因为有地球大气层层

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&&大​气​圈​的​组​成​与​结​构​;​ ​大​气​的​热​能​和​温​度​;​大​气​水​分​;​ ​大​气​运​动​;​ ​天​气​系​统​
​
​和​气​候
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因为天上有大气层
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  因为天上有大气层的保护,才有地球上生机勃勃的景象。没有大气层地球上也就不会有人类的出现。
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出门在外也不愁为什么宇宙中只有地球表面有大气层?_百度知道
为什么宇宙中只有地球表面有大气层?
都能形成大气层,不是地球才会有大气层。只要环境条件够宇宙中数不胜数的行星
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其他3条回答
分为对流层、暖层和散逸层。大气层的厚度大约在1000千米以上地球被一层很厚的大气层包围着,越高空气越稀薄、平流层。但是大气层的空气密度随高度而减小,再上面就是星际空间了,但没有明显的界限、中间层。整个大气层随高度不同表现出不同的特点
谁告诉你的
地球的大气层算什么鸡毛
才几百公里厚
而木星的呢?
土星的呢?
有上千公里厚的
为什么机器人去不了木星,因为它的大气压,可以把机器人压爆
地球也有大气压,压力大概是12公斤
因为人体内也有压力,所以,抵消了
如果大气压突然消失一秒信不信人秒变气球
还有在猎户座上的星球连光穿越它都要耗时几年
光1秒能绕地球好几圈哦
你想想它的大气压有多厚吧
大气压为什么存在是因为其有引力
星球有引力所以能束缚气体
形成大气层
火星也有大气层,但是因为它已经快死了,所以没有足够的引力束缚大气层
引力是怎么形成的呢,是液态的地核中含有大量的金属元素
地球在转动时,就会产生引力
副产品是磁场
但是有引力不一定有大气层
因为气体从哪里来,是星球诞生初,的有些物质反应过来的,化学反应
如果有大气层还不够
有些星球一开始是有大气层的,但是太阳风暴把它剥夺掉了
地球也经常遭到太阳风暴
但是地球强大的磁场保护了大气层
曾经有一次地球受到最猛烈的太阳风暴是19九几6年,在美国
当时熔断了美国所有的电网
好的我能说的就这么多
胧月竭诚为您服
我是一名16岁的高中生,难免有些地方不对,请发现不对及时联系我,我会更改
大气层的相关知识
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出门在外也不愁为什么大气层不会因外部宇宙的真空而扩散殆尽?
是否有什么把宇宙的真空环境和地球的氧气隔绝开了?
@邱轶信 已经解释了大气层了。就不赘述了。我就说一下把空气吸走的问题。宇宙会把地球上的空气刮走,这种现象称之为大气逃逸。大气逃逸的程度主要由行星自身的引力和行星距离恒星的距离决定。因为引力的大小决定了行星是否能够抓住气体(如氧,氦等),而距离恒星的距离决定加热大气的能量,能否能加热气体使分子的热运动超出行星的逃逸速度 - 气体分子克服行星重力掌握所需的速度。其他也会造成大气损耗的机制是太阳风,包括飞溅、撞击侵蚀、天气、和隐藏—"有时是指结冰"—进入风化层和极冠。
让地球能保持稳定大气,除了适合的引力和与太阳间合适的距离以外,还有地磁场的原因,地球的磁场协助阻挡了会使氢加速逃逸的太阳风,在过去的30亿年,地球也许经由在极区的极光活动,损失了包括氧在内的2%大气层。 了解更多的话:1.大气层2.地磁场 3.磁层
