.: Гидрометеорологическое издательство.—1969.—293 с.
  7. Берлянд М. Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. Л.: Гидрометеорологическое издательство.—1975.—448 с.

Литература

  • Вегенер А. Термодинамика атмосферы. ОНТИ.—1935.—275 с.
  • Славин И. А. Термодинамика гроз. Л.: ЛВИКА им. А. Ф. Можайского.—1969.—318 с.
  • Доронин Ю. П. Основы термодинамики атмосферы и океана. Л.: ЛГМИ.—1973.—92 с.
  • Лоренц Э. Н. Природа и теория общей циркуляции атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат.—1979.
  • Кригель А. М. Вопросы термодинамики турбулентной конвекции. // Журнал Технической Физики.—2016.—86.—Вып.11.—С.136—139.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Термодинамика атмосферы, Что такое Термодинамика атмосферы? Что означает Термодинамика атмосферы?

Termodina mika atmosfe ry razdel fiziki atmosfery posvyashyonnyj izucheniyu processov peredachi i prevrasheniya tepla v rabotu i naoborot v atmosfere Zemli v svyazi s izucheniem fiziki pogodnyh yavlenij ili klimata na osnove fundamentalnyh zakonov klassicheskoj termodinamiki Issledovaniya v etoj oblasti neobhodimy dlya ponimaniya svojstv atmosfernoj turbulentnosti konvekcii dinamiki planetarnogo pogranichnogo sloya i ego vertikalnoj ustojchivosti Termodinamika atmosfery sluzhit osnovoj dlya modelirovaniya processov v oblakah ispolzuetsya pri parametrizacii konvekcii v chislennyh modelyah dinamiki atmosfery prognoza pogody i teorii klimata Termodinamicheskie diagrammy primenyayutsya v kachestve instrumenta prognozirovaniya razvitiya shtorma Termodinamika atmosfery yavlyaetsya sostavnoj chastyu kursa dinamicheskoj meteorologii IstoriyaV 1782 godu Sharl izobryol vozdushnyj shar napolnennyj vodorodom i primenil ego dlya izmereniya temperatury i davleniya v atmosfere nad Parizhem Otkryl zakon Sharlya V 1801 godu Dalton otkryl zakon slozheniya parcialnyh davlenij nosyashij ego imya V 1805 godu Laplas otkryl zakon izmeneniya davleniya s vysotoj V 1823 godu Puasson sformuliroval uravnenie nosyashee ego imya svyazyvayushee izmenenie temperatury s izmeneniem davleniya v adiabaticheskom processe V 1841 godu Dzhejms Pollard Espi vyyavil vazhnuyu rol vydeleniya skrytoj teploty paroobrazovaniya v podderzhanii energii ciklonov predlozhil teoriyu obrazovaniya fyona V 1860 godu Tomson dal teoriyu vlazhnoadiabaticheskogo processa V 1884 godu Gerc predlozhil pervuyu aerologicheskuyu diagrammu emagrammu V 1888 godu Becold publikuet pervuyu monografiyu posvyashyonnuyu termodinamike atmosfery tem samym vpervye opredelil etot razdel fiziki kak predmet samostoyatelnogo issledovaniya V 1889 godu Gelmgolc i Becold vveli ponyatie potencialnoj temperatury V 1893 godu Asman skonstruiroval pervyj aerozond izmeryayushij temperaturu davlenie i vlazhnost V 1930 godu Molchanov zapustil pervyj v mire radiozond Termodinamika yachejki HedliVlazhnaya konvekciya v tropicheskoj atmosfere Fizicheskie processy v yachejke Hedli mogut rassmatrivatsya kak rezultat raboty atmosfernoj teplovoj mashiny Cirkulyaciya v yachejke yavlyaetsya rezultatom podyoma tyoplogo i vlazhnogo vozduha v ekvatorialnoj oblasti s ego ohlazhdeniem i opuskaniem v subtropikah Ocenka termodinamicheskogo KPD takoj teplovoj mashiny v period s 1979 po 2010 gody okazalas primerno postoyannoj v srednem ravnoj 2 6 V to vremya kak moshnost generiruemaya yachejkoj Hedli za tot zhe promezhutok vremeni rosla v srednem na 0 54 TVt v god chto yavilos rezultatom nablyudaemoj tendencii izmeneniya temperatury poverhnosti tropicheskih morej Termodinamika