二次有機氣溶膠
二次有機氣溶膠簡稱SOA,是大氣中的挥发性有机物或是半揮發性有機物因多次氧化後產物形成的氣溶膠。二次有機氣溶膠和一次有機氣溶膠不同,一次有機氣溶膠是直接從生物圈釋放的氣溶膠。二次有機氣溶膠可能是因為氣態有機化合物在多次氧化後的同質成核而產生,或是凝結在已有粒子上而成。氣態物質的蒸氣壓高,表示會揮發,且穩定在氣態。 有機化學物質在氧化後极性增加,揮發性下降,因此讓蒸氣壓下降。在多次氧化後,蒸氣壓很低,讓部份化學物質由氣態變成固態,產生二次…
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二次有機氣溶膠簡稱SOA,是大氣中的挥发性有机物或是半揮發性有機物因多次氧化後產物形成的氣溶膠。二次有機氣溶膠和一次有機氣溶膠不同,一次有機氣溶膠是直接從生物圈釋放的氣溶膠。二次有機氣溶膠可能是因為氣態有機化合物在多次氧化後的同質成核而產生,或是凝結在已有粒子上而成。氣態物質的蒸氣壓高,表示會揮發,且穩定在氣態。 有機化學物質在氧化後极性增加,揮發性下降,因此讓蒸氣壓下降。在多次氧化後,蒸氣壓很低,讓部份化學物質由氣態變成固態,產生二次…
電漿層,或內磁層是地球的磁層中包含低能量(冷)電漿的區域,它的位置在電離層之上,電漿層外面的邊界被稱為電漿層頂,在定義上該處的電漿密度已經降低了一個數量級。 電漿層是1963年唐·卡彭特()在分析波的資料時發現的。 傳統上,電漿層被認為是行為受到地磁良好控制,並伴隨著地球自轉的低溫電漿微粒。然而,最近的人造衛星觀測顯示出密度的不規則性,會形成羽毛狀或biteouts;它也顯示電漿層不會永遠隨著地球自轉。 相關條目 參考資料 Carpen…
紅外窗口或紅外大氣窗口是指紅外光譜中大氣氣體對地面熱輻射吸收相對較小的區域 。窗口在大氣溫室效應中發揮著重要作用,令入射太陽輻射和向太空發射紅外輻射之間保持平衡。在地球大氣層中,這個窗口大約在8到14μm之間,然而由於水蒸氣連續體的强烈吸收或雲層的阻擋,它在高濕度的時間和地區可能會變窄或關閉。总体而言,红外窗口覆盖了從大約5μm開始的表面熱發射光譜的很大一部分。主要是水蒸氣吸收光譜中的一個大間隙。二氧化碳在設定的長波長端的邊界方面發揮著…
-{|zh-hans:的底端(示意图,图片比例与实际比例不同)]]; zh-hant:的底端负责国际的航空太空标准制定、记录保存的机构国际航空联合会目前認為卡門線位于海拔处,來作為大气层和太空的界线。但這個定義不被所有的組織所接受,例如美國空軍和美國太空總署將大气层和太空的界线定義為 ,目前國際法上並沒有任何界定相關分界的規定。 为表彰匈牙利裔美國工程師和物理學家西奥多·冯·卡门()对航空飞行的高度极限之探究,此线被命名为卡门线。他首次…
湍流层顶,又称均质层顶,是与的分界线。 湍流层顶位于中间层附近,大致处在中间层和热层的交汇处。其大致位于海拔100km处。 其以下是均质层,湍流混合运动主导的地球大气层。在均质层内,大气的各种组分是均匀混合、不随高度变化而变化的。也就是说,若是以能够在大气中长时间停留的那些化学物质来衡量大气的组分,则它是稳定不变的。 其以上是非均质层,分子扩散运动主导的大气层。在非均质层内,大气的组分则随化学物质的性质变化而变化。 参考文献
雜波(或稱雜斑,)一詞用來描述電子系統中多餘(不需要)的回波()。雷達相關領域尤其常用這個詞。這類型的回波通常來自地面、海洋、雨水,或者動物、昆蟲以及大氣紊流等,可能嚴重干擾雷達系統的運作。 參考資料
、氦和氫離子,這些離子從靠近地球兩極的區域湧入太空。北極上方顯示的淡黃色區域表示從地球流至太空的氣體;綠色區域是北極光—或電漿能量倒回至大氣中。]] -{zh-tw:極風;zh-hk:等離子噴泉;zh-cn:等离子喷泉;}-,又稱-{zh-tw:電漿噴泉;zh-hk:極風;zh-cn:极风;}-,是自地球極區磁層永久性的流動電漿,會造成與地球大氣層、太陽風互相影響作用太陽風將高層大氣層中的氣體分子電離為高能量,使其中一些達到逃逸速度的能…
臭氧層是指地球大氣層的平流層中臭氧濃度相對較高的区域部分。臭氧層在赤道附近的热带上空密度最高,在南北两极上空的密度最低,如果被壓縮到對流層的密度則只有數毫米厚,甚至形成空洞。 臭氧层可以吸收屏蔽日光中的短波紫外线,减少到达地表的对生物细胞和遗传物质有害的游离辐射,同时还可以防止地表水遭受紫外线光解后因氢气游离大气层而造成永久性流失,对地球生物圈有着极其重要的保护作用。 形成 大氣層的臭氧的形成主要是因氧氣分子吸收紫外線獲得高能,進而分解…
標高(scale height),又譯特性高、尺度高、標尺高、比高,是一個長度,可用來比較同一個物理量在不同環境的減少率。如果一個物理量每經過一段距離H,其值就減少為原來的值的1/e,長度H就稱為標高。標高越大,改變的幅度越小。 標高常用於大氣科學。大氣標高為: : H = - P \frac{dz}{dP} : \frac{dP}{dz} = - g \rho 假設大氣是理想氣體,套用狀態方程式: : \rho = \frac{MP}…