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大气层有多厚温度有多少度

发布时间: 2022-02-09 22:04:19

‘壹’ 地球大气层有多厚

大气层的厚度大概在1000km以上,没有明显的界限。大气层是气象学的一个专业术语,它是由重力关系而围绕着地球的一层混合气体构成,是地球最外部的气体圈层,包围着陆地,海洋,对地球的生态系统有着影响关系。

一、大气层

大气层还有另外一个名字,叫做大气圈。通俗得讲,就是包围在地球最外层的气体圈。它没有明确的上限,在离地表2000到16000km的高空,仍然有稀薄的气体存在。一般来说,大气层可分为对流层,平流层,臭氧层,中间层,热层和散逸层,再往上就是星际空间了。

一般来说,离地面越高的地方,空气越稀薄,温度也越来越低。亲爱的读者朋友们,你们现在明白了吗?如果有什么对大气层不懂的地方,欢迎在评论区补充,我们一起讨论。

‘贰’ 大气层层顶气温是几度

错!气温很高!

气象科学上根据大气在不同高度上的物理性质和化学组成,一般把大气层分为五层,对流层、平流层、中层、暖层和逸散层。

①对流层

从地表到8至15公里高度范围内称为对流层。对流层的厚度随地区和季节不同而有所不同,在赤道附近约为15公里,在高纬度和中纬度地区为8~12公里,对一定地区而言暖季大于冷季。对流层集中了整个大气3/4的质量。

对流层的气温随高度增加而降低,高度每增加100米,气温下降0.65℃,低纬度地区对流层顶的气温约-83℃,高纬度地区对流层顶的气温约-53℃。由于近地层的空气接受地面的热辐射后温度升高与高空冷空气发生垂直方向的对流,构成了对流层空气的强烈对流运动,云、降水等天气现象都在这一层里发生。对流层是对人类生产、生活影响最大的一个层次,大气污染现象也主要发生在这一层里,特别在靠近地面的1~2公里范围内。

②平流层

从对流层顶至55公里高度范围内称为平流层。对地球生命至关重要的臭氧层就包括在平流层内,臭氧量从对流层顶开始增加,至22~25公里处达到极大值,然后减少,到平流层顶就微乎其微了。

平流层的温度先是随高度增加不改变,或变化很小,到30~35公里高度均保持在-55℃左右,再向上温度则随高度而增加,到平流层顶温度升至-3℃以上。平流层温度的升高主要是由于臭氧层的臭氧吸收来自太阳的紫外线,同时以热的形式释放出大量的能量。由于平流层内垂直对流运动很小,多为平流运动,没有对流层中那种云、雨等天气现象,尘埃也很少,大气透明度好,因此是现代超音速飞机飞行的理想场所。

③中层

平流层顶至85公里范围内称为中层,也称中间层。由于中层内没有臭氧这一类可直接吸收太阳辐射能量的组分,因此温度随高度增加而迅速降低,中间层顶部温度可低于-83℃,这种温度下高上低的特点,使得中层的空气再次出现强烈的垂直对流运动;

④暖层

中层顶至800公里范围内称为暖层,也称电离层。这一层空气密度很小,气体在宇宙射线作用下处于电离状态。由于电离后的氧能强烈地吸收太阳的短波辐射,使空气迅速升温,气温分布是随高度增加而增加,其顶部可达480℃至1230℃。电离层能将电磁波反射回地球,对全球的无线电通讯具有重大意义。

⑤逸散层

暖层顶以上的大气统称为逸散层,也称外层。该层大气极为稀薄,气温高,分子运动速度快,有的高速运动的粒子能克服地球引力的作用而逃逸到太空中去,所以称为逸散层。
参考资料:http://www.sxepb.gov.cn/hbbk/detail.asp?Newsid=81

‘叁’ 大气层有多厚

地球的大气层到底有多厚呢?

��古希腊的亚里士多德曾推想;地球由四个层次构成,它们是土层、水层、空气(即大气层)和 火(这只能在闪电时偶然见到)。"火层"以下还有一层虚无缥缈的"以太层"。但他并未指 出各层的厚度。

��1644年,托里彻利和维瓦尼通过实验证明大气是有重量的,因而也秘然存在有限的高度。他们推算出大气层的厚度大约是8公里。到了1662年,波义耳又通过实验得知,气体受到压力时体积会收缩,所以在大气层的垂直方向上。海平面上大气最稠密,越向上越稀薄。这样,人们开始意识到大气层厚度绝对不止8公里。如果再考虑到气温的变化,那么大气层的上界在何处这个问题,就变得更加扑朔迷离了。

��很多科学家为了探索这一课题,作了不懈的努力。到了20世纪40年代,火箭技术获得了成功,人们用火箭探测大气上界的限度已超过400-500公里。后随着空间技术的发展,人们发现极光大约出现在800-11200公里上空,因此有的科学家把1200公里作为大气的物理上界。随着对大气层的不断认识,美国科学家施皮策又把500-1600公里的高度称之为"外大气圈",并认为大气由这一高度逐渐消融到星际特质之中去了。目前,天体物理学研究表明,星际物质的中性气体质密度为1个/cm3,电子浓度为10 2~10 3,/cm 3,根据这个极限和卫星提供的资料表明,大气层上界大约是2000~3000公里。

��还有一些科学家不断提出新的观点。如比利时的尼克莱发现320~1000公里高度范围存在一个"氦层",在"氦层"以外,还有一层更稀薄的"氢层",它可能延伸到64000公里左右的高空。

��地球上大气上界的高度,常常因科学家们根据和目的不同而结果相差很大,因此要精确划定 大气层上界的高度并为众人公认,可能始终是科学研究的一个难题。
地球——大气层

我们的大气层就像一床有数百千米厚的空气毯子。

大多数天气变化发生在对流层——紧挨地球约13千米(8英里)的地方。

大气层

英里高度

热层

中间层

同温层

对流层

地球

‘肆’ 大气层到底多厚

地球大气层,又称大气圈,因重力关系而围绕着地球的一层混合气体,是地球最外部的气体圈层,包围着海洋和陆地,大气圈没有确切的上界,在离地表2000-16000公里高空仍有稀薄的气体和基本粒子,在地下、土壤和某些岩石中也会有少量气体,它们也可认为是大气圈的一个组成部分,地球大气的主要成分为氮、氧、氩、二氧化碳和不到0.04%比例的微量气体,这些混合气体被称为空气,地球大气圈气体的总质量约为5.136×1021克,相当于地球总质量的百万分之0.86,由于地心引力作用,几乎全部的气体集中在离地面100公里的高度范围内,其中75%的大气又集中在地面至10公里高度的对流层范围内,根据大气温度垂直分布和运动特征,在对流层之上还可分为平流层、中间层、热成层等。大气层保护地表避免太阳辐射直接照射,尤其是紫外线;也可以减少一天当中极端温差的出现

地球大气层 散逸层
(>800km)
热成层
(80km-800km)
中间层
(50km-80km)
平流层
(11km-50km)
对流层
(0km-11km)

[编辑] 对流层
最接近地面的大气层称为对流层,平均高度约10公里。对流层高度随纬度变化,在赤道最高约为15公里,极地最低约8公里。顾名思义,对流层是对流最旺盛的区域,也是天气现象发生的地方。大气中的水汽,约有80%存在于对流层,因此它也是蒸发、云、雨、……最经常出现的区域。平均而言,对流层温度随高度降低,每上升100米,温度下降约0.6℃。

[编辑] 平流层
含有臭氧,具有吸收紫外线功能,保护地表免于阳光中强烈紫外线的侵袭,又叫:臭氧层,同温层。因为臭氧吸收太阳辐射,大气温度不再随高度增加而降低。每升高100米,温度上升约0.65℃,所以又称:温暖层。

