Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Марс и его спутники

более низкие по сравнению с  Землей  средние  экзосферные  температуры.  Так
называют температуру выше той области верхней  атмосферы  (термосферы),  где
происходит основной приток энергии за счет прямого  поглощения  атмосферными
молекулами  и  атомами   солнечного   ультрафиолетового   и   рентгеновского
излучения,  и   профиль   температуры   становится   почти   изотермическим.
Экзосферная температура Марса не превышает 200-350 К, а  основания  экзосфер
лежат примерно на 200 км ниже.
      Измерения  по  методу  радиопросвечивания  с   космических   аппаратов
показали, что Марс обладает ионосферой, однако менее плотной, чем земная,  и
ближе поджатыми к планете.
      Основной максимум дневного слоя марсианской ионосферы лежит на  высоте
135-140 км и имеет электронную концентрацию  не  более  2*105  эл/см3,  т.е.
почти на порядок меньше концентрации в  дневном  слое  F2  ионосферы  Земли.
Второй  максимум  обнаружен  на  высоте   около   110   км   с   электронной
концентрацией  7*104  эл/см3.  Основной  компонентой  марсианской  ионосферы
является ион O2+ с примесями O+ и др.; выше 200 км преобладают ионы  O+.  Ее
дневной максимум с концентрацией (3-5)*105 эл/см3 расположен на  высоте  140
км, резкий спад электронной концентрации наблюдается на уровне  250-400  км:
здесь находится ионопауза -  граница  между  тепловыми  ионами  ионосферы  и
потоками энергичных частиц солнечной плазмы.  С  ночной  стороны  образуется
протяженная  зона  до  высоты  свыше  3000  км,  со  средней   концентрацией
электронов до 103 эл/см3 и несколькими  локальными  максимумами  на  высотах
ниже 150 км, где концентрация в 5-10 раз выше, а основной ион O2+. Состав  и
содержание ионов в ионосфере Марса подвержены существенным вариациям.
      Образование переходной зоны - ионопаузы с дневной  стороны  планеты  в
области, расположенной за ударной волной на высотах  выше  примерно  300-500
км, является  наиболее  характерной  особенностью  взаимодействия  солнечной
плазмы с Марсом. Радиационных поясов у  него  нет.  Ионопауза  образуется  в
зоне, где давление  солнечного  ветра  примерно  уравновешивается  давлением
ионосферных заряженных частиц вместе  с  давлением  собственного  магнитного
поля планеты. В идеальной модели ионосферы  бесконечной  проводимости  токи,
индуцированные потоком солнечного ветра, текут по  поверхности  ионопаузы  и
непосредственно примыкающей к ней  сверху  области.  Поэтому  результирующее
индуцированное  магнитное   поле   расположено   вне   ионосферы.   Примерно
аналогичная  ситуация  сохраняется  и  в  более  реальном  случае  ионосферы
конечной  проводимости,  поскольку  время  магнитной  диффузии   значительно
больше  времени  изменения  направления  межпланетного  магнитного  поля,  и
диффузия последнего в невозмущенную ионосферу пренебрежимо мала.
      На  самом  деле  картина  взаимодействия  является  значительно  более
сложной и имеет ряд специфических черт отдельно  для  Марса,  как  это  было
выявлено по результатам плазменных экспериментов на искусственных  спутниках
планеты.  Комплексный  характер  процессов  в  области   обтекания,   помимо
образования  промежуточной  зоны,  отождествляемой  с  ионопаузой,  включает
также в себя последовательность разогрева и термализации ионов,  образование
зоны разрежения за ударной волной и много других особенностей.

