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为什么到达大气上界的太阳辐射受太阳高度的影响大于日地距离?急!

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解决时间 2021-02-15 13:19
为什么到达大气上界的太阳辐射受太阳高度的影响大于日地距离?急!
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太阳常数指在日地平均距离(D=1.496x108km)上,大气顶界垂直于太阳光线的单位面积每秒钟接受的太阳辐射。

太阳常数要在之外,垂直于入射光的平面上测量。以人造卫星测得的数值是每平方米大约1366瓦特,地球的截面积是127,400,000 平方公里,因此整个地球接收到的功率是1.740×10^17瓦特。由于太阳表面常有有黑子等的缘故,太阳常数并不是固定不变的,一年当中的在1%左右。在日地平均距离条件下,地球大气上界垂直于太阳光线的
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太阳常数
面上所接受的太阳辐射通量密度,称为太阳常数。以S.表示,单位为W/m2。

太阳常数是一个相对稳定的常数,依据的活动变化,他所影响到的是气候的长期变化,而不是短期的天气变化。

太阳常数包括所有形式的太阳辐射,不是只有可见光的范围(更详细的内容可以参考电磁频谱),它可以联系到太阳的视星等是-26.8等。太阳常数和太阳的视星等是描述太阳亮度的两种方法,但是视星等只有测量太阳在可见光部分的能量输出。

从太阳看地球的角直径只有1/11,000弧,所以从太阳看地球的立体角只有1/140,000,000球面度。因此,太阳辐射出的能量是地球获得的20亿倍,也就是大约

原理

由于地球以椭圆形轨道绕太阳运行,因此太阳与地球之间的距离不是一个常数,而且一年里每天的也不一样。众所周知,某一点的辐射强度与距辐射源的距离的平方成反比,这意味着地球大气上方的会随日地间距离不同而异。然而,由于日地间距离太大(平均距离为1.5 x 108km),所以外的几乎是一个常数。因此人们就采用所谓 “太阳常数”来描述上方的。它是指平均时,在地球大气层上界垂直于太阳辐射的单位表面积上所接受的太阳辐射能。通过各种先进手段测得的太阳常数的标准值为1353w/m2。一年的时间中由于的变化所引起太阳辐射强度的变化不超过上3.4%。