[编辑] 中间层
此层主要成份有臭氧、氧、二氧化碳、氮的氧化物,这些部份是由光化学作用引起之产物,故又称:光化层。

[编辑] 游离层
又称:增温层、电离层,空气极稀薄,而离子特别多。温度相当高,且随高度升高而升高温度。

[编辑] 外气层
外太空的起点,含元素中最轻的二种气体:氦(He)及氢(H2)。

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Top_of_Atmosphere.jpg

相对其他颜色的光而言,大气中的气体散射蓝色光较多。所以从外层空间来看,地球就有一层蓝色光晕。正是因为如此,天空大多数时候也是蓝色的

‘伍’ 大气层有多厚

地球表面附着的大气层随着高度的增加,越往上空气密度越稀薄,逐渐向星际空间过渡。整个大气层又可分为几个层。

从地面到10至12千米以内的这一层空气,是大气层最底下的一层,叫对流层。主要的天气现象就发生在这一层里。

在对流层的上面,直到大约50千米高的这一层,叫平流层。这一层空气稀薄,水汽、尘埃含量少,所以很少有天气现象。

从平流层以上到80千米这一层,叫中间层。这一层内温度随高度降低。

在80千米以上到500千米左右这一层叫热层。这一层内温度很高,昼夜变化很大。

从地面以上大约50千米开始,到大约1000千米高的这一层,叫做电离层。其中从离地面80至500千米这些区域里,电离密度比较高。美丽的极光就出现在电离层中。

在离地面500千米以上的大气层就叫外大气层。它是大气的最外层,是大气层向星际空间过渡的区域。它没有什么明显的界限。在这里,空气极其稀薄。大家知道,声音是靠空气来传播的。在外大气层里,由于空气非常稀薄,即使在你耳朵旁边开大炮,也难听到什么声音。

‘陆’ 地球外面大气层温度是多少

热层:从中层大气向上到500千米左右的范围.之所以叫热层,是因为这层中的空气分子和离子直接吸收太阳紫外辐射能量,因而运动速度很快,和高温气体一样.这里空气极其稀薄,尽管热层顶的气温可达1000℃(太阳比较宁静时)~2000℃(太阳活动剧烈时),但实际上却根本不会感到热,因为没有传递热的介质.
逃逸层:500千米以上是外大气层,这一层顶也就是地球大气层的顶.在这里地球的引力很小.再加上空气又特别稀薄,气体分子互相碰撞的机会很小,因此空气分子就像一颗颗微小的导弹一样高速地飞来飞去,一旦向上飞去,就会进入碰撞机会极小的区域,最后它将告别地球进入星际空间,所以外大气层被称为逃逸层.这一层温度极高,但近于等温.这里的空气也处于高度电离状态.人类大部分的航天活动都是在逃逸层之内(或之外)进行的.

‘柒’ 大气热层有多厚呢温度有多高

大气层的温度就是咱们平常所在地方的温度,不过随着高度升级1000米.温度下降6度,
从地面到10-12千米以内的这一层空气,它是大气层最底下的一层,叫做对流层.主要的天气现象,如云、雨、雪、雹等都发生在这一层里.
在对流层的上面,直到大约50千米高的这一层,叫做平流层.平流层里的空气比对流层稀薄得多了,那里的水汽和尘埃的含量非常少,所以很少有天气现象了.
从平流层以上到80千米这一层,有人称它为中间层,这一层内温度随高度降低.
在80千米以上,到500千米左右这一层的空间,叫做热层,这一层内温度很高,昼夜变化很大.
从地面以上大约50千米开始,到大约1000千米高的这一层,叫做电离层.美丽的极光就出现在电离层中.
在离地面500千米以上的叫外大气层,也叫磁力层,它是大气层的最外层,是大气层向星际空间过渡的区域,外面没有什么明显的边界.在通常情况下,上部界限在地磁极附近较低,近磁赤道上空在向太阳一侧,约有9-10个地球半径高,换句话说,大约有65000千米高.在这里空气极其稀薄.