tropicheskogo ciklonaTermodinamicheskie processy igrayut opredelyayushuyu rol v razvitii tropicheskogo ciklona uragana Obychno razvitie uragana predstavlyaetsya kak rezultat raboty atmosfernoj teplovoj mashiny v kotoroj vozduh nagrevaetsya za schyot teploobmena s poverhnostyu okeana imeyushej temperaturu okolo 300 K podnimaetsya v rezultate konvekcii i ohlazhdaetsya u tropopauzy kotoraya imeet temperaturu okolo 200 K Pri etom vazhnuyu rol igrayut fazovye perehody vody Na poverhnosti okeana proishodit intensivnoe isparenie Tyoplyj voshodyashij vozduh pri ego podyome rasshiryaetsya i ohlazhdaetsya Dostignuv tochki rosy vodyanoj par kondensiruetsya formiruya oblaka i livnevye osadki Vydelenie skrytogo tepla pri kondensacii obespechivaet pritok energii podderzhivayushij mehanicheskuyu energiyu uragana Termodinamika pogranichnogo sloyaTermicheskie usloviya v pogranichnom sloe atmosfery okazyvayut sushestvennoe vliyanie na ego dinamiku i yavlyayutsya prichinoj ego vremenno j i prostranstvennoj izmenchivosti Teoreticheskie modeli ispolzuyushie uravnenie teploprovodnosti uravnenie pritoka tepla uravnenie sostoyaniya idealnogo gaza uravnenie diffuzii vodyanogo para lezhat v osnove teorii processov protekayushih v pogranichnom sloe v mezometeorologii Teoriya po krajnej mere kachestvenno modeliruet takie yavleniya kak sutochnyj hod parametrov sostoyaniya atmosfery brizy vliyanie neodnorodnosti podstilayushej poverhnosti orograficheskie effekty gorno dolinnye vetry lednikovye vetry mestnye vetry fyon bora i dr advektivnye tumany Issledovaniya vliyaniya termicheskoj stratifikacii na turbulentnye potoki ispolzuyutsya i pri chislennom modelirovanii processa rasseyaniya primesej v atmosfere Sm takzheAdiabaticheskij gradient temperatury Uslovie vozniknoveniya konvekciiPrimechaniyaTermodinamika atmosfery Meteorologicheskij slovar neopr Data obrasheniya 13 noyabrya 2016 Arhivirovano 14 noyabrya 2016 goda Hertz H Graphische Methode zur Bestimmung der adiabatischen Zustandsanderungen feuchter Luft Meteor Ztschr 1884 Vol 1 pp 421 431 English translation by Abbe C The mechanics of the earth s atmosphere Smithsonian Miscellaneous Collections 1893 843 pp 198 211 Bezold W von Zur Thermodynamik der Atmosphare Pts I II Sitz K Preuss Akad Wissensch Berlin 1888 pp 485 522 1189 1206 Gesammelte Abhandlugen pp 91 144 English translation Abbe C The mechanics of the earth s atmosphere Smithsonian Miscellaneous Collections no 843 1893 212 242 Junling Huang Michael B McElroy Contributions of the Hadley and Ferrel Circulations to the Energetics of the Atmosphere over the Past 32 Years angl angl journal 2014 Vol 27 no 7 P 2656 2666 doi 10 1175 jcli d 13 00538 1 Bibcode 2014JCli 27 2656H Arhivirovano 30 marta 2015 goda Lajhtman D L Fizika pogranichnogo sloya atmosfery L Gidrometeorologicheskoe izdatelstvo 1970 342 s Gutman L N Vvedenie v nelinejnuyu teoriyu mezometeorologicheskih processov L Gidrometeorologicheskoe izdatelstvo 1969 293 s Berlyand M E Sovremennye problemy atmosfernoj diffuzii i zagryazneniya atmosfery L Gidrometeorologicheskoe izdatelstvo 1975 448 s LiteraturaVegener A Termodinamika atmosfery ONTI 1935 275 s Slavin I A Termodinamika groz L LVIKA im A F Mozhajskogo 1969 318 s Doronin Yu P Osnovy termodinamiki atmosfery i okeana L LGMI 1973 92 s Lorenc E N Priroda i teoriya obshej cirkulyacii atmosfery L Gidrometeoizdat 1979 Krigel A M Voprosy termodinamiki turbulentnoj konvekcii Zhurnal Tehnicheskoj Fiziki 2016 86 Vyp 11 S 136 139

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто