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地球能量收支

測得的表面溫度會上升或下降,直到再次達到吸收的太陽輻射(ASR) = 地球長波輻射輸出(OLR),而達到平衡。 本節摘自溫室效應。 當行星大氣中的溫室氣體將行星表面電磁輻射的部分熱量捕獲,而提高行星的氣溫時,就發生所謂的溫室效應()。此過程發生的原因是因為恆星發射的穿過溫室氣體,而行星所反射的長波輻射有部分被溫室氣體吸收,當行星大氣中溫室氣體增加後,更進一步降低行星向太空排放輻射的速度,結果是行星的平均表面溫度會因而升高。 如果地球沒有…

逆溫

阿拉木圖。]] 為高度(km),X軸為溫度(°C)。 在正常條件下大氣狀態的關係如黑線所示。 當位於6~8公里高度的空氣層(A–B線)以乾絕熱方式下沉時,便會在接近地面的1~2公里高度形成逆溫層(C–D線)。]] 逆溫()現象是一種氣象學的現象,指地面上的溫度隨著高度越高而增加,與高度越高溫度下降的正常現象相反,通常因高壓籠罩,不易空氣對流所致。因為較高的暖空氣覆蓋著較低的冷空氣,可能會導致空氣汙染物無法散出,影響當地居民和其他生物的健…

大气物理学

大氣物理學是物理學於大氣科學的應用。大氣物理學家利用流體方程式、化學模型,並研究輻射收支以及大氣中的能量轉換(包含與其它系統間的關聯,例如海洋),建立起地球及其他星球的大氣模型。為了要建立起天氣模型,大氣物理學家使用一些與物理相關的數學理論,包含散射理論、波傳遞的模型、雲物理學、統計物理學和空間分析。大氣物理學不僅與氣象學和氣候學有緊密關係,更包含了研究大氣所需要儀器的設計和製造,以及其數據的分析,像是遙測。在太空時代的來臨及探空火箭的…