会逃走哟(地球)最主要的质量减少是从大气层逃逸到外太空的气体,每年减少9.5万吨氢气和1600吨氦气。满足金斯定则(Jeans Rule)是给定粒子成为具有稠密大气星体主要成分的必要条件。金斯定则:如果行星表面的逃逸速度高于行星大气中给定粒子的均方根速率高于行星大气中给定粒子的均方根速率的4或5倍,即的4或5倍,即 则该种粒子从行星大气中的逃逸将进行得非常缓慢,实际上可以认为行星表面上此种粒子的大气成分将“永远”地存在下去。 则该种粒子从行星大气中的逃逸将进行得非常缓慢,实际上可以认为行星表面上此种粒子的大气成分将“永远”地存在下去。理想气体粒子的均方根速度若为v,则,R是理想气体常数,数值为8.314;T为温度,若20摄氏度时,T=293;,R是理想气体常数,数值为8.314;T为温度,若20摄氏度时,T=293;作为氢气,摩尔质量为0.002kg/mol,那么可以算得v=6.88km/s,大于逃逸速度的四分之一或五分之一,即氢气不可被看作“不逃逸”。作为氦气,摩尔质量为0.004kg/mol,那么可以算得v=4.86km/s,结论与氢气类似。作为氧气,摩尔质量为0.032kg/mol,v=1.72km/s&7.9/4km/s,根据金斯定则,可以基本上认为氧气是“不逃逸”的。作为氮气,摩尔质量为0.028kg/mol,v=1.84km/s, 可以基本上认为氮气也是“不逃逸”的。
以上计算的是都是均方根速率,它们的平均速度和最概然速率比这都要小。
因为地球有引力。
大气层(atmosphere)又叫大气圈,地球就被这一层很厚的大气层包围着。大气层的成分主要有氮气,占78.1%;氧气占20.9%;氩气占0.93%;还有少量的二氧化碳、稀有气体(氦气、氖气、氩气、氪气、氙气、氡气)和水蒸气。大气层的空气密度随高度而减小,越高空气越稀薄。大气层的厚度大约在1000千米以上,但没有明显的界限。整个大气层随高度不同表现出不同的特点,分为对流层、平流层、中间层、暖层和散逸层,再上面就是星际空间了。  在地球引力作用下,大量气体聚集在地球周围,形成数千公里的大气层。气体密度随离地面高度的增加而变得愈来愈稀薄。探空火箭在3000公里高空仍发现有稀薄大气,有人认为,大气层的上界可能延伸到离地面6400公里左右。据科学家估算,大气质量约6000万亿吨,差不多占地球总质量的百万分之一,其中包括:氮78%、氧21%、氩0.93%、二氧化碳0.03%、氖0.0018%,此外还有水汽和尘埃等气溶胶及大粒度悬浮颗粒。由于地磁场的保护作用,使得大气层在太阳风及宇宙高能射线流的刮蚀作用下得以保存。 摘自百度百科:详细的可以点进去了解一下,对于你这个问题,回答已经粗体表现出来了。他不是一个瞬间从空气到真空的过程,是渐变的
真空吸气是因为气压,在高空气压趋于 0,只剩下引力的效应。
0.从提问看 可能答主忘了地球有重力引力这件事情
重力引力这个初高中物理就教过的玩意
正是束缚绝大部分行星大气的原因1.不考虑电磁等其他作用的情况下,估算大气逃逸速率时,我看到的一个貌似比较常见的算法是把高层大气的气体粒子速率分布视为符合麦克斯韦分布;如果气体粒子要逃逸,那么至少要满足的条件是速率要大于第二宇宙速度。代数字算一算(其中温度带入高层大气的温度,多少我忘了),然后画个麦克斯韦速率分布的图像就可以看到,在分布图上,大于第二宇宙速度的面积占总面积的比重非常小。(这一项如何量化计算,目前似乎没有精确答案。必须注意到的问题是,虽然变化率很小,但地球大气存在的时间也已经很长了,水滴石穿嘛。)2.大气逃逸另一个重要的原因是宇宙粒子进入大气圈后通过冲撞使大气粒子获得额外动能,或者太阳风等原因造成的外界磁场和大气粒子产生了一些电磁反应而逸出。而地球的磁层比较强大,抵御了大量这样的影响。这也是为什么火星大气如此稀薄、地球大气如此厚重的可能原因之一。行星大气逃逸速率现在还是一个没有完全解决的问题。并没有定论说地球大气在人类有生之年就不会消散殆尽。似乎很多关注都放到了火星上,火星探测器也在不断获得关于火星大气的数据。如果能弄明白为什么火星大气现在耗散到了这个地步,那对地球大气的耗散问题会有启发。以上很可能不准确或不全面,我知道这些只是因为有一门课的课程report选了这个题目...如果你在问题分类里添加“空间物理”,可能可以收获更靠谱的答案
这个问题问的很好,刚好看到BBC相关视频了,请搜索《太阳系的奇迹》观看第三集细蓝线,视频给了很好的解释
额,没什么姿势的我就说一句,首先,逃逸是存在的,并且很多东西都在逃逸,但为什么不会出现题主说的情况呢,就是因为在逃逸的同时地球自身也会捕获物质,说浅显一点,流星陨石之类的都是捕获来的,捕获的物质不止局限于固体,气体和,,气体也是会被地球捕获的。以上是我的基于不多的姿势强行脑补出来的,可能会有错误,情酌情采纳
万有引力?
