Что такое стратосфера 6 класс география
Стратосфера
Именно в стратосфере располагается слой озоносферы («озоновый слой») (на высоте от 15—20 до 55—60 км), который определяет верхний предел жизни в биосфере. Озон (О3) образуется в результате фотохимических реакций наиболее интенсивно на высоте
30 км. Общий объём О3, будь он сконцентрирован в одном отдельном слое, составил бы при нормальном давлении сплошной слой толщиной всего 1,7—4,0 мм.
В стратосфере задерживается большая часть коротковолновой части ультрафиолетового излучения (180—200 нм) и происходит трансформация энергии коротких волн. Под влиянием этих лучей изменяются магнитные поля, распадаются молекулы, происходит ионизация, новообразование газов и других химических соединений. Эти процессы можно наблюдать в виде северных сияний, зарниц и других свечений.
В стратосфере и более высоких слоях под воздействием солнечной радиации молекулы газов диссоциируют — на атомы (выше 80 км диссоциируют СО2 и Н2, выше 150 км — О2, выше 300 км — N2). На высоте 200—500 км в ионосфере происходит также ионизация газов, на высоте 320 км концентрация заряжённых частиц (О+2, О−2, N+2) составляет
1/300 от концентрации нейтральных частиц. В верхних слоях атмосферы присутствуют свободные радикалы — ОН•, НО•2 и др.
В стратосфере почти нет водяного пара.
Связанные понятия
Упоминания в литературе
Связанные понятия (продолжение)
Титан — крупнейший спутник Сатурна — является одним из кандидатов на колонизацию во внешней части Солнечной системы. Одна из причин интереса к колонизации спутника — наличие на нём углеводородов, на которых в настоящее время работает большая часть земной техники. В процессе колонизации Титана также следует учитывать возможность наличия жидких органических соединений и даже некислородной жизни. Текущие планы флагманской программы NASA (Outer Planet Flagship) подтверждают, что Титан наряду с Энцеладом.
Что такое стратосфера 6 класс география
Атмосфера — газовая оболочка, окружающая планету Земля и вращающаяся вместе с ней. Совокупность разделов физики и химии, изучающих атмосферу, принято называть физикой атмосферы. Атмосфера определяет погоду на поверхности Земли, изучением погоды занимается метеорология, а длительными вариациями климата — климатология.
Толщина атмосферы 1500 км от поверхности Земли. Суммарная масса воздуха, то есть смеси газов, составляющих атмосферу: около 5,3 * 10 15 т. Молекулярная масса чистого сухого воздуха составляет 29. Давление при 0°С на уровне моря 101 325 Па, или 760 мм. рт. ст.; критическая температура 140,7 °С; критическое давление 3,7 МПа. Растворимость воздуха в воде при 0 °С — 0,036 %, при 25 °С — 0,22 %.
Атмосферное давление — давление атмосферного воздуха на находящиеся в нем предметы и земную поверхность. Нормальным атмосферным давлением является показатель в 760 мм рт. ст. (101 325 Па). При повышении высоты на каждый километр давление падает на 100 мм.
Строение атмосферы.
Физическое состояние атмосферы определяется погодой и климатом. Основные параметры атмосферы : плотность воздуха, давление, температура и состав. С увеличением высоты плотность воздуха и атмосферное давление уменьшаются. Температура меняется также в зависимости от изменения высоты. Вертикальное строение атмосферы характеризуется различными температурными и электрическими свойствами, разным состоянием воздуха. В зависимости от температуры в атмосфере различают следующие основные слои : тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу, экзосферу (сферу рассеяния). Переходные области атмосферы между соседними оболочками называют соответственно тропопауза, стратопауза и т.д.
Тропосфера — нижний, основной, наиболее изученный слой атмосферы, высотой в полярных областях 8—10 км, в умеренных широтах до 10—12 км, на экваторе — 16—18 км. В тропосфере сосредоточено примерно 80—90 % всей массы атмосферы и почти все водяные пары. При подъеме через каждые 100 м температура в тропосфере понижается в среднем на 0,65 °С и достигает —53 °С в верхней части. Этот верхний слой тропосферы называют тропопаузой. В тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция, сосредоточена преобладающая часть водяного пара, возникают облака, развиваются циклоны и антициклоны.
Стратосфера — слой атмосферы, располагающийся на высоте 11—50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11—25 км (нижний слой стратосферы) и повышение ее в слое 25—40 км от —56,5 до 0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на высоте около 40 км значения 273 К (0 °С), температура остается постоянной до высоты 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой.
Именно в стратосфере располагается слой озоносферы («озоновый слой», на высоте от 15—20 до 55— 60 км), который определяет верхний предел жизни в биосфере. Важный компонент стратосферы и мезосферы — озон, образующийся в результате фотохимических реакций наиболее интенсивно на высоте равной 30 км. Общая масса озона составила бы при нормальном давлении слой толщиной 1,7—4 мм, но и этого достаточно для поглощения губительного для жизни ультрафиолетового излучения Солнца. Озон (О3) — аллотропия кислорода, образуется в результате следующей химической реакции, обычно после дождя, когда полученное соединение поднимается в верхние слои тропосферы; озон имеет специфический запах.
В стратосфере задерживается большая часть коротковолновой части ультрафиолетового излучения (180—200 нм) и происходит трансформация энергии коротких волн. Под влиянием этих лучей изменяются магнитные поля, распадаются молекулы, происходит ионизация, новообразование газов и других химических соединений. Эти процессы можно наблюдать в виде северных сияний, зарниц, и других свечений. В стратосфере почти нет водяного пара.
Мезосфера начинается на высоте 50 км и простирается до 80—90 км. Температура воздуха до высоты 75—85 км понижается до 88 °С. Верхней границей мезосферы является мезопауза.
Термосфера (другое название — ионосфера) — слой атмосферы, следующий за мезосферой, — начинается на высоте 80—90 км и простирается до 800 км. Температура воздуха в термосфере быстро и неуклонно возрастает и достигает нескольких сотен и даже тысяч градусов.
Экзосфера — зона рассеяния, внешняя часть термосферы, расположенная выше 800 км. Газ в экзосфере сильно разрежен, и отсюда идет утечка его частиц в межпланетное пространство (диссипация).
Структура атмосферы
На высоте около 2000—3000 км экзосфера постепенно переходит в так называемый ближнекосмический вакуум, который заполнен сильно разреженными частицами межпланетного газа, главным образом атомами водорода. Но этот газ представляет собой лишь часть межпланетного вещества. Другую часть составляют пылевидные частицы кометного и метеорного происхождения. Кроме этих чрезвычайно разреженных частиц, в это пространство проникает электромагнитная и корпускулярная радиация солнечного и галактического происхождения.
На долю тропосферы приходится около 80 % массы атмосферы, на долю стратосферы — около 20 %; масса мезосферы — не более 0,3 %, термосферы — менее 0,05 % от общей массы атмосферы. На основании электрических свойств в атмосфере выделяют нейтросферу и ионосферу. В настоящее время считают, что атмосфера простирается до высоты 2000—3000 км.
В зависимости от состава газа в атмосфере выделяют гомосферу и гетеросферу. Гетеросфера — это область, где гравитация оказывает влияние на разделение газов, т.к. их перемешивание на такой высоте незначительно. Отсюда следует переменный состав гетеросферы. Ниже ее лежит хорошо перемешанная, однородная по составу часть атмосферы называемая гомосферой. Граница между этими слоями называется турбопаузой, она лежит на высоте около 120 км.
Состав атмосферы
Атмосфера Земли — воздушная оболочка Земли, состоящая в основном из газов и различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения), количество которых непостоянно. Основным газами являются азот (78 %), кислород (21 %) и аргон (0,93 %). Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянна, за исключением углекислого газа CO2 (0,03 %).
Также в атмосфере содержатся SO2, СН4, N, СО, углеводороды, НСl, НF, пары Hg, I2, а также NO и многие другие газы в незначительных количествах. В тропосфере постоянно находится большое количество взвешенных твердых и жидких частиц (аэрозоль).
Конспект урока «Атмосфера: строение. структура, состав». Продолжение темы АТМОСФЕРА в следующих конспектах:
Стратосфера
Именно в стратосфере располагается слой озоносферы («озоновый слой») (на высоте от 15—20 до 55—60 км), который определяет верхний предел жизни в биосфере. Озон (О3) образуется в результате фотохимических реакций наиболее интенсивно на высоте
30 км. Общая масса О3 составила бы при нормальном давлении слой толщиной 1,7—4,0 мм, но и этого достаточно для поглощения губительного для жизни ультрафиолетового излучения Солнца. Разрушение О3 происходит при его взаимодействии со свободными радикалами, NO, галогенсодержащими соединениями (в т. ч. «фреонами»).
В стратосфере задерживается большая часть коротковолновой части ультрафиолетового излучения (180—200 нм) и происходит трансформация энергии коротких волн. Под влиянием этих лучей изменяются магнитные поля, распадаются молекулы, происходит ионизация, новообразование газов и других химических соединений. Эти процессы можно наблюдать в виде северных сияний, зарниц и других свечений.
В стратосфере и более высоких слоях под воздействием солнечной радиации молекулы газов диссоциируют — на атомы (выше 80 км диссоциируют СО2 и Н2, выше 150 км — О2, выше 300 км — N2 [1] ). На высоте 200—500 км в ионосфере происходит также ионизация газов, на высоте 320 км концентрация заряженных частиц (О + 2, О − 2, N + 2) составляет
1/300 от концентрации нейтральных частиц. В верхних слоях атмосферы присутствуют свободные радикалы — ОН•, НО•2 и др.
В стратосфере почти нет водяного пара.
Полёты в стратосфере
Полёты в стратосферу начались в 1930-годах. Широко известен полёт на первом стратостате (FNRS-1), который совершили Огюст Пикар и Пауль Кипфер 27 мая 1931 г. на высоту 16,2 км. Современные боевые и сверхзвуковые коммерческие самолёты летают в стратосфере на высотах в основном до 20 км (хотя динамический потолок может быть значительно выше). Высотные метеозонды поднимаются до 40 км; рекорд для беспилотного аэростата составляет 51,8 км.
В последнее время в военных кругах США большое внимание уделяют освоению слоёв стратосферы выше 20 км, часто называемых «предкосмосом» (англ. «near space» ). Предполагается, что беспилотные дирижабли и самолёты на солнечной энергии (наподобие NASA Pathfinder) смогут длительное время находиться на высоте порядка 30 км и обеспечивать наблюдением и связью очень большие территории, оставаясь при этом малоуязвимыми для средств ПВО; такие аппараты будут во много раз дешевле спутников. [2]
Стратосфера: характеристики, функции, температура
Содержание:
Тропосфера простирается от поверхности Земли на высоту до 10 км. Следующий слой, стратосфера, находится на высоте от 10 до 50 км над земной поверхностью.
Высота мезосферы колеблется от 50 до 80 км. Термосфера от 80 до 500 км, и, наконец, экзосфера простирается от 500 до 10 000 км в высоту, что является пределом межпланетного пространства.
Характеристики стратосферы
Место расположения
Стратосфера расположена между тропосферой и мезосферой. Нижняя граница этого слоя зависит от широты или расстояния до экваториальной линии Земли.
Состав
Кроме того, в стратосфере есть слой с высокой концентрацией озона, называемый озоновым слоем или озоносферой, который находится на высоте от 30 до 60 км над поверхностью земли.
Химический состав
Самым важным химическим соединением в стратосфере является озон. От 85 до 90% всего озона, присутствующего в атмосфере Земли, находится в стратосфере.
Озон образуется в стратосфере в результате фотохимической реакции (химической реакции, в которую вмешивается свет), которой подвергается кислород. Большая часть газов в стратосферу поступает из тропосферы.
В стратосфере содержится озон (O3), азот (N2), кислород (O2), оксиды азота, азотная кислота (HNO3), серная кислота (H2ЮЗ4), силикаты и галогенированные соединения, такие как хлорфторуглероды. Некоторые из этих веществ появляются в результате извержений вулканов. Концентрация водяного пара (H2Или в газообразном состоянии) в стратосфере он очень низкий.
В стратосфере вертикальное перемешивание газа происходит очень медленно и практически отсутствует из-за отсутствия турбулентности. По этой причине химические соединения и другие материалы, попадающие в этот слой, остаются в нем надолго.