昼夜是由于地球自转而产生的,而季节是由于地球的自转轴与地球围绕太阳公转的轨道的转轴呈23°27′的夹角而产生的。地球每天绕着通过它本身南极和北极的“地轴” 自西向东
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自转一周。每转一周为一昼夜,所以地球每小时自转15°。地球除自转外还循偏心率很小的椭圆轨道每年绕太阳运行一周。地球自转轴与公转轨道面的法线成23.5°。时自转轴的方向不变,总是指向地球的北极。因此地球处于运行轨道的不同位置时,太阳光投射到地球上的方向也就不同,于是形成了地球上的四季变化。每天中午时分,太阳的高度总是最高。在热带低纬度地区(即在赤道南北纬度23°27′之间的地区),一年中太阳有两次垂直入射,在较高纬度地区,太阳总是靠近赤道方向。在北极和(在南北半球大于90°~23°27′),冬季太阳低于地平线的时间长,而夏季则高于地平线的时间长
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太阳常数指在日地平均距离(D=1.496x108km)上,大气顶界垂直于太阳光线的单位面积每秒钟接受的太阳辐射。 太阳常数要在之外,垂直于入射光的平面上测量。以人造卫星测得的数值是每平方米大约1366瓦特,地球的截面积是127,400,000 平方公里,因此整个地球接收到的功率是1.740×10^17瓦特。由于太阳表面常有有黑子等的缘故,太阳常数并不是固定不变的,一年当中的在1%左右。在日地平均距离条件下,地球大气上界垂直于太阳光线的 点击查看图片 太阳常数 面上所接受的太阳辐射通量密度,称为太阳常数。以S.表示,单位为W/m2。 太阳常数是一个相对稳定的常数,依据的活动变化,他所影响到的是气候的长期变化,而不是短期的天气变化。 太阳常数包括所有形式的太阳辐射,不是只有可见光的范围(更详细的内容可以参考电磁频谱),它可以联系到太阳的视星等是-26.8等。太阳常数和太阳的视星等是描述太阳亮度的两种方法,但是视星等只有测量太阳在可见光部分的能量输出。 从太阳看地球的角直径只有1/11,000弧,所以从太阳看地球的立体角只有1/140,000,000球面度。因此,太阳辐射出的能量是地球获得的20亿倍,也就是大约 原理 由于地球以椭圆形轨道绕太阳运行,因此太阳与地球之间的距离不是一个常数,而且一年里每天的也不一样。众所周知,某一点的辐射强度与距辐射源的距离的平方成反比,这意味着地球大气上方的会随日地间距离不同而异。然而,由于日地间距离太大(平均距离为1.5 x 108km),所以外的几乎是一个常数。因此人们就采用所谓 “太阳常数”来描述上方的。它是指平均时,在地球大气层上界垂直于太阳辐射的单位表面积上所接受的太阳辐射能。通过各种先进手段测得的太阳常数的标准值为1353w/m2。一年的时间中由于的变化所引起太阳辐射强度的变化不超过上3.4%。 昼夜是由于地球自转而产生的,而季节是由于地球的自转轴与地球围绕太阳公转的轨道的转轴呈23°27′的夹角而产生的。地球每天绕着通过它本身南极和北极的“地轴” 自西向东 点击查看图片 自转一周。每转一周为一昼夜,所以地球每小时自转15°。地球除自转外还循偏心率很小的椭圆轨道每年绕太阳运行一周。地球自转轴与公转轨道面的法线成23.5°。时自转轴的方向不变,总是指向地球的北极。因此地球处于运行轨道的不同位置时,太阳光投射到地球上的方向也就不同,于是形成了地球上的四季变化。每天中午时分,太阳的高度总是最高。在热带低纬度地区(即在赤道南北纬度23°27′之间的地区),一年中太阳有两次垂直入射,在较高纬度地区,太阳总是靠近赤道方向。在北极和(在南北半球大于90°~23°27′),冬季太阳低于地平线的时间长,而夏季则高于地平线的时间长
太阳常数指在日地平均距离(D=1.496x108km)上,大气顶界垂直于太阳光线的单位面积每秒钟接受的太阳辐射。 太阳常数要在之外,垂直于入射光的平面上测量。以人造卫星测得的数值是每平方米大约1366瓦特,地球的截面积是127,400,000 平方公里,因此整个地球接收到的功率是1.740×10^17瓦特。由于太阳表面常有有黑子等的缘故,太阳常数并不是固定不变的,一年当中的在1%左右。在日地平均距离条件下,地球大气上界垂直于太阳光线的 点击查看图片 太阳常数 面上所接受的太阳辐射通量密度,称为太阳常数。以S.表示,单位为W/m2。 太阳常数是一个相对稳定的常数,依据的活动变化,他所影响到的是气候的长期变化,而不是短期的天气变化。 太阳常数包括所有形式的太阳辐射,不是只有可见光的范围(更详细的内容可以参考电磁频谱),它可以联系到太阳的视星等是-26.8等。太阳常数和太阳的视星等是描述太阳亮度的两种方法,但是视星等只有测量太阳在可见光部分的能量输出。 从太阳看地球的角直径只有1/11,000弧,所以从太阳看地球的立体角只有1/140,000,000球面度。因此,太阳辐射出的能量是地球获得的20亿倍,也就是大约 原理 由于地球以椭圆形轨道绕太阳运行,因此太阳与地球之间的距离不是一个常数,而且一年里每天的也不一样。众所周知,某一点的辐射强度与距辐射源的距离的平方成反比,这意味着地球大气上方的会随日地间距离不同而异。然而,由于日地间距离太大(平均距离为1.5 x 108km),所以外的几乎是一个常数。因此人们就采用所谓 “太阳常数”来描述上方的。