           9. Особенности теплового режима и атмосферной динамики.
      Отдельный  комплекс  проблем  представляет  тепловой  режим  планетной
атмосферы и ее динамика. Тепловой режим  определяется  количеством  падающей
на планету солнечной  лучистой  энергии  (энергетической  освещенностью)  за
вычетом энергии, отражаемой обратно в космическое пространство. Он  зависит,
таким образом,  от  расстояния  a  планеты  от  Солнца  и  ее  интегрального
сферического альбедо A, поскольку внутренними  источниками  тепла  для  всех
планет земной группы можно пренебречь. Величина потока  солнечной  радиации,
падающая по нормали на единичную площадку поверхности планеты  в  отсутствие
атмосферы, определяет солнечную постоянную Ec.  Через  эти  три  величины  и
постоянную закона Стефана-Больцмана s выражается важный  параметр,  служащий
мерой  поступающей  на  планету  энергии  -  ее  равновесная   (эффективная)
температура
                           Te= [Ec(1-A)/4sa2]1/4.
      Здесь a выражается в а.е.,  а  четверка  в  знаменателе  учитывает  то
обстоятельство, что поток энергии падает на диск, а излучается со сферы.
      Планетарная  динамика  отражает  баланс  между  скоростями   генерации
потенциальной  энергии  за  счет  солнечной  радиации  и  скоростью   потери
механической энергии за счет диссипации.
      Источником атмосферных движений различных  пространственных  масштабов
служит отсутствие  равенства  между  поступающей  и  отдаваемой  энергией  в
отдельных участках планеты при общем строгом  выполнении  условия  теплового
баланса в глобальном масштабе,  характеризуемого  эффективной  температурой.
Другими  словами,  возникновение  горизонтальных  температурных   градиентов
вследствие  дифференциального  нагрева  должно  компенсироваться   развитием
крупномасштабных движений, с широким спектром пространственных размеров.
      Ветровая  система  на  планете,  создаваемая  за  счет   неодинакового
распределения солнечного тепла в пространстве и во  времени,  зависит  также
от того, имеет ли механизм теплового воздействия период больший или  меньший
периода собственного вращения планеты.
      Вследствие  термического   расширения,   обусловленного   зависимостью
плотности газов, помимо давления, также от температуры, сильнее нагретый,  а
значит, наименее плотный  воздух  поднимается  вверх,  а  более  холодный  и
тяжелый опускается вниз. Поэтому кажется очевидным,  что  возникающие  из-за
различия  инсоляции,  а  значит,  и  горизонтальных  градиентов  температуры
перепады давления должны приводить к регулярному переносу воздушных масс  из
тропиков  к  полюсам.  Вдоль  меридиана  при  этом   образуется   гигантская
замкнутая конвективная ячейка, в верхней части которой теплый  воздух  будет
переноситься от экватора к полюсу, а вдоль поверхности – холодный воздух  от
полюса к экватору. Сама такая ячейка носит  название  гадлеевской  по  имени
известного английского астронома Д.Гадлея. На самом деле такая  симметричная
относительно экватора циркуляция в  атмосферах  планет  не  устанавливается.
Причиной является наличие из-за вращения планет сил  Кориолиса.  В  динамике
атмосферы  определяющую  роль   играет   ее   горизонтальная   составляющая,
благодаря  которой  воздушные  течения  отклоняются  от  направления  своего
движения в северном полушарии вправо,  а  в  южном  -  влево.  В  результате
протяженность меридиональной циркуляции сильно ограничивается.
      При  определении  поля  ветров  удобным  приближением  служит  понятие
геострофического  потока,  или  геострофического   ветра,   соответствующего
условию, когда  градиенты  горизонтального  давления  сбалансированы  силами
Кориолиса. Сила такого термического ветра зависит от  градиента  давления  и
направлена вдоль линий изобар.
      Влияние сил Кориолиса на форму движений характеризуется числом Россби:
                                Ro=U/2LWsinj,
      где U – типичная горизонтальная скорость движений, L – их  характерный
масштаб, W – угловая скорость вращения планеты, j – широта.  Силы  Кориолиса
являются преобладающими при Ro<=1.
      Данная  схема  является  весьма  идеализированной.  Реальный  характер
циркуляции  определяется  наложением  нескольких  типов  движений,   степень
неупорядоченности  которых  сильно  зависит  от  угловой  скорости  вращения
планеты. На вращающейся планете развиваются  волновые  движения,  называемые
волнами  Россби.  С  ростом  угловой  скорости  и  при   больших   перепадах
температур вдоль меридиана такие  волны  становятся  неустойчивыми,  при  их
разрушении возникают вихри.
      В анализе теплового режима  планетной  атмосферы  обычно  используется
понятие о постоянной тепловой релаксации t,  характеризующей  время  реакции
атмосферы  на  тепловое  возмущение.  Эта  постоянная   представляет   собой
отношение  теплосодержания  единичного  атмосферного   столба   к   величине
излучаемой   энергии,   пропорциональной   четвертой   степени   эффективной
температуры,  т.е.  характеризует  время,  за  которое  запасенная   энергия
высветится:
                               t=mCpTср/sTe4.

                                 Таблица 3.
      Эффективная температура и параметры тепловой инерции Марса
|Te, K         |Tср, K         |T                |
|216           |235            |3*105            |

      Атмосфера  Марса  практически  прозрачна  для  приходящего  солнечного
излучения, и постоянная тепловой релаксации у  него  на  два-четыре  порядка
меньше, чем у Венеры и Юпитера, чьи  атмосферы  намного  более  плотные.  На
Марсе,  вследствие  малой  тепловой  инерции  грунта  и  малой  теплоемкости
атмосферы, поверхностная  температура  оказывается  близкой  к  ее  местному
лучисто-равновесному значению в каждой точке планеты. В связи с  этим  более
резко выражена суточная составляющая скорости ветра.
      Важным метеорологическим фактором  в  марсианской  атмосфере  является
четко  выраженная  сезонная   вариация   давления   вследствие   конденсации
углекислого  газа  в  зимней   полярной   шапке.   Этот   эффект   обнаружен
экспериментально в  обоих  местах  посадки  аппаратов  "Викинг".  Наблюдения
охватывают почти целиком  марсианский  год  в  северном  полушарии  планеты.
Самый глубокий минимум давления (примерно 120-е сутки от  начала  измерений)
составляет ~7 мбар и соответствует  максимальной  аккумуляции  CO2  к  концу
зимы на южной полярной шапке, а другой минимум (430-е  сутки)  ~8,5  мбар  –
его вымерзанию на северной шапке. Эти минимумы о
Пред.678
скачать работу

Марс и его спутники

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