환경

대류권에서 발생하는 현상 : 설명, 구성, 높이 및 온도

차례:

대류권에서 발생하는 현상 : 설명, 구성, 높이 및 온도
대류권에서 발생하는 현상 : 설명, 구성, 높이 및 온도
Anonim

대기권이 없으면 지구상의 생명체는 불가능합니다. 가스는 인간을 포함한 모든 생물을 호흡합니다. 이 공기 포락선은 여러 층으로 구성되며, 가장 중요하고 가장 많이 연구 된 것은 대류권입니다. 사람들과 대부분의 생명체의 삶이 흐르고 거의 모든 대기 공기가 집중되어 있기 때문에 그 가치는 매우 큽니다. 대류권은 무엇이며, 어떤 현상이 발생합니까?

대류권의 정의: 위치 및 특징

대류권은 인간을 포함하여 동식물이 존재하는 가장 낮은 공기층 인 지구의 대기입니다. 그것은 행성의 표면과 성층권 사이에 위치합니다. 그들 사이에는 tropopause-전환 레이어가 있습니다.

대류권에서는 모든 대기의 80 %가 집중되어 있으며, 그 중 50 % 이상이 지상 5 마일까지 숨을 쉴 수 있습니다. 이런 이유로, 이 수준에서, 훈련받지 않은 사람은 호흡이 어렵다.

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이 층의 높이가 상대적으로 작기 때문에지면의 프로세스에 크게 영향을받습니다. 이것은 수분과 부유 물질 (먼지, 바다 소금, 식물 포자 등)뿐만 아니라 지구의 열 에너지 대기로 되돌아갑니다. 거의 모든 증기가 여기에 있으며, 비, 눈, 우박을 운반하는 구름이 형성되고 바람이 나타납니다.

물리적 파라미터

대류권의 높이, 구성 및 온도, 습도 및 압력은 가장 중요한 물리적 매개 변수입니다.

해당 레이어의 높이는 다음과 같습니다.

  • 8-12 킬로미터의 극점;

  • 중위도 10-12km;

  • 적도에서 약 18km.

이 간격에서, 수평 및 수직으로 모두 이동할 수있는 기류의 연속 이동이 있습니다. 보다시피, 두께는 적도에서 극 방향으로 감소합니다.

대기 가스의 조성은 변하지 않으며 산소와 질소로 표시됩니다. 공기의 압력과 밀도뿐만 아니라 공기의 수분 농도는 높이에 따라 감소합니다. 바다와 바다에서 액체가 빠져 나가면 수증기가 나타납니다.

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공기는 높이에 따라 변합니다. 차가워지고 더 희미 해집니다. 온도는 0.65도 / 100 미터의 속도로 감소하고 대류권의 상부 경계에서 -55 °에 도달합니다. 온도 강하의 정지는이 층의 상단 경계 역할을합니다. 따라서 온도가 증가함에 따라 온도가 점차 감소하고 공기가지면에서 아래에서 위로 가열됩니다.

온실 효과

대기의 표층은 사람, 동식물의 서식지입니다. 여기에서 가장 약한 바람과 습도는 많은 양의 먼지, 비행 미생물 및 다양한 부유 입자를 포함합니다.

태양 광선은 쉽게 공기를 통과하여 토양을 가열합니다. 지구에서 방출되는 열은 대류권에 축적되고 이산화탄소, 메탄 및 수증기는 열을 유지합니다. 대류권에서 지구와 공기를 가열하고 열을 유지하는 이러한 과정을 온실 효과라고합니다.

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최근 수십 년 동안 세계 공동체는 지구 온난화로 이어지면서이 문제에 대해 우려하고 있습니다. 대류권에서 발생하는 현상을 알면 인류는 대기를 포함한 환경에 대한 부정적인 영향을 줄이려고 노력할 수 있습니다.

특징적인 현상

주제“대류권에서 발생하는 현상”은 학교 교과 과정의 6 학년입니다. 학생들은 대류권이 자연 현상이 형성되어 사람과 다른 살아있는 유기체의 존재에 영향을 미치는 매우 중요한 대기 층이라는 것을 학생들이 이해합니다. 따라서이 대기층은 세계 전문가들이 신중하게 연구합니다. 기후 역과 날씨 풍선을 통해 관찰되는 다양한 날씨 변화가 대류권에 있습니다.

