Planetary energy balance - Makarov Astronomy Suite

3 подписчика

12+
12+

1 просмотр

6 часов назад

ПожаловатьсяНарушение авторских прав

3 подписчика

12+
12+

1 просмотр

6 часов назад

ПожаловатьсяНарушение авторских прав
12+
12+

1 просмотр

6 часов назад

Почему Венера, получающая почти вдвое больше солнечного света, чем Земля, горячее, чем этот свет способен объяснить, - и почему Земля без атмосферы была бы ледяным шаром при −18 °C? В этом модуле вы сводите этот баланс сами. Перед вами освещённая вращающаяся 3D-планета - Меркурий, Венера, Земля, Марс или Титан - в прозрачных оболочках атмосферы с вырезом. Золотые маркеры несут солнечный свет внутрь, красные - инфракрасное излучение наружу, а таблица рядом ведёт учёт в ваттах на квадратный метр: сколько света пришло, сколько отразилось, сколько излучает поверхность, сколько атмосфера возвращает вниз и сколько в итоге уходит в космос. Все числа - одна и та же энергия, посчитанная дважды, на входе и на выходе; невязка показана с шестью знаками. Атмосфера - стопка серых слоёв с одной ручкой, излучательной способностью ε. Добавляйте слои, делайте их непрозрачными или уберите атмосферу совсем и смотрите, как планета остывает день за днём по уравнению C·dT/dt = F − σT⁴/K с задаваемой теплоёмкостью. Запустите планету холодной или горячей и проследите кривую температуры до равновесия. Нажмите «подобрать ε» - модель попадёт в наблюдаемые 288 K Земли; затем сдвиньте ε на сотую и убедитесь, что это стоит больше полуградуса. Для Венеры никакое число серых слоёв не даёт 737 K, и модуль честно об этом говорит: здесь кончается простая модель и начинается настоящая физика климата.

Название:

Planetary energy balance - Makarov Astronomy Suite

Категория:

Наука