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相似文献
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1.
吕芳 《世界环境》2009,(4):21-22
重新认识太阳 太阳是一个巨大的炽热气体球,其内部不断进行着热核反应,因而释放巨大的能量。太阳的直径约为139万公里。比地球的直径大109.3倍。太阳的体积约1.4122×10^7km^3,比地球的体积大130万倍。太阳与地球的平均距离约1.5亿公里。太阳每秒钟释放出的能量是3.865×10^26焦耳,相当于每秒钟燃烧1.32×10^16吨标准煤所产生的能量。地球上的一切能量几乎都是直接或间接来源于太阳。与煤、石油等化石能源技术相比,同时也与风能和生物质能发电技术不同,  相似文献   

2.
<正> 早在1962年,苏联气候学家和气候学家第一次发表了一种看法,认为人类社会,特别是在20世纪后半期,大量燃烧各种燃料,将不可避免地导致空气中二氧化碳含量升高.众所周知,二氧化碳阻止来自太阳和地球深处的热从地球表面释放到太空中,这会引起正像在玻璃温室里看到的那种效应.由于这种温室效应,地面大气平均温度将会逐渐升高.起初,苏联许多学者对这种新思想都表示怀疑,认为这一过程只会有轻微影响,不会造成地球上的灾难.因为,大气中过量的  相似文献   

3.
太阳入射辐射从根本上决定了大气的热力结构和组成状况.紫外线波长范围的辐射改变了大气中的分子分布,从而引起连锁的化学反应——尢其是对平流层中臭氧的生成产生影响——同时为中间大气层提供主要的热源,而处于可见近红外波段的辐射则能到达低层大气和地球表面并使其增温.因此太阳辐射的光谱组成对确定大气结构、  相似文献   

4.
<正> 臭氧,是氧的同素异形体,是由三个氧原子结合而成的一种氧分子,无色,有特殊臭味,溶于水.地球上的臭氧有两层.在靠近地面上的空气里含有少量的臭氧,它是由于工业污染造成的,对人体有害.在距离地球表面30—60公里的大气同温层的底层,由于太阳的辐射产生了大量的臭氧,形成了一层数公里厚的臭氧层.这层高空臭氧层能够阻挡太阳光线中过多的紫外线对地面的辐射.我们平时所说的“臭氧层”就是指这一层.如果地球外围没有这一层臭氧的保护,大量的紫外线辐射就会到达地面,造成气候剧烈的变化、损害农作物和其它生物的生长、破  相似文献   

5.
<正> 人类不断受到来自太阳、宇宙空间、地球上的放射性物质的照射,即环境辐射。太阳是地球上光和热的主要来源。它是一个炽热的气体球,表面有效温度约6000℃,愈向内部温度愈高,中心约1500万度(℃)。由氢核聚变成氦核的热核反应产生巨大的能量,以辐射的方式,从内部转移到表面而发  相似文献   

6.
API伴您同行     
再假以时日,可以肯定API将同OK一样通俗进入千家万户,为人们所关注。以往,老人家一早出门,总爱看天。如果是“鱼鳞天”,他马上会凭经验想到“不雨也风颠”,且慢,只好改日再算。现在看来这些老经验行不通了,因为不少城镇,天老是灰蒙蒙的,蓝天白云不知躲到哪里去了?何况现代化的城市,晴雨早已不能阻挡都市人的步伐,担心的倒是日趋严重的环境空气污染。环境空气有别于大气。大气是指地球环境周围所有空气的总和,从地球表面到高空1000多公里范围内的空气,无沿无际;环境空气是指人群、动植物和建筑物所暴露的室外空气。这部分空气是人类最宝贵  相似文献   

7.
1.前言人类正在进行一次全球性的大气试验。人类的各种活动大大增加了大气中的氟氯烃、二氧化碳、甲烷及其它几种气体的浓度。越来越多的科学家认为,如果这些气体的浓度继续增加.即会使同温层中的臭氧浓发降低和使地球表面气温升高。因为同温层中的臭氧可以保护地球表面免受太阳紫外线的辐射,而紫外线是可以引起皮肤癌和其它几种疾病的,并可减少粮食产量,损坏材料和增加对水生生物的负茶,由于“温室效应”使地球表面湿度变暖也会影响人体健康,粮食产量、质量、鱼类和野生功物等。降水量与风暴的形式也会变化,海水平面将会升高。  相似文献   

8.
文章对地球大陆上风的产生和能量的利用、风电机组的原理进行了论述。阐述了各风电发展大国的风能利用情况,描绘了该产业对人类可持续发展的意义。  相似文献   

9.
广义而言,地球化学的范围包括天然环境化学的各个方面。新近又增加了恒星和太阳系(特别是地球)化学元素的成因、行星表面和大气的成因,以及生命起源条件等方面的课题。 宇宙化学是地球化学的一个分枝。从理论上说,它的范围不限于太阳系,但其主要观测对象为太阳系的各个成员,即行星及其卫星、慧星、陨石和太阳。太阳光谱分析最直接地给出了太阳化学组成的资料。慧星尾部发射的光谱可以作出关于它们化学组成的结  相似文献   

10.
马立涛 《环境》2004,(5):48-49
南北极颠倒一下,本不是什么可怕的事。关键是在两极翻转的过程中,赖以保护人类免受太阳高能粒子强烈辐射的地球磁场将会完全消失,地球将整个暴露在各种致命的宇宙射线下,从而引起全球气候改变。损坏所有位于地球近地轨道上的导航和通讯卫星,使地球上所有迁徙性动物失去定向能力。  相似文献   