首先应该问是不是-.-非专业也懒得查了 记得以前有一个理论认为损失的物质一定程度上得到了彗星小行星的补充 不知道对不对。。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录当前位置:
>>>300千米以上的大气层气温高达1000℃以上,但在其中运行的人造卫星..
300千米以上的大气层气温高达1000℃以上,但在其中运行的人造卫星不会烧毁,主要因为(&&&&& )A.卫星与大气处于相对静止状态B.该层大气稀薄,卫星从中吸收的及与之摩擦产生的热量都有限C.卫星在大气中高速运行,能很好地散热D.该层大气密度很大,有利于卫星散热
题型:单选题难度:中档来源:不详
&B& 300公里以上的大气层属高层大气,受到地球的引力较小,空气密度很小,气压很低,所以卫星从中吸收的及与之摩擦产生的热量都是有限的。
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“300千米以上的大气层气温高达1000℃以上,但在其中运行的人造卫星..”主要考查你对&&大气的水平运动,大气的受热过程,热力环流&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
大气的水平运动大气的受热过程热力环流
大气的水平运动——风:
形成的直接原因是水平气压梯度力&&
&三种力的不同特点:
(1)水平气压梯度力
大气运动的原动力,既影响风向,又影响风速。
(2)地转偏向力
与风向垂直,只影响风向,不影响风速。在风速相同的情况下其随纬度降低而减小。
与风向相反,既影响风速也影响风向。近地面最显著,高度愈高,作用愈弱,高空忽略不计。 &三种作用力的概念、影响与画法:
&大气水平运动三种作用力对比分:
能量来源:
太阳辐射是地球表面最重要的能量源泉。地面是近地面大气主要、直接的热源。太阳辐射的波长范围是:0.15~4微米。太阳辐射的能量主要集中:可见光(0.4~0.76微米)太阳辐射——“短波辐射”,地面辐射——长波辐射,大气辐射——长波辐射
受热过程:
①太阳辐射到达地球大气上界。②太阳辐射穿过大气层,大气对太阳辐射的削弱作用(吸收、反射和散射作用)。③太阳辐射到达地表。部分被地表反射,部分被地面吸收,从而使地面增温。大气对太阳辐射的削弱作用:
①吸收作用:具有选择性,水汽和二氧化碳吸收红外线,臭氧吸收紫外线,对于可见光部分吸收比较少。②反射作用:无选择性,云层、尘埃越多,反射作用越强。例多云的白天温度不太高。③散射作用:具有选择性,对于波长较短的篮紫光易被散射。例晴朗的天空呈蔚蓝色等。
对地面的保温效应:
①地面吸收太阳短波辐射增温,产生地面长波辐射②大气中的CO2和水汽强烈吸收地面的长波辐射而增温③大气逆辐射对地面热量进行补偿,起保温作用。
影响地面辐射大小(获得太阳辐射多少)的主要因素:
纬度因素,太阳高度角的大小不同,导致地面受热面积和太阳辐射经过大气层的路程长短,是影响的主要因素,同时,它的大小受下垫面因素(反射率)和气象因素等的影响。 逆温现象:
对流层由于热量主要直接来自地面辐射,所以海拔越高,气温越低。一般情况下,海拔每上升1000米,气温下降6°C。有时候出现下列情况:①海拔上升,气温升高;②海拔上升1000米,气温下降幅度小于6°C。这就是逆温现象。
逆温现象往往出现在近地面气温较低的时候,如冬季的早晨。逆温现象使空气对流运动减弱,大气中的污染物不易扩散,大气环境较差。A发生时稳定性特别强(不利于垂直运动),易出现大气污染B最有利于逆温发生的条件是平静而晴朗的夜晚 C日出前后的逆温层最厚,日出后地面温度升高,逆温层慢慢消失。
逆温的类型:
(1)辐射逆温:经常发生在晴朗无云的夜间,由于大气逆辐射较小,地面辐射散失热量多,近地面气温迅速下降,而高处气层降温较少,从而出现上暖下冷的逆温现象。这种逆温现象黎明前最强,日出后逆温层自下而上消失.这种逆温现象主要发生在气温日较差的晴天晚上和黎明。地面热量辐射散失,越接近地面空气越冷,导致逆温。过程为:
图a为正常气温垂直分布情形;在晴朗无云的夜间,地面辐射冷却很快,贴近地面的气层也随之降温。离地面愈近,降温愈快,离地面愈远,降温愈慢,因而形成了自地面开始的逆温(图b);随着地面辐射冷却的加剧,逆温逐渐向上扩展,黎明时达最强(图c);日出后,太阳辐射逐渐增强,地面很快增温,逆温便逐渐自下而上地消失(图d、e)。辐射逆温厚度从数十米到数百米,在大陆上常年都可出现,以冬季最强。冬季夜长,逆温层较厚,消失较慢。
(2)平流逆温:暖空气水平移动到冷的地面或冷空气层上,由于暖空气的下层受到冷地面或大气的影响而迅速降温,上层受影响较少,降温较慢,从而形成逆温。这种逆温现象主要出现在中纬度沿海地区。
(3)地形逆温:它主要由地形造成,主要发生在盆地和谷地中,由于山坡散热快,冷空气循山坡下沉到谷底,谷底原来的暖空气被冷气抬挤上升,从而出现温度的倒置现象。这种逆温现象主要发生在晚上。还有一种情况是,冬半年冷空气在向低纬度地区运动过程中,因冷空气较冷重,把地势较低盆地和谷地地区填满(形成冷空气湖),而盆地上空是暖空气,在盆地上空暖空气与盆地内冷空气交界的大气层形成逆温现象。这种逆温现象发生在冬半年。
(4)锋面逆温:锋面附近因上面为暖空气,下面为冷空气,所以也会出现逆温现象,如我国云贵高原东部冬半年受昆明准静止锋影响,上空出现逆温现象,形成贵阳一带的阴雨冷湿天气。
(5)下沉逆温:在高压控制区,高空存在着大规模的下沉气流,由于气流下沉的绝热增温作用,致使下沉运动的终止高度出现逆温。这种逆温多见于副热带反气旋区(海洋上空),它的特点是范围大,不接触地面而出现在某一高度上。这种逆温因为有时像盖子一样阻止了向上的湍流扩散,如果延续时间较长,对污染物的扩散会造成很不利的影响.此外,寒流影响下也会促使逆温现象的形成。
逆温现象与空气质量的关系:
逆温的存在,对天气和大气污染物的扩散有相当大的影响:它阻碍空气对流运动,妨碍烟尘,污染物,水汽凝结物的扩散,有利于雾的形成并使能见度变差,使大气污染更为严重。 太阳辐射的波长范围示意图:
大气的受热过程示意图:
逆温产生的过程图示:
特别提示:
(1)大气的受热过程是大气吸收少量太阳短波辐射和大量地面长波辐射而增温的过程。(2)大气对太阳短波辐射的吸收具有选择性,如臭氧吸收紫外线,水汽和二氧化碳吸收红外线,而能量最强的可见光则被吸收的很少。 热力环流的概念:
由地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。&
热力环流形成的根本原因:
太阳辐射能的纬度分布不均,造成地面的冷热不均。
&&气压分布大小的判断:
(1)同一水平面上,气温高的地方气压低,这主要取决于空气的密度大小。气温高的地方空气膨胀上升,该处空气密度小、气压低;气温低的地方正好相反。(2)垂直方向上,随着海拔升高,气压降低。 海陆风:
白天陆地增温比海洋快,造成近地面的陆地气压低于海洋,于是风就由海洋吹向大陆,形成海风;夜晚陆地降温快于海洋,近地面形成高压,风由大陆吹向海洋,形成陆风,如下图所示:
&由于城市人口集中并不断增多,工业发达,居民生活和工业生产、交通工具消耗大量燃料,释放出大量的人为热量,导致城市气温高于郊区,形成城市热岛。由于热岛存在,引起空气在城市上升,在郊区下沉,在城市和郊区之间形成了小型的热力环流,叫城市风,如下图所示:
白天山坡上空增温比谷底上空快,形成低压,风从谷底吹向山顶;夜晚,山坡上空降温比谷底上空快,形成高压,风从山顶吹向谷底。如下图所示:
特别提示:
在热力环流中,高空的气压高低与近地面相反。高压、低压是针对同一水平面而言的,在同一个垂直空气柱上,越往高处气压值越低。 热力环流形成的根本原因:
近地面冷热不均→空气的垂直运动(上升或下沉)→同一水平面上存在气压差异→空气的水平运动→形成热力环流。如下所示:热力环流的形成:
发现相似题
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