대류권 특성, 화학 성분 및 기능



대류권 그것은 지구 대기의 두 층 사이의 중간 영역이다. 이것은 대류권이라고 불리는 대기의 하부 층과 그 위의 층, 성층권 사이에 위치한다..

지구의 대기는 여러 층으로 나뉘어져 있습니다. 이러한 레이어를 "구 (spheres)"라고하며 레이어 간의 전환 영역을 "일시 중지 (pauses)"라고합니다. 그것의 화학적 구성과 온도의 변화에 ​​따라, 대기층은 대류권, 성층권, 중간권, 열권 및 대류권이다.

대류권은 지구 표면에서 높이 10km까지 뻗어있다. 성층권의 높이는 10km에서 50km에 이릅니다. 중간 범위는 높이가 50 km에서 80 km까지입니다. 80km에서 500km에 이르는 열유역과 500km에서 10,000km에 이르는 대류권. 후자는 행성 간 공간의 한계 다..

색인

  • 1 대도시의 특성
    • 1.1 높이
    • 1.2 조용한 지역으로서의 대류권
    • 1.3 온도
    • 1.4 불연속 구역
    • 1.5 수분 저장 및 운송 지역
    • 1.6 권운의 형성
  • 2 대류권의 화학 성분
  • 3 대도시는 어떻게 연구 되었습니까??
  • 4 함수
  • 5 참고

대류권의 특성

대류권은 최근에 과학 연구에 더 많은 세부 사항을 부여한 매우 특별한 특성의 영역입니다. 대류권과 성층권 사이의 특성의 전이 영역이기 때문에,이 두 층의 특성을 간략하게 나타내는 것이 적절하다.

대류권은 바람, 비, 뇌우 및 허리케인과 같이 기후를 유발하는 기상 현상이 발생하는 활동적인 층입니다. 이 층의 온도는 고도에 따라 감소합니다..

성층권에서는 열을 발산하는 화학 반응 (발열)의 영향으로 온도가 고도에 따라 증가합니다. 오존은 주로 태양으로부터 고 에너지 자외선 (UV)을 흡수합니다..

대류권은 온도, 화학적 구성 및 일반적인 동역학의 특성을 갖는이 두 기체 층 사이의 한계입니다. 대류권의 특성은 아래에 간략하게 나열되어 있습니다..

높이

대류권이 지구 표면에 위치한 높이는 다양합니다. 계절과 시간대와 함께 위도와 함께 변경.

대도시는 지상 극지방 지역에서 평균 7-10km의 고도에 위치하고 열대 지방에서는 적도 부근에서 16-18km 사이에 위치합니다.

이런 식으로 극지 대류권은 더 뜨겁고 지구 표면에 더 가깝고 적도 열대성 대류권은 더 차갑고 더 높습니다..

적도에서 태양 광선은 지구의 표면에 수직으로 닿아 표면의 커다란 열기를 일으킨다. 지구의 표면에서 발생하는이 열은 대류권의 공기에 흡수되며,이 적도 열대 지역에서 팽창하여 대류권과의 거리를 증가시킵니다.

몇 가지 과학적 연구를 통해 대류권의 세계적 높이가 최근에 증가한 것으로 확인되었습니다. 이 증가는 온실 가스 (GHG)의 증가, 성층권의 오존층의 감소, 그리고이 층의 냉각으로 인한 것일 수 있다고 믿어진다..

대류권 높이의 변화는 지구 온난화라고 불리는 대류권의 온난화의 증거입니다.

고요한 지대로의 대류권

대류권은 기후를 발생시키는 기상 현상이 대류권의이 구역 아래에서 발생하기 때문에 상대적인 평온의 영역을 구성합니다. 그러나 최근의 연구에 따르면 대류권은 특정 역학.

온도

대류권 지역에서는 온도가 일정하게 유지되고 높이와 함께 감소하지 않으며 (대류권 에서처럼) 높이가 증가하지 않습니다 (성층권 에서처럼). 대류권의 온도는 약 -55°C.

불연속 영역

대류권은 연속적인 구역이 아닙니다. 지구의 북반구와 남반구 반도의 열대 위도와 중위도에서이 지역에서 휴식이 있습니다..

습도 저장 및 운송 지역

대류권은 대류권에서 수분의 큰 저장고 역할을하며 성층권으로 수증기를 운반하는 기능을 가지고 있습니다.

권운의 형성

대류권은 권운 구름이 형성되는 지역으로 얼음 결정으로 이루어진 흰색의 높은 구름 형태입니다. 그들은 머리카락의 컬과 비슷하게 얇은, 좁은 밴드의 필라멘트 형태입니다.

권운의 구름은 햇빛을 반사하고 지구가 외부로 내뿜는 열을 잡습니다. 권운의 순 균형이 냉각인지 아니면 지구 온난화인지는 정확히 알 수 없습니다.

권운의 모양은 다음 24 시간 이내에 저온 및 비가 내린 날씨의 변화를 나타냅니다..

대도시의 화학 성분

대류권은 대류권의 화학적 구성과 성층권의 화학적 구성 사이의 급격한 변화 영역을 나타냅니다. 두 층 모두에서 나오는 가스를 포함.

대류권에서는 수증기와 일산화탄소 (CO)와 같은 대류권 가스가 있습니다. 또한 오존 (O3), 성층권에서 오는 가스.

대류권에서는 매우 흥미로운 화학 반응이 일어납니다. 과학자들은 지구 온난화 현상을보다 완전하게 설명하기 위해 이러한 화학적 변화를 연구하려고합니다..

대류권의 연구 방법?

대류권을 연구하려면 가스 혼합물 샘플을 채취해야합니다. 지구 표면에서 최고 18km 높이의 표본 추출은 많은 어려움을 낳습니다.

단 몇 대의 항공기 만이 높은 곳에 도달 할 수 있습니다. NASA는 이러한 연구를 수행 할 수있는 특수 장비를 갖춘 3 대의 매우 정교한 항공기를 보유하고 있습니다. 이들은 ER-2, DC-8 및 WB-57 항공기입니다..

위성과 레이더, 탐지 장비를 갖춘 지원 인프라와 결합 된이 세 대의 항공기 현장에서 원격 감지는 영어로 약어 TC4 임무를 수행합니다 : 열대성 작곡, 구름 및 기후 결합 실험.

기능들

대류권은 대류권에서 성층권으로의 수증기 수송에 중요한 기능을 가지고있다. 또한 대류권 기원 (수증기, 일산화탄소)과 성층권 가스 (오존)의 가스 혼합 구역으로서의 기능을 수행하며,.

대류권은 지구의 지구 온난화와 일반적인 대기 화학을 결정하는 현상의 지표로 최근 연구되고 있습니다.

참고 문헌

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