Температура
Температура в стратосфере имеет обратное поведение по сравнению с температурой тропосферы. В этом слое температура увеличивается с высотой.
Это повышение температуры связано с возникновением химических реакций с выделением тепла, где озон (O3). В стратосфере содержится значительное количество озона, который поглощает высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение Солнца.
Образование озона
В стратосфере молекулярный кислород (O2) диссоциирует под действием ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца:
ИЛИ2 + УФ-СВЕТ → O + O
Атомы кислорода (O) обладают высокой реакционной способностью и реагируют с молекулами кислорода (O2) с образованием озона (O3):
При этом выделяется тепло (экзотермическая реакция). Эта химическая реакция является источником тепла в стратосфере и вызывает его высокие температуры в верхних слоях.
Характеристики
Стратосфера выполняет защитную функцию для всех форм жизни, существующих на планете Земля.Озоновый слой предотвращает попадание высокоэнергетического ультрафиолетового (УФ) излучения на поверхность земли.
Озон поглощает ультрафиолетовый свет и разлагается на атомарный кислород (O) и молекулярный кислород (O2), о чем свидетельствует следующая химическая реакция:
В стратосфере процессы образования и разрушения озона находятся в равновесии, которое поддерживает его постоянную концентрацию.
Таким образом, озоновый слой работает как защитный экран от ультрафиолетового излучения, которое является причиной генетических мутаций, рака кожи, разрушения сельскохозяйственных культур и растений в целом.
Разрушение озонового слоя
CFC соединения
С 1970-х годов исследователи выражают серьезную обеспокоенность по поводу разрушительного воздействия хлорфторуглеродов (ХФУ) на озоновый слой.
В 1930 году было введено использование хлорфторуглеродных соединений, получивших коммерческое название фреонов. Среди них CFCl3 (фреон 11), CF2Cl2 (фреон 12), C2F3Cl3 (Фреон 113) и C2F4Cl2 (фреон 114). Эти соединения легко прессуются, относительно инертны и негорючие.
Их начали использовать в качестве хладагентов в кондиционерах и холодильниках, заменив аммиак (NH3) и диоксид серы (SO2) жидкий (высокотоксичный).
Впоследствии ХФУ в больших количествах использовались при производстве одноразовых пластиковых изделий, в качестве пропеллентов для коммерческих продуктов в виде аэрозолей в баллончиках и в качестве чистящих растворителей для карт электронных устройств.
Широкое использование в больших количествах ХФУ создало серьезную экологическую проблему, поскольку те, которые используются в промышленности и при использовании хладагентов, выбрасываются в атмосферу.
В атмосфере эти соединения медленно диффундируют в стратосферу; в этом слое они разлагаются под действием УФ-излучения:
Атомы хлора очень легко реагируют с озоном и разрушают его:
Один атом хлора может разрушить более 100 000 молекул озона.
Оксиды азота
Оксиды азота NO и NO2 Они реагируют, разрушая озон. Присутствие этих оксидов азота в стратосфере происходит из-за газов, выбрасываемых двигателями сверхзвуковых самолетов, выбросов в результате деятельности человека на Земле и вулканической активности.
Истончение и дыры в озоновом слое
В 1980-х годах было обнаружено, что в озоновом слое над районом Южного полюса образовалась дыра. В этой области количество озона сократилось вдвое.
Также было обнаружено, что над Северным полюсом и по всей стратосфере защитный озоновый слой истончился, то есть уменьшился его ширина, потому что количество озона значительно уменьшилось.
Потеря озона в стратосфере имеет серьезные последствия для жизни на планете, и несколько стран признали необходимость и неотложность радикального сокращения или полного отказа от использования ХФУ.
Международные соглашения об ограничении использования ХФУ
В 1978 году многие страны запретили использование ХФУ в качестве пропеллентов в коммерческих аэрозольных продуктах. В 1987 году подавляющее большинство промышленно развитых стран подписали так называемый Монреальский протокол, международное соглашение, в котором были поставлены цели постепенного сокращения производства ХФУ и его полной ликвидации к 2000 году.
Некоторые страны не соблюдают Монреальский протокол, потому что это сокращение и устранение ХФУ повлияет на их экономику, поставив экономические интересы выше сохранения жизни на планете Земля.
