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文档简介
1、第六章地面和大气中的辐射过程,大气辐射学主要研究大气中辐射传输的 基本规律和物理过程,以及地球大气系统 的辐射能量收支问题。 地球大气系统的能量来源主要是太阳辐射能, 它从根本上决定了地球、大气热状态,从而制 约大气运动和其它大气过程的能量,是产生各 种大气物理、大气化学过程和天气现象的根本 原因,也是气候形成的重要因子。,太阳是一个巨大灼热的气体球,它不断地 进行着氢核聚变,因而以巨大的能量向外辐射。 一年中整个地球可以从太阳获得5.671024J 的辐射能量。 虽然地球大气也接收其他天体发送的粒子流, 但从能量角度来讲微不足道。 而来自宇宙中其它星体的辐射能仅是来自太阳辐射 能的亿分之一。
2、从地球内部传递到地面上的能量也仅是 来自太阳辐射能的万分之一。,地球围绕太阳运行,太阳辐射是地球 最重要的能源。地球作为飘浮在宇宙空间 的一个物体, 它只能通过辐射过程才能与 周围环境交换能量,并最终达到某种平衡。 由此可见,太阳辐射是地球最重要的能源。 本章研究太阳、地球、大气中的辐射能 交换,以及辐射能量在大气中传输的规律。,6.1 辐 射 概 述,任何物体,只要温度大于绝对零度(-273oC), 都以电磁波的方式向四周放射能量,同时也接 受来自周围的电磁波。 这是物质的本性决定的,是由物质本身的电子、质子、 分子运动产生的。 这种传播能量的方式称为辐射。 通过辐射传播的能量称为辐射能,
3、简称为辐射。 辐射是能量传播方式之一,也是太阳能量能传输 到地球的唯一途径。,6.1.1 电磁辐射 一、描述电磁波的物理量 电磁波可以用频率f、波长、波数、 和波速c来描述。 单位:fHz;m,nm;cm-1;cm/s 各物理量的关系是:,二、电磁波谱 不同波长和频率的电磁波有不同的物理特性, 可以用波长和频率来区别电磁辐射,并给以不同 的名称,称之为电磁波谱。 波长由小到大分别为宇宙射线、射线、射线、 紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波 。,太阳、地面、大气辐射的波长范围 基本上在0.1120m,即紫外波段、 可见光、红外波段。 其中,太阳短波辐射0.14m, 地面和大气辐射长波3120
4、m, 是大气科学研究的重要波段。,可见光集中了太阳辐射的主要能量,不但对地 球大气辐射收支有着重要的影响,而且不同的波 长的辐射还供给人眼不同的色彩感觉。,6.1.2 描述辐射场的物理量 如同温度、气压、风等许多参量都以场的形式出 现,它们都是空间和时间的函数(x,y,z,t), 辐射场是更复杂的场。以下是辐射场的参量: 一、辐射能 指以辐射方式传递的能量。单位:J 二、辐射通量P P指单位时间内通过某一平面的辐射能量, 也称辐射功率。 单位:w;J/s,三、辐射通量密度F F是指辐射场内任一点处通过单位平面的 辐射功率(辐照度)。单位:w/m2 其中包括: 辐照率:辐射场内任一点处射入单位面
5、积的辐射功率 辐射率I:辐射场内任一点处射出单位面积的辐射功率 四、辐射源 辐射源是指向外发射辐射的物体称为辐射源, 分为点源和面源。,把太阳光看成是点源(视张角为0.5) 在离点源距离相当大且讨论比较小范围中的问题 时,可以把由点源发射的辐射当作平行光处理。 如地气接收的太阳辐射就可当作平行光处理。 对于平行辐射,由于平行辐射能是在同一方向上传播, 射线所张的立体角为零。若计算某一平面上的辐射通量 密度只需知道平行辐射的辐照度和传播方向即可。,6.2 辐射的基本定律,6.2.1 吸收率、反射率、透射率 设投射到物体上的辐射能(Q0): 一部分被物体吸收变为内能(Qa); 一部分被反射回去(Q
6、r); 一部分可能会透过物体(Qd) 由能量守恒定律: Q0 Qa Qr Qd,定义: 吸收率a=Qa/Q0; 反射率r=Qr/Q0 ; 透射率d=Qt/Q0 则 a+r+d=1 a、r、d都是01之间变化的无量纲量。且a、r、d 大小随着辐射的波长和物体的性质而改变。例如: 干洁空气对红外线是近似透明的,而水汽对红外线 却能强烈地吸收; 雪面对太阳辐射的反射率很大,但对地面和大气的 辐射则几乎能全部吸收。 (见p31的表2.1为各种地表对太阳辐射反射率),可见,一般物体对辐射具有“选择性” 为研究方便,特假设两种理想物体: 一、黑体 特别地,如果某一物体对投射到其上的任何波长 的辐射能全部吸
7、收,即a=1,则称该物体为绝对黑体。 如果物体仅对某一波长的辐射全部吸收,即 a=1,则称该物体对这一波长为黑体。 常把太阳辐射看成是黑体辐射 绝对黑体自然界是不存在的。如烟炱黑对可见光a1 ,但对远红外线a远小于1。,实验室可人工制造接近绝对黑体的表面: 应当注意,黑体与黑色物体有区别: 因为黑色物体只表明它对可见光的反射性质,我们 不能仅根据颜色来判断它对各波段的吸收能力。 如洁白的雪面对远红外波段的吸收能力比其它物体强。,二、灰体 如果物体的吸收率a1,但a是一常量,且 不随波长而改变,这种物体称灰体。 如地面对长波辐射的吸收率a近于常数,a1,故可 以认为地面为灰体。,课外练习: 1、