它是指平均时,在地球大气层上界垂直于太阳辐射的单位表面积上所接受的太阳辐射能。通过各种先进手段测得的太阳常数的标准值为1353w/m2。一年的时间中由于的变化所引起太阳辐射强度的变化不超过上3.4%。 昼夜是由于地球自转而产生的,而季节是由于地球的自转轴与地球围绕太阳公转的轨道的转轴呈23°27′的夹角而产生的。地球每天绕着通过它本身南极和北极的“地轴” 自西向东 点击查看图片 自转一周。每转一周为一昼夜,所以地球每小时自转15°。地球除自转外还循偏心率很小的椭圆轨道每年绕太阳运行一周。地球自转轴与公转轨道面的法线成23.5°。时自转轴的方向不变,总是指向地球的北极。因此地球处于运行轨道的不同位置时,太阳光投射到地球上的方向也就不同,于是形成了地球上的四季变化。每天中午时分,太阳的高度总是最高。在热带低纬度地区(即在赤道南北纬度23°27′之间的地区),一年中太阳有两次垂直入射,在较高纬度地区,太阳总是靠近赤道方向。在北极和(在南北半球大于90°~23°27′),冬季太阳低于地平线的时间长,而夏季则高于地平线的时间长
太阳常数指在日地平均距离(D=1.496x108km)上,大气顶界垂直于太阳光线的单位面积每秒钟接受的太阳辐射。 太阳常数要在之外,垂直于入射光的平面上测量。以人造卫星测得的数值是每平方米大约1366瓦特,地球的截面积是127,400,000 平方公里,因此整个地球接收到的功率是1.740×10^17瓦特。由于太阳表面常有有黑子等的缘故,太阳常数并不是固定不变的,一年当中的在1%左右。在日地平均距离条件下,地球大气上界垂直于太阳光线的 点击查看图片 太阳常数 面上所接受的太阳辐射通量密度,称为太阳常数。以S.表示,单位为W/m2。 太阳常数是一个相对稳定的常数,依据的活动变化,他所影响到的是气候的长期变化,而不是短期的天气变化。 太阳常数包括所有形式的太阳辐射,不是只有可见光的范围(更详细的内容可以参考电磁频谱),它可以联系到太阳的视星等是-26.8等。太阳常数和太阳的视星等是描述太阳亮度的两种方法,但是视星等只有测量太阳在可见光部分的能量输出。 从太阳看地球的角直径只有1/11,000弧,所以从太阳看地球的立体角只有1/140,000,000球面度。因此,太阳辐射出的能量是地球获得的20亿倍,也就是大约 原理 由于地球以椭圆形轨道绕太阳运行,因此太阳与地球之间的距离不是一个常数,而且一年里每天的也不一样。众所周知,某一点的辐射强度与距辐射源的距离的平方成反比,这意味着地球大气上方的会随日地间距离不同而异。然而,由于日地间距离太大(平均距离为1.5 x 108km),所以外的几乎是一个常数。因此人们就采用所谓 “太阳常数”来描述上方的。它是指平均时,在地球大气层上界垂直于太阳辐射的单位表面积上所接受的太阳辐射能。通过各种先进手段测得的太阳常数的标准值为1353w/m2。一年的时间中由于的变化所引起太阳辐射强度的变化不超过上3.4%。 昼夜是由于地球自转而产生的,而季节是由于地球的自转轴与地球围绕太阳公转的轨道的转轴呈23°27′的夹角而产生的。地球每天绕着通过它本身南极和北极的“地轴” 自西向东 点击查看图片 自转一周。每转一周为一昼夜,所以地球每小时自转15°。地球除自转外还循偏心率很小的椭圆轨道每年绕太阳运行一周。地球自转轴与公转轨道面的法线成23.5°。时自转轴的方向不变,总是指向地球的北极。因此地球处于运行轨道的不同位置时,太阳光投射到地球上的方向也就不同,于是形成了地球上的四季变化。每天中午时分,太阳的高度总是最高。在热带低纬度地区(即在赤道南北纬度23°27′之间的地区),一年中太阳有两次垂直入射,在较高纬度地区,太阳总是靠近赤道方向。在北极和(在南北半球大于90°~23°27′),冬季太阳低于地平线的时间长,而夏季则高于地平线的时间长
地面辐射 地球表面在吸收太阳辐射的同时,又将其中的大部分能量以辐射的方式传送给大气。地表面这种以其本身的热量日夜不停地向外放射辐射的方式,称为地面辐射。 由于地表温度比太阳低得多(地表面平均温度约为300k),因而,地面辐射的主要能量集中在1~30微米之间,其最大辐射的平均波长为10微米,属红外区间,与太阳短波辐射相比,称为地面长波辐射。 地面的辐射能力,主要决定于地面本身的温度。由于辐射能力随辐射体温度的增高而增强,所以,白天,地面温度较高,地面辐射较强;夜间,地面温度较低,地面辐射较弱。 地面的辐射是长波辐射,除部分透过大气奔向宇宙外,大部分被大气中水汽和二氧化碳所吸收,其中水汽对长波辐射的吸收更为显著。因此,大气,尤其是对流层中的大气,主要靠吸收地面辐射而增热。 大气逆辐射 大气吸收地面长波辐射的同时,又以辐射的方式向外放射能量。大气这种向外放射能量的方式,称为大气辐射。由于大气本身的温度也低,放射的辐射能的波长较长,故也称为大气长波辐射。 大气辐射的方向既有向上的,也有向下的。大气辐射中向下的那一部分,刚好和地面辐射的方向相反,所以称为大气逆辐射。大气逆辐射是地面获得热量的重要来源。由于大气逆辐射的存在,使地面实际损失的热量比地面以长波辐射放出的热量少一些,大气的这种保温作用称为大气的温室效应。这种大气的保温作用使近地表的气温提高了约18℃。月球则因为没有象地球这样的大气,因而,致使它表面的温度昼夜变化剧烈,白天表面温度可达127℃,夜间可降至-183℃。
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