‘捌’ 大气层外的温度是多少

一般恒星分类都以表面温度为标准衡量,为什么这样?是因为恒星表面的温度对恒星光谱(可以说是颜色)影响最大。着名哈佛恒星光谱分类法就是依照恒星光谱颜色和亮度来分类,前面提到颜色通常和表面(大气)温度有关,而亮度往往和恒星质量有关。

一、太阳分为内部和大气层两部分,内部分为核心区,辐射区和对流区,wd大气分为光球层、色球层、过渡区、和日冕层和太阳风.

二、太阳内部核心区是核聚变反应场所,核聚变反应放出大量能量,能量主要以光子的形式发出,光子发出后进入辐射区,这一过程能量以辐射的形式传输,因为这一区域温度,密度较高,之后光子进入对流区,因为这一区域温度,密度下降,辐射无法有效传输能量,所以能量以对流的方式传输,即太阳大气上下翻滚,对流完成后光子才离开太阳内部。(这一过程相当漫长。)
三、太阳大气最内层为光球层,太阳黑子发生在这一圈层,往外是色球层,日珥和耀斑发生在这里(黑子,日珥,耀斑均有太阳磁场变化造成,且相互联系),之后有个过渡区,接下来是日冕层(日全食时可以看到)和太阳风(一些高速粒子流).

‘玖’ 大气层的温度是如何

按温度变化科学家将大气层分为5层:

对流层:从地面到大约10~16千米处(极地大约8~9千米,赤道15~18千米),是大气层的最底层。这一层集中了约整个大气的四分之三的质量和几乎全部的水汽量。大气的对流在这一层十分发达,气温随高度的下升而均匀下降,平均每上升100米降低0.6℃,在11千米附近温度下降到-55℃。在这层里,大气的活动异常激烈,或者上升,或者下降,甚至还会翻滚。正是由于这些不断变化着的大气运动,形成了多种多样复杂的天气变化,风、云、雨、雪、雾、露、雷、雹也多发生在这个层次里,因而也有人称这层为气象层。

这层的顶部叫对流层顶,这里气温不再随高度上升而降低,而是基本不变,是一个很稳定的层次,对流层里的天气影响不到这儿来。这里经常晴空万里,能见度极高,空气平稳,非常适宜喷气客气的飞行。

平流层:从对流层顶向上到55千米高空附近。。这一层是地球大气中臭氧集中的地方,尤其是在其下部,即在15~25千米高度上臭氧浓度最大,因而这一层又称臭氧层。由于臭氧层能大量吸收太阳辐射热而使空气温度大大升高,所以这一层的最大特点是温度随高度的上升而升高,到顶部温度增大到最大值。

平流层虽然水汽极少,天气现象比较少见,但随着气象火箭和卫星的发射,发现这一层的气流等的变化与对流层中天气变化有着密切联系,相互影响。

中间层:从平流层顶向上,也就是从55千米到80千米这个范围被命名为中层大气,简称中层。在这里,温度随高度而下降,大约在80千米左右达到最低点,约为-90℃。人们一般把飞行高度达到80—100千米的飞行器,看成是不依靠大气飞行的航天器。按照美国航空航天局规定:飞行高度超过80千米的飞行员即可称为宇航员。

热层:从中层大气向上到500千米左右的范围。之所以叫热层,是因为这层中的空气分子和离子直接吸收太阳紫外辐射能量,因而运动速度很快,和高温气体一样。这里空气极其稀薄,尽管热层顶的气温可达1000℃(太阳比较宁静时)~2000℃(太阳活动剧烈时),但实际上却根本不会感到热。

逃逸层:500千米以上是外大气层,这一层顶也就是地球大气层的顶。在这里地球的引力很小。再加上空气又特别稀薄,气体分子互相碰撞的机会很小,因此空气分子就像一颗颗微小的导弹一样高速地飞来飞去,一旦向上飞去,就会进入碰撞机会极小的区域,最后它将告别地球进入星际空间,所以外大气层被称为逃逸层。这一层温度极高,但近于等温。这里的空气也处于高度电离状态。人类大部分的航天活动都是在逃逸层之内(或之外)进行的。

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