Mi a légkör

Az alsó réteget, a troposzférában. Nem található a magassága legfeljebb 10-15 km-re a felületre. troposzférában által felmelegített a Föld felszínén. A felszínen ő meleg, majd a hőmérsékletet csökkentjük való távolság növekedésével a felület 6 ° C per kilométer. A troposzféra érdes felső határa: az Egyenlítő felett emelkedik, 15 km-re, a sarkok felett csökken 9 km. A troposzférában, felhő képződik, légköri örvények csapadék. A sztratoszféra felett a troposzféra és kiterjed 50-55 km-es magasságot. A troposzférában van elválasztva egy átmeneti réteg - a troposzférában. Miután a magassága 25 km a sztratoszféra levegő hőmérséklete emelkedni kezd, hogy 30 ° C-on, az csatlakoztatva van az ózonréteget. ami található a tengerszint feletti magasság 25-30 km, és elnyeli a napsugárzást, káros az élet. Oxigén ebben a magasságban az intézkedés alapján ultraibolya sugárzás alakítjuk O2 O3. ózon. Fent a sztratoszféra a mezoszféra. ahol a levegő hőmérséklete - nagyon lemerült - csökken néhány tíz fok. Fent a mezoszféra van termoszférában. Itt a hőmérséklet nagyon magas. Ez viszont az utolsó réteg a légkör van osztva az ionoszféra (akár 1000 km) és exoszféra (több mint 1000 km). Az ionoszféra auroras.

Mi a légkör

Az oxigén a légkörben lévő magasságban akár 115 km. De magasságban 5 km személy nehéz lesz lélegezni „oxigénhiányos” történik. Magasságban, mintegy 15 km nem elég oxigén az élet.

Nyomás. Minden egyes pont az a Föld felszínén nyomást hangulatot. A fő eszköz, amely méri a nyomást - higany barométer, feltalálta az olasz fizikus E. Torricelli. A súlya higany barométer egy lezárt lombikban, ahonnan a levegőt evakuáljuk, a hangulat kiegyensúlyozott súlya oszlopban. Más szóval, a nyomás lehetővé teszi a függőleges légterelő oszlop tömege felülete 1 m 2 nyomás függ, hogy milyen magasságban vagyunk: ha a tengerszint felett - a légköri oszlop nyomása lenne, ha felmegyünk a magas hegyek, a légköri oszlop érintkező csökken, és a nyomás kisebb lesz. Nyomás hagyományosan mért higanymilliméterben (Hgmm. V.) Or pascalban (1 Pascal = ereje 1 newton per területe 1 m 2) az átlagos nyomás a tengerszinten egyenlő 760 Hgmm 15 ° C-on A növekvő nyomás a hőmérséklet növekszik. A magasság és a mélység, ameddig meg kell mászni, vagy leereszkedni a nyomás változik 1 Pascal, az úgynevezett izobár színpadon.

egyenetlen nyomás eloszlás, amely kapcsolatban van a hőmérséklet. Ha egy ponton alacsony nyomás és a másik magas, a levegő mozog a magasabb nyomású tartományt egy alacsonyabb. Minél nagyobb a különbség a nyomás, a levegő mozog nagyobb sebességgel. A légmozgás kapcsolatban a Föld felszínén - a szél. Felülete közötti egy bolygó és mozgó levegő súrlódási erő lép fel; felületi szabálytalanságokat, mint például a hegyi lánc vagy magasság, vályúk, mélyedések, csapda levegőt. Súrlódás a Föld felszínén csökkenti a szél sebessége a felületi rétegben, és ez a késedelem a tehetetlenség továbbítják a magasabb rétegek a légkörben. A levegő kezd keveredni. Ha figyelembe vesszük, hogy minden mozgó objektumot még érvényben eltérítésére a Coriolis-erő és a vonzóerő (gravitáció) tartja a levegő a Föld közelében, el tudjuk képzelni, hogy milyen nehéz mozgást jelentett légtömegek.

Páratartalom. Ez attól függ, a vízgőz jelenléte a levegőben. Mennyi gőz lehet jelen a levegőben? Ő szám közvetlenül kapcsolódik a nyomást. légköri nyomást adunk a vízgőz nyomása (parciális nyomása). Ha a nedvesség a légkörben nagyobb, mint a nyomás a vízgőz kondenzációja vagy szublimációs a vízgőz, azaz a telített levegő képződött cseppeket vagy a jégkristályokat: .. Dew, fagy, zúzmara. légnedvesség mérése egy eszközt - páratartalom. Ez használ zsírtalanított emberi haj, amelyek meghosszabbítják a növekedés a páratartalom és a száraz levegő - megrövidül. Tovább a Föld felszínén a vízgőz az egyenlítői régiókban, ahol a felszálló nedvesség esőerdők, nagyvonalúan felszabadító nedvesség kerül a légkörbe. Nem csoda, hogy ezek a helyek is nevezik ködös erdőben. A távolabb a felületet, a kisebb a vízgőz mennyiségét, így a nedvesség csökken.