8、写出以下有关的辐射概念: 辐射、辐射通量、辐射通量密度、黑体、 灰体。 2、写出吸收率,反射率,透射率的定义 及三者的关系。物体的吸收率、反射 率和透射率大小随着哪些因素而改变?,6.2.2 辐射平衡的基本规律 自然界的任何物体都通过辐射过程交换着能量。 如果没有其它方式的能量交换,一物体的热量得失 及热状态就取决于放射和吸收的辐射能之间的差值。 当放射的辐射能恰好等于吸收的辐射能时,该物体 处于热平衡状态,可以用态函数温度来描述。 一般认为: 地面到60km以下的大气处于局地辐射平衡状态,可以 用平衡辐射规律来解决平流层以下的大气辐射问题。,下面讨论物体处于热平衡状态下放射和 吸收辐射的物理
9、规律: 基尔霍夫(Kirchhoff)定律 普朗克(planck)定律 斯蒂芬(Stefan)-玻耳兹曼(Boltzman)定律 维恩(Wein)位移定律,一、基尔霍夫(Kirchhoff)定律 在物体的吸收能力和辐射能力之间,也就是吸 收光谱之间和辐射光谱之间,存在着一定的关系。 设想在一个真空封闭系统中,有几个温度不同的物体, 物体间只能通过辐射交换能量。经过长时间 后,温度会彼此相等,达到辐射平衡。 由于各物体间有不同的吸收和放射能力, 显然,吸收率大的物体其辐射率也大; 吸收率小的物体其辐射率也小, 只有这样系统最终才能辐射平衡。,进一步推论: 物体对某一波长的吸收率大,则对该波 长的
10、辐射率也大; 物体对某一波长不吸收,也就不放射该波长。,基尔霍夫在1859由热力学论证了上述现象: 在热平衡条件下(T=常数),任何物体辐 射率I,与物体的吸收率a,之比值,是 一个普适函数。该普适函数只是温度和波长 的函数,而与物体的性质无关。 基尔霍夫定律:,如果有几种物体,在同一温度下,对同一波长的 吸收率为a, a , a , a , 对同一波长的辐射率分别为 I1,I2,I, IF, 则有: I1, a ,I,a , I,a , I,a , f(,T) 如果讨论的是黑体,a 则有辐射率 Ibf(,T),基尔霍夫定律表明: 任何物体的辐射率和它的吸收率之比,都 等于同一温度下黑体的辐射
11、率Ib 。,基尔霍夫定律的意义: 它将物体的吸收能力和放射能力联系起来了。 特别是它将各种一般物体的吸收、放射能力 与黑体的放射能力联系了起来。 这很重要,因为黑体的辐射规律从理论上和实验上 都十分清楚了,只要知道物体的吸收光谱,物体的辐 射特性也就完全确定了。,二、普朗克(planck)定律 绝对黑体的辐射光谱对于研究一切物体的辐射 规律具有根本的意义。 1900年,普朗克成功地从理论上得出了与实验 精确符合的绝对黑体辐射率与波长和温度的关系。 IB(,T)是绝对黑体的分光辐出度 c ,c2为第一、第二常数 c为光速,h为普朗克常数,k为玻耳兹曼常数,由普朗克定律可以得到各种温度下绝对 黑体
12、辐射的光谱曲线:,不同温度下的绝对黑体光谱的差异: 、理论上任何温度的绝对黑体都放射0-m 波长的辐射,但温度不同辐射能量集中的波段也 不同,随着温度的下降,辐射能量集中的波段向长 波方向移动。 、当温度升高时,各波段放射的辐射能量均增大, 积分辐射能力FT也随着迅速加大,且能量集中的波段 向短波方向移动。 、每一温度下,都有辐射最强的波长m,即光谱曲 线有一极大值,而且随着温度的升高,m变小。,特别地, 注意6000K,300K,200K的黑体辐射: 温度6000K代表太阳,能量集中在 0.174.0m,极值波长为0.483m。 温度300K代表地球,能量集中在 3.3 80m,极值波长为9
13、.659m。 温度200K代表大气(平流层下层),能量集中在 120m,极值波长为14.489m。 气象上常称太阳辐射为短波辐射,以可见光与 近红外波段为主; 称地球、大气辐射为长波辐射,以红外波段为主。,三、斯蒂芬玻耳兹曼定律 1879年,斯蒂芬由实验发现,黑体的积分辐出 度与其温度的四次方成正比。 1884年玻耳兹曼由热力学理论得出了公式: 式中=5.6710-8W/(m2K4) 为斯蒂芬-波耳兹曼常数。 黑体的总放射能力(积分辐出度) 与它本身的绝对温度的四次方成正比。,四、维恩(Wein)位移定律 1893年维恩由热力学理论推导得出: 黑体辐射光谱极大值对应的波长m与其 绝对温度的乘积为一常数。,总之, 有了上述有关的辐射定律,黑体辐射的 定律就全确定了,这些定律把黑体的温度 与辐射光谱联系了起来。 对非黑体(一般物体),只要知道了它的 温度与吸收率,通过基尔霍夫定律,其辐射 光谱也就确定了。,练习: 1、假设一半径为厘米的球状黑体,表
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