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이 지역에 익숙한 과정은 바람, 구름 및 강수의 형성으로 나타납니다. 또한 뇌우, 안개, 먼지 폭풍 및 눈보라가 발생합니다. 홍수, 허리케인 및 기타 날씨 이상과 같은 치명적인 사건은 덜 일반적입니다.

대류권에서 발생하는 현상은 아침에 따뜻한 계절에 형성되는 일반 이슬의 예를 통해 고려할 수 있습니다. 냉각하는 동안 가장 얇은 얼음 결정 층이 대신 나타납니다.

토양이 식 으면 표면 공기층의 냉각이 시작됩니다. 토양의 상층과 접촉하면 대류권에 존재하는 수증기가 응축하기 시작하고 이슬이 나타납니다. 발생률은 토양 온도의 ​​감소에 정비례합니다. 습도가 매우 높고 밤 동안 지구 표면이 활발하게 냉각되기 때문에 열대 지역에서 가장 풍부한 이슬이 발생합니다. 결과적으로 아침 습기는 매우 강하게 응축됩니다.

또한 특징적인 기상 현상은 안개입니다: 지구 표면에 응축수 제품이 축적됩니다. 냉각 된 공기와 따뜻한 접촉의 결과로 발생합니다. 상대 습도는 85 % 이상으로 매우 높아야합니다.

공기 질량 운동

대류권에서 발생하는 현상들 중에서 가장 흔한 것 중 하나는 바람이라고 불릴 수 있습니다-지구 표면을 따라 빠르게 움직이는 공기의 흐름. 바람의 출현 원은 대기압의 고르지 않은 분포입니다. 기류 속도가 증가함에 따라 토네이도, 토네이도 및 허리케인이 형성 될 수 있습니다.

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동일한 특성을 가진 대류권의 거대한 공기량을 공기 질량이라고합니다. 그들은 그들이 형성되는 지역에 의존합니다. 움직일 때 공기 질량은 오랫동안 특성을 변경하지 않습니다. 접촉하면 서로 다른 공기 흐름이 서로 반응합니다. 이 두 기능은 다른 장소의 기상 조건을 결정합니다. 공기 흐름이 서로 영향을 미치면 사이클론과 안티 사이클론과 같은 높이에서 움직이는 대기 소용돌이가 나타납니다.

중앙에서 대기압이 낮은 거대한 회오리 바람을 사이클론이라고합니다. 사이클론의 직경은 수천 킬로미터에이를 수 있습니다. 사이클론의 경우 일반적으로 강한 바람과 강수로 cle습니다. 안티 사이클론은 구름이 적고 바람이 적으며 강수량이없는 좋은 날씨를 전달하는 대기압이 높은 거대한 회오리 바람입니다.

위험한 대기 현상

대류권에서 발생하는 현상은 위험한 기상 현상의 예에 의해 고려 될 수도 있습니다. 위험은 농지, 국가의 복지 및 자연 환경 전체에 심각한 피해를 줄 수 있다는 사실에 있습니다. 또한 자연 재해는 사람과 동물의 생명과 건강을 위협합니다.

예를 들어 뇌우는 위험한 대기 현상입니다. 이것은 구름 사이 또는 구름과 지구 표면 사이에서 방전이 나타나는 현상입니다-번개와 함께 천둥이 동반됩니다.

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번개는 공기 중에 축적 된 전기 스파크입니다. 천둥은 매우 뜨겁고 번개가 치는 공기 근처에서 즉시 팽창하여 음파의 발생을 유발하는 과정의 결과로 형성됩니다. 이 장애물은 다양한 장애물 (구름과지면에있는 물체)을 반영하여 반향을 일으 킵니다. 일반적으로 뇌우는 거대한 적운 구름에서 발생하며 폭우, 우박, 폭풍우 증폭 및 번개로 위험합니다.