Меню
Главная
Случайная статья
Настройки
|
Тепловой баланс Земли — баланс энергии процессов теплопередачи и излучения в атмосфере и на поверхности Земли. Основной приток энергии в систему атмосфера—Земля обеспечивается излучением Солнца в спектральном диапазоне от 0,1 до 4 мкм. Плотность потока энергии от Солнца на расстоянии 1 астрономической единицы равна около 1367 Вт/м (солнечная постоянная). По данным за 2000—2004 годы усреднённый по времени и по поверхности Земли этот поток составляет 341 Вт/м[1][2], или 1,74·1017 Вт в расчёте на полную поверхность Земли.
Содержание
Составляющие теплового баланса
Основной приток энергии к Земле обеспечивается солнечным излучением и составляет около 341 Вт/м в среднем по всей поверхности планеты. Внутренние источники тепла (радиоактивный распад, стратификация по плотности) по сравнению с этой цифрой незначительны (около 0,08 Вт/м)[3].
Из 341 Вт/м солнечного излучения, попадающего на Землю, примерно 30 % (102 Вт/м) сразу же отражается от поверхности Земли (23 Вт/м) и облаков (79 Вт/м), а 239 Вт/м в сумме поглощается атмосферой (78 Вт/м) и поверхностью Земли (161 Вт/м)[1]. Поглощение в атмосфере обусловлено, в основном, облаками и аэрозолями[3].
Из 161 Вт/м поглощаемой поверхностью Земли энергии 40 Вт/м возвращается в космическое пространство в виде теплового излучения диапазона 3–45 мкм, ещё 97 Вт/м передаются атмосфере за счёт различных тепловых процессов (80 Вт/м — испарение воды, 17 Вт/м — конвективный теплообмен). Кроме того, около 356 Вт/м излучения Земли поглощается атмосферой, из которых 332 Вт/м (161 – 40 – 97 – 356 + 332 = 0) возвращается в виде обратного излучения атмосферы. Таким образом, полное тепловое излучение поверхности Земли составляет 396 Вт/м (356+40), что соответствует средней тепловой температуре 288 К (15 °С)[1][3].
Атмосфера излучает в космическое пространство 199 Вт/м, включая 78 Вт/м, полученные от излучения Солнца, 97 Вт/м, полученные от поверхности Земли, и разность между поглощаемым атмосферой излучением поверхности и обратным излучением атмосферы в объёме 23 Вт/м[1].
Внутреннее тепло Земли
Внутренние источники тепла Земли менее значительны по мощности, чем внешние. Считается, что основными источниками являются: распад долгоживущих радиоактивных изотопов (уран-235 и уран-238, торий-232, калий-40), гравитационная дифференциация вещества, приливное трение, метаморфизм, фазовые переходы[4].
Средняя плотность теплового потока по земному шару составляет 87±2 мВт/м или (4,42±0,10)·1013 Вт в целом по Земле[5], то есть примерно в 5000 раз меньше, чем средняя солнечная радиация. В океанских районах этот показатель составляет в среднем 101±2 мВт/м, в континентальных — 65±2 мВт/м[5]. В глубоководных океанических желобах она меняется в пределах 28-65 мВт/м, на континентальных щитах — 29-49 мВт/м, в областях геосинклиналей и срединно-океанических хребтах может достигать 100-300 мВт/м и более[4]. Около 60 % теплового потока (2,75·1013 Вт) приходится на внутренние источники тепла[6], остальные 40 % обусловлены остыванием планеты.
Согласно измерениям нейтринного потока из недр Земли, на радиоактивный распад приходится 24 ТВт (2,4·1013 Вт) внутреннего тепла[7].
См. также
Примечания
- 1 2 3 4 5 Kevin E. Trenberth, John T. Fasullo, and Jeffrey Kiehl, March 2009: Earth’s global energy budget Архивная копия от 16 июля 2019 на Wayback Machine. — Bulletin of the American Meteorological Society, 90, 311–323.
- Центральное сечение земного шара (S = R), на которое приходится тепловой поток от Солнца, в 4 раза меньше площади поверхности (
- 1 2 3 Лактионов А. Г. Тепловой баланс Земли // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — Т. 5. — С. 75—76. — 760 с. — ISBN 5-85270-101-7.
- 1 2 [www.mining-enc.ru/g/geotermiya/ Геотермия] — Горная энциклопедия
- 1 2 Pollack, H. N., S. J. Hurter, and J. R. Johnson (1993), Heat flow from the Earth's interior: Analysis of the global data set Архивировано 11 августа 2011 года., Rev. Geophys., 31(3), 267-280.
- Van Schmus W.R. Natural radioactivity of the crust and mantle, AGU Handbook of Phisical Constants, edited by T.J. Ahrens, Am. Geophys Un., Washington, D.C., 1994.
- Ядерный распад дает половину тепла Земли Архивная копия от 27 июля 2014 на Wayback Machine — infox.ru, 18.07.2011.
Ссылки- J. T. Kiehl and Kevin E. Trenberth, February 1997: Earth’s Annual Global Mean Energy Budget. — Bulletin of the American Meteorological Society, 78, 197—208.
- Кондратьев К. Я., Радиационные факторы современных измерений глобального климата. Л., 1980.
- Кондратьев К. Я., Биненко В. И., Влияние облачности на радиацию и климат, Л., 1984; Климатология, Л., 1989.
- Details of Earth’s energy balance — stanford.edu.
- Carol A. Stein Heat Flow of the Earth (недоступная ссылка), AGU Handbook of Phisical Constants, edited by T.J. Ahrens, Am. Geophys Un., Washington, D.C., 1994.
|
|