Почему в стратосфере не летают самолеты?
Во время полета самолета действуют 4 основные силы: подъемная сила, вес самолета, сопротивление и тяга.
Самолет, которыйони летают в тропосфере
Коммерческие и гражданские самолеты на короткие дистанции летают примерно на 10 000 метров над уровнем моря, то есть у верхней границы тропосферы.
Все самолеты требуют герметизации кабины, которая заключается в нагнетании сжатого воздуха в кабину самолета.
Почему требуется герметизация кабины?
По мере того, как самолет набирает высоту, внешнее атмосферное давление уменьшается, а также уменьшается содержание кислорода.
Если бы в салон не подавался сжатый воздух, пассажиры страдали бы от гипоксии (или горной болезни) с такими симптомами, как усталость, головокружение, головная боль и потеря сознания из-за недостатка кислорода.
Если произошел сбой в подаче сжатого воздуха в кабину или произошла декомпрессия, возникнет аварийная ситуация, когда самолет должен немедленно снизиться, и все его пассажиры должны будут использовать кислородные маски.
Полеты в стратосфере, сверхзвуковые самолеты
На высотах более 10 000 метров в стратосфере плотность газового слоя ниже, и поэтому подъемная сила, способствующая полету, также ниже.
С другой стороны, на таких больших высотах содержание кислорода (O2) в воздухе меньше, и это требуется как для сгорания дизельного топлива, обеспечивающего работу авиационного двигателя, так и для эффективного наддува в салоне.
На высоте более 10 000 метров над поверхностью земли самолет должен двигаться на очень высокой скорости, называемой сверхзвуковой, достигая на уровне моря более 1225 км / час.
Недостатки сверхзвуковых самолетов, разработанных на сегодняшний день
Сверхзвуковые полеты производят так называемые звуковые удары, которые представляют собой очень громкие звуки, похожие на гром. Эти шумы негативно влияют на животных и людей.
Кроме того, этим сверхзвуковым самолетам необходимо использовать больше топлива и, следовательно, производить больше загрязняющих веществ в воздухе, чем самолетам, которые летают на меньшей высоте.
Для изготовления сверхзвуковых самолетов требуются гораздо более мощные двигатели и дорогие специальные материалы. Коммерческие полеты были настолько дорогостоящими, что их выполнение было нерентабельным.
Ссылки
Исследование операций: для чего, модели, приложения
Шпаргалка по теме «Атмосфера» (6 класс)
«Управление общеобразовательной организацией:
новые тенденции и современные технологии»
Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику
Атмосфера – воздушная оболочка, окружающая Землю и вращающаяся вместе с ней вокруг оси.
Воздух – естественная смесь газов, составляющая атмосферу Земли (азот (78%), кислород (21%), другие газы (1%- аргон, водяной пар, озон, углекислый газ и др).
Тропосфера – нижний слой атмосферы, в котором сосредоточено 4/5 всей массы воздуха.
Стратосфера – слой атмосферы, расположенный над тропосферой до высоты 50-55 км.
Озоновый слой – повышенная концентрация озона на высоте от 10 до 50 км в стратосфере, и особенно в слое 25-30 км; образует экран, поглощающий жесткое космическое (ультрафиолетовое) излучение, губительное для всего живого. Киотский протокол запрещает использование озоноразрушающих веществ.
Озоновые дыры – участки в атмосфере, где содержание озона меньше.
Ветер – горизонтальное перемещение воздуха из области повышенного давления в область пониженного.
Конвекция – интенсивное вертикальное движение воздуха.
— тропосфера (8-16 км), t воздуха убывает, образуются облака, формируются погодные явления.
— стратосфера (до 55 км), ураганные ветры, нет водяного пара, не образуются облака.
— мезосфера (до 80 км), t увеличивается, воздух сильно разрежен.
— термосфера (до 800 км), t у верхней границы около 200 С, электропроводна, полярные сияния.
— экзосфера – переход в межпланетное пространство, магнитные бури.
10. Изотермы – линии на карте, соединяющие точки с одинаковой температурой.
11. Годовая амплитуда t – разность между средней t самого теплого и самого холодного месяца.
12. Суточная амплитуда t – разность между самой высокой и самой низкой температурой в течение суток.