11.
正《自然》2016年5月9日空气压力对生命至关重要。它不仅帮助大气保持水蒸气和捕获来自太阳的热量,而且它也会影响日常生活中的化学反应。然而,我们完全不知道古老的地球大气层有多厚。一项新的研究表明,27亿年前地球大气层是今天大气层厚度的1/4到1/2。这一发现可能  相似文献   

12.
太阳是地球表层环境的主要能量来源,大量地质记录表明太阳辐射量变化引起地球环境的剧烈变化。人类能源消费是将地质历史时期储存的能量在较短时间内以热能形式释放出来,其实质相当于额外增加了太阳辐射量。本文以太阳辐射变化为纽带,将当前世界能源消费总量与引起地球环境剧烈变化的太阳辐射变化量(△TSI)进行比较,发现当前人类能源消费总量已约占十到百年尺度地球表面接收太阳辐射变化量的1/2,如果以地球陆地面积计算,当前人类释放的化石太阳能已与太阳辐射十年尺度变化量相当。如果太阳辐射变化可以直接引起气候变化,那么,当前由于人类能源消费而快速释放的热能也可能直接引起地球(尤其是陆地)的增温。提出地表能量平衡的“贮水池效应”,除了考虑温室气体变化引起的能量向系统外逃逸效率高低变化外,还应考虑能量输入增减对地表能量平衡的作用。  相似文献   

13.
美丽的诺曼底,一派田园风光:在青翠欲滴的原野上,一座座村庄掩映在绿树丛中;一头头憨态可掬的牛儿,或立或卧,悠然自得……一切都显得那么宁静。然而,在这宁静的后面却隐含着一点不宁静。诺曼底地处法国西北部,濒临英法海峡,气候温和湿润,但多风。在这里,风速常达每小时六七十公里,甚至百公里以上。风多风大,并不一定是坏事,因为风能也是一种资源。于是,便有了在这一地区利用风能发电的计划,但这些计划却受到一些人士和当地居民的批评和反对。风能是一种可再生能源,也是一种清洁能源,它不产生任何废物,又不排放温室气体,…  相似文献   

14.
通过查阅大量文献,对于近年不断增加的太阳UV辐射将引起的环境效应进行了综述,讨论了太阳UV辐射的增加对一些化合物的环境行为的影响以及对地球生物的影响,并对可能引起的生态效应也做了讨论。  相似文献   

15.
国外消息     
烟雾剂气体在一九七一年,据说用来作为烟雾喷雾器推进剂和作为冷冻机及空气调节器冷却剂的氯氟代甲烷已弥漫于整个对流层(位于地球和平流层之间六至十公里高的大气层)。美国加里福尼洲大学化学系的舍伍德·罗兰教授和一位墨西哥化学家玛丽·杰·莫莉娜对氯氟代甲烷进行了试验。刚开始,罗兰了解到氯氟代甲烷如同所有分子气体一样,会被太阳的紫外线所分解。他还了解到,这类分解只能在大气层的高处进行(在地球表面二十多公里的上空),在那之下,几乎所有短波紫  相似文献   

16.
臭氧层简介     
在地球上空25公里左右的高空中,有一层脆弱的遮盖物保护着地球上的生存环境不受太阳紫外线的直接袭击。这一层遮盖物就是臭氧层,其厚度比一层纱布还薄而且脆弱。臭氧层对地球上生命的重要性就像氧气与水一样,如果没有臭氧层保护,地面上的紫外线辐射就会达到使人致死的强度,地球上的生命就会像完全失去空气一样遭到毁灭。  相似文献   

17.
太阳光照到地球表面,使地球变热,同时地球也向空间散发热量,大气中存在的水气、,二氧化碳、甲烷及其它一些气体即温室气体,它们不会阻挡太阳能传给地球,但能储存一部分地球向外散发的热量,使地球表面具有较高的温度,这是地球上能够出现生命和维持生命存在的原因之一,这种吸热散热在现代工业出现以前是相对平衡的,那时地球的平均温度一直维持在13℃左右。近几十年来,大规模的人类活动以及现代工业的发展使大气组成发生了惊人的变化,大量温室气体正在大气下层集聚,这种趋势继续下去,很可能导致全球气候变暖,这种现象叫做温室…  相似文献   

18.
地球中的大气约有95%存在于地球表面的8~12公里范围内,人们习惯称之为对流层。在人类赖以生存的大气中,表面看来是那样的透明和洁净,而实际上大气却是一种由许多的粉尘、灰埃、微粒及某些化学成份构成。造成这种状况有天然的原因,如火山及其它地热喷发、林火、植被散发的气体,风  相似文献   

19.
<正> 据估计,外空间物质每年降落到地球表面有几千到几百万吨。已收集到的陨石个体大的可达数十吨如西南非霍巴(Hoba)铁陨石,小至微粒。这些来自外空间的物质我们通常称为陨石,但微粒一般称为宇宙尘埃。陨石,在外空间大约以42公里/秒的速度沿椭圆轨道绕太阳运行。一旦它运行进入地球轨道,尾随着以30公里/秒速度环绕太阳转的地球并追上它,这时陨石体就以12公  相似文献   

20.
根据华威风电场2008年4月1日-2009年3月31日一整年的测风仪测风资料,对风电场的风能资源各参数进行了详细地计算和分析,对风电场的风能资源进行评价,为当地的风能开发提供分析基础。  相似文献   

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