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地球空间
1,地球空间:靠近行星地球的、受太阳辐射变化直接影响的空间区域。
内边界大约距离地球表面60公里,外边界是太阳风与地磁场相互作用形成的。
2,地球空间构成:中高层大气、电离层、等离子体层、磁层
3,研究临近空间(20~100公里)的大气的重要性:
亚轨道飞行器的飞行范围(仍受到地球引力牵引,但在一定时间能体验到失重)
载人航天器气动加热严重的区域
中程导弹飞行空间
亚轨道旅游
对地观测
军事侦察
4,臭氧层:大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分,其主要作用是吸收短波紫外线。
距地面15~50千米高度的大气平流层,集中了地球上约90%的臭氧,这一区域被成为臭氧层。臭氧层分布在离地20~50千米的高空,臭氧主要是紫外线产生的。
5,联合国相关组织,1985年法曼南极臭氧,1995年罗兰-莫里那理论,1995年诺化奖
6,热层的加热源:吸收太阳紫外辐射和X射线(最重要)
带电粒子加热(高纬地区)
电离层电流加热(高纬地区)
7,大气密度日变率:
40公里以下:〈6%
50~100公里:10~25%
100公里以上:随太阳活动和地磁活动而变化;在磁暴发生几小时后,密度可增加几倍甚至达10倍。
8,高层大气密度随太阳活动变化:
原因:太阳紫外辐射增强,且被高层大气吸收;
变化幅度:340km:10倍
500km:50倍
电离层:
1,什么是电离层:
2,电离层结构
3,电离层扰动
4,电磁波在电离层中的传播
5,当前电离层研究重点
1,电离层:地球高层大气的一部分,因受太阳的紫外线、X射线和带电粒子辐射而电离。是地球大气中自由电子密度足以对无线电波传播产生显著影响的区域。
高度范围:60~1000km
2,电离层的基本特性:
具有足够数量的自由电子和离子,显著地影响电磁波传播。
电离度低(~1%),相当多的大气分子和原子未被电离
电子和离子的运动还部分地受中性风的影响
3,影响电离层状态的主要因素
电离过程:增大电荷密度;主要电离源是来自太阳的短波辐射与粒子辐射
复合过程:减少电荷密度;与大气密度、风等因素有关
4,电离层分层结构
D层:(60~90km)
主要电离源:太阳的拉曼a辐射和软X射线辐射
夜间D层基本消失
无线电波在这一层中的衰减严重(原因:大气较稠密,电子与中性粒子和离子的碰撞频繁)
E层:(90~160km)
电子密度峰值出现在105~110km之间。
主要电离源:太阳紫外线和软X射线
夜间E层的电子密度很低
F层:(160km以上)
是电离层中持久存在、电子密度主极大所在的层次
细分为F1和F2
5,电离层不规则性
各种空间尺度的高密度“斑”和低密度“泡”,统称为不规则性,或不均匀结构。
6,电离层扰动
突发电离层骚扰:
太阳耀斑——紫外线和X射线突增——向阳面电离层电离增强——短波无线通信衰减或中断
电离层暴:(地磁场发生全球性变化时,电离层状态发生的急剧变化称为电离层暴)
正常形态打乱,使得通信使用频率的选择困难。
极光
概念:带电粒子撞击高层大气的分子或原子而激发的绚丽多彩的发光现象
地点:主要发生在高磁纬地区,70~1000km的范围内
1,粒子的沉降
磁镜点:粒子被反射的点
粒子沉降:如果入射粒子接近与磁场平行,磁镜点降低,若低于100km,则粒子在反射之前就与大气分子相撞,称为粒子沉降。
极光产因:由于地磁场在极区或高(磁)纬地区汇集,带电粒子可以运动到较低的高度,与大气分子相撞,产生极光。
2,地球的极光产生:
地球大气高层的气体分子或原子(N,O,O2,N2)受磁层电子撞击,会被激发到较高的能态或被电离,当离子重新俘获电子或激发态原子回到基态的时候,多余的能量便会以某些特定波长(不同色彩)的光波发射出来。
产生极光的要素:大气,磁场和带电粒子
3,影响极光颜色的因素:
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