13. Тепловые пояса (термические) – широтные пояса Земли с определенными условиями t воздуха :
14. Температура воздуха – степень нагретости воздуха. На 1 км t на 6 С
15. Термометр – прибор для измерения температуры воздуха.
17. Флюгер – показывает направление ветра.
18. Анемометр – прибор для измерения силы ветра
19. Гигрометр – прибор для измерения влажности.
20. Барометр – измеряет давление воздуха.
21. Нормальное атм. давление = 760 мм.рт.ст. 10,5 м атм. давл на 1 мм.рт.ст.
22. Термический экватор Земли проходит по широте 10 с.ш.
23. Атмосферное давление – сила, с которой воздух давит на зем. поверхность, и все находящиеся на ней предметы.
24. Изобаты – линии на карте, соединяющие точки с одинаковым атм. Давлением.
26. Пассаты – ветры, дующие от тропиков к экватору.
27. Западные ветры – ветры, дующие от тропиков к умеренным широтам.
28. Муссоны – устойчивые ветры над определенными областями Земли, меняющие направление 2 раза в год (зимой – с суши на океан, летом – с океана на сушу).
29. Бриз – ветер, меняющий напрвление 2 раза в сутки (днем – с моря на сушу, ночью – с суши на море).
30. Фён – ветер, дующий с гор в долины, сухой, сильный, порывистый.
31. Бора – дует с гор в сторону моря зимой.
32. Сирокко – сухой, жаркий ветер с Северной Америке.
33. Суховей – дует в степях, полупустынях, жаркий.
34. Самум – знойный ветер в пустынях Северной Африки и Аравийского пол-ва.
35 . Атмосферные осадки – вся вода, выпадающая на земную поверхность в твердом, жидком и газообразном состоянии.
36. Изогиеты – линии на карте, соединяющие точки с одинаковым количеством осадков за определенный период времени.
37. Облака: слоистые – образуются на высоте 2 км. Характерны сильные осадки.
кучевые – на высоте 5-10 км. Состоят из ледяных кристаллов (верхние слои) и капелек воды (нижние слои).
перистые – на высоте более 12 км. Состоят из ледяных кристаллов.
перисто-слоистые – кучево-дождевые на высоте от 2 до 8 км.
38. Погода – состояние тропосферы на определенной территории в данное время. Характерные свойства погоды – изменчивость и многообразие.
39. Климат – многолетний режим погоды, типичный в данном месте. В отличие от погоды, он обладает устойчивостью, постоянством, хотя ежегодно бывают отклонения в температуре, кол-ве и режиме осадков, характерных погодах.
40. Климатические пояса – самые крупные зональные подразделения земной поверхности, отличающиеся по климатическим условиям. Внутри климатического пояса выделены климатические области с разными типами климатов.
41. Бофорт Фрэнсис – предложил шкалу для измерения скорости ветра.
42. Ибн аль-Хайсам – впервые вычислил толщину атмосферы.
43. Торричелли Эванджелиста – изобрел ртутный барометр.
44. Цельсий Андерс – предложил шкалу измерения t
45. Полярный день – период, когда Солнце в высоких широтах круглые сутки не опускается за горизонт.
47. Тропики (Северный или тропик Рака, и Южный, или тропик Козерога) – это линии, проходящие через 23,5 градуса с.ш. и 23,5 градуса ю.ш.
Атмосфера – воздушная оболочка, окружающая Землю и вращающаяся вместе с ней вокруг оси.
Воздух – естественная смесь газов, составляющая атмосферу Земли (азот (78%), кислород (21%), другие газы (1%- аргон, водяной пар, озон, углекислый газ и др).
Тропосфера – нижний слой атмосферы, в котором сосредоточено 4/5 всей массы воздуха.
Стратосфера – слой атмосферы, расположенный над тропосферой до высоты 50-55 км.
Озоновый слой – повышенная концентрация озона на высоте от 10 до 50 км в стратосфере, и особенно в слое 25-30 км; образует экран, поглощающий жесткое космическое (ультрафиолетовое) излучение, губительное для всего живого. Киотский протокол запрещает использование озоноразрушающих веществ.
Озоновые дыры – участки в атмосфере, где содержание озона меньше.
