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气溶胶的气候效应,王文婷环境项目,气溶胶简介气溶胶气候效应对气溶胶气候效应的研究前景。首先,大气气溶胶是空气中液体或固体颗粒的悬浮系统,参与各种化学循环。它是大气的重要组成部分。对于污染城市,雾、烟、霾、轻雾(雾)、灰尘和烟雾有其自身的特点。对于污染不严重的地方,气溶胶对环境和气候的影响通常相对稳定。其次,气溶胶的气候效应,第一个间接效应:人为气溶胶的增加。在固体液态水含量中,粒子浓度的增加和粒子尺寸的减小导致云反照率的增加。这种效应也被称为“Twomey效应”。第二种间接效应,称为云反照率效应,是人工气溶胶的增加。颗粒的尺寸减小,沉淀率降低,从而调整液态水含量、云的厚度和云的寿命。这种效应也称为“云寿命效应”或“阿尔布雷特效应”。如果空气非常纯净,并且没有凝结核,在水蒸气凝结之前,它必须达到100%过饱和。然而,大气的相对湿度很少超过101%,因此凝结核是云形成和雨形成的一个必要的云凝结核过程。它也被称为大气凝结核(凝结核),大气中的水蒸气可以在其上凝结形成雾滴的气溶胶粒子。有两种类型的凝结核,其半径约为10-3-10 m。一种是不可溶但水湿的颗粒,如灰尘,它能在其表面吸附水蒸气以产生液滴胚胎。另一种是可溶性盐颗粒,如硫酸盐、硝酸盐、氯化钠等。凝结核所需的过饱和比第一种类型的要小得多。一般来说,当相对湿度小于100%时,巨核(直径大于2m)会产生大的云滴,促进降雨的形成。来源是干燥的海洋泡沫、灰尘、植物颗粒、火山灰等。气溶胶粒子的气候效应主要取决于它是吸收还是散射光线,还取决于气溶胶粒子的折射率。4.6最强沙尘暴袭击北京。4.7在4公里至10公里的高度范围内没有可见的云。有一层大约6公里厚的气溶胶粒子层。典型正态分布的沙尘气溶胶的消光系数在高度上小于6.5千米。从图中可以看出,它可能更高。由尘埃气溶胶引起的地面和大气的净长波辐射的变化比它们接收的太阳辐射的变化小得多。尘埃气溶胶的辐射效应主要体现在对太阳辐射的影响上。尘埃气溶胶的气候效应与辐射波长和它自身的粒子大小有关。硫酸盐气溶胶会产生负辐射通量,从而降低地表温度和降水。间接辐射强迫不可忽略,但大多数模拟没有考虑相对湿度(硫酸盐气溶胶是吸湿性气溶胶,随着相对湿度的增加,颗粒大小将增加到0.1-1m,可与短波辐射相互作用)。随着高度的增加,相对湿度降低。黑碳气溶胶在大气中的消光系数在短波波段较大,一般达到10m2/g以上,其单次散射反照率一般小于0.3,表明黑碳粒子对太阳短波辐射有很强的吸收作用。同时,黑碳气溶胶可以吸收和发射红外辐射,影响长波辐射在地面和大气中的传播。BC在大气中的寿命为40h(降水过程)至约1周(干燥清洁区),相关系数达到0.64,表明BC是大气颗粒物的重要组成部分,大气顶辐射通量的最大增加量为4 w/m2。在未来的气溶胶研究中,气溶胶在全球范围内的特征,即空间、时间和粒径分布,以及气溶胶的相关物理和化学性质,气溶胶与气候系统的关系不

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