Ветер – горизонтальное перемещение воздуха из области повышенного давления в область пониженного.
Конвекция – интенсивное вертикальное движение воздуха.
— тропосфера (8-16 км), t воздуха убывает, образуются облака, формируются погодные явления.
— стратосфера (до 55 км), ураганные ветры, нет водяного пара, не образуются облака.
— мезосфера (до 80 км), t увеличивается, воздух сильно разрежен.
— термосфера (до 800 км), t у верхней границы около 200 С, электропроводна, полярные сияния.
— экзосфера – переход в межпланетное пространство, магнитные бури.
10. Изотермы – линии на карте, соединяющие точки с одинаковой температурой.
11. Годовая амплитуда t – разность между средней t самого теплого и самого холодного месяца.
12. Суточная амплитуда t – разность между самой высокой и самой низкой температурой в течение суток.
13. Тепловые пояса (термические) – широтные пояса Земли с определенными условиями t воздуха :
14. Температура воздуха – степень нагретости воздуха. На 1 км t на 6 С
15. Термометр – прибор для измерения температуры воздуха.
17. Флюгер – показывает направление ветра.
18. Анемометр – прибор для измерения силы ветра
19. Гигрометр – прибор для измерения влажности.
20. Барометр – измеряет давление воздуха.
21. Нормальное атм. давление = 760 мм.рт.ст. 10,5 м атм. давл на 1 мм.рт.ст.
22. Термический экватор Земли проходит по широте 10 с.ш.
23. Атмосферное давление – сила, с которой воздух давит на зем. поверхность, и все находящиеся на ней предметы.
24. Изобаты – линии на карте, соединяющие точки с одинаковым атм. Давлением.
26. Пассаты – ветры, дующие от тропиков к экватору.
27. Западные ветры – ветры, дующие от тропиков к умеренным широтам.
28. Муссоны – устойчивые ветры над определенными областями Земли, меняющие направление 2 раза в год (зимой – с суши на океан, летом – с океана на сушу).
29. Бриз – ветер, меняющий напрвление 2 раза в сутки (днем – с моря на сушу, ночью – с суши на море).
30. Фён – ветер, дующий с гор в долины, сухой, сильный, порывистый.
31. Бора – дует с гор в сторону моря зимой.
32. Сирокко – сухой, жаркий ветер с Северной Америке.
33. Суховей – дует в степях, полупустынях, жаркий.
34. Самум – знойный ветер в пустынях Северной Африки и Аравийского пол-ва.
35 . Атмосферные осадки – вся вода, выпадающая на земную поверхность в твердом, жидком и газообразном состоянии.
36. Изогиеты – линии на карте, соединяющие точки с одинаковым количеством осадков за определенный период времени.
37. Облака: слоистые – образуются на высоте 2 км. Характерны сильные осадки.
кучевые – на высоте 5-10 км. Состоят из ледяных кристаллов (верхние слои) и капелек воды (нижние слои).
перистые – на высоте более 12 км. Состоят из ледяных кристаллов.
перисто-слоистые – кучево-дождевые на высоте от 2 до 8 км.
38. Погода – состояние тропосферы на определенной территории в данное время. Характерные свойства погоды – изменчивость и многообразие.
39. Климат – многолетний режим погоды, типичный в данном месте. В отличие от погоды, он обладает устойчивостью, постоянством, хотя ежегодно бывают отклонения в температуре, кол-ве и режиме осадков, характерных погодах.
40. Климатические пояса – самые крупные зональные подразделения земной поверхности, отличающиеся по климатическим условиям. Внутри климатического пояса выделены климатические области с разными типами климатов.
41. Бофорт Фрэнсис – предложил шкалу для измерения скорости ветра.
42. Ибн аль-Хайсам – впервые вычислил толщину атмосферы.
43. Торричелли Эванджелиста – изобрел ртутный барометр.
44. Цельсий Андерс – предложил шкалу измерения t
45. Полярный день – период, когда Солнце в высоких широтах круглые сутки не опускается за горизонт.
47. Тропики (Северный или тропик Рака, и Южный, или тропик Козерога) – это линии, проходящие через 23,5 градуса с.ш. и 23,5 градуса ю.ш.