空间物理资料:地球科学概论空间物理部分复习资料.doc
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1、地球科学概论空间物理部分复习资料地球科学概论空间物理部分复习资料徐旺达一、地球的中高层大气与电离层一、地球的中高层大气与电离层1.地球空间地球空间:靠近行星地球的靠近行星地球的、受太阳辐射变化直接影响的空间区域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内边界大约距离地球表面表面 60 公里,外边界是太阳风与地磁场相互作用形成的。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.大气层分层:对流层、平流层、中间层、电离层、热层和磁层。4.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
2、区)5.大气密度日变率:40 公里以下: 6%50100 公里:1025%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。6.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。7.研究临近空间(20100 公里)的大气的重要性:亚轨道飞行器的飞行范围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8.臭氧层:臭氧层是指大气层的平流层中臭氧(O3)浓度相对较高的部分,其主要作用是吸收短波紫外线。臭氧层分布在离地 2050 千米的高空,臭氧主要是紫外线产生的。9.音障:当物体的速度接近音速时,将会逐渐追上自己
3、发出的声波,由于机身对空气的压缩无法迅速传播,将会在飞机迎风面及其附近区域积累,形成一个突变面激波面。10.黑障区:导弹和航天器返回舱等再入体返回大气层时,因再入体表面超高速摩擦形成高温等离子区导致无线电信号衰减至中断的飞行区段。11.高层大气对卫星的影响:卫星轨道、寿命、返回时的加热和回落点以及高层大气风切变影响航天器发射成功率。12.电离层:地球高层大气的一部分,因受太阳的紫外线、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。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。是地球大气中自由电子密度足以对无线电波传播产生
4、显著影响的区域。601000 km13.电离层的基本特性: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。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(电离度低(1%) ,相当多的大气分子和原子未被电离。,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。电子和离子的运动还部分地受中性风的影响。14.影响电离层状态的主要因素:影响电离层状态的主要因素:电离过程电离过程: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复合过程:减少电荷密度;与大气密度、风等因素有关15.电离层的结构:指电离层电子密度以及离子成分随高度的变
5、化。电离层的结构:指电离层电子密度以及离子成分随高度的变化。分层结构:分层结构:D 层层: (6090km)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 层层: (90160km)主要电离源:太阳紫外线和软 X 射线电子密度峰值出现在 105110km 之间。夜间 E 层的电子密度很低。F 层层: (160km 以上)是电离层中持久存在、电子密度主极大所在的层次电子密度主极大所在的层次。分为 F1 和 F2。不均匀结构(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
6、性,或不均匀结构。最显著的不规则性是散见 E 层和扩展 F。16.电离层扰动:电离层扰动:突发电离层骚扰突发电离层骚扰:太阳耀斑发出的太阳耀斑发出的 X 射线暴使向阳面射线暴使向阳面 D 区的电离密度急剧增加区的电离密度急剧增加,短波和中短波和中波无线电信号立即衰落甚至完全中断。波无线电信号立即衰落甚至完全中断。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。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。正常形态打乱,使得通信使用频率的选择困难。正常形态打乱,使得通信使用频率的选择困难。17.电磁波在电离层中的传播:电磁波在电离层中的传播:低频波传播(超视距)低频波传
7、播(超视距)中频波传播(视距)中频波传播(视距)高频波(短波)传播(天波)高频波(短波)传播(天波)超高频超高频波传播(视距)波传播(视距)无线电波传播的形式:无线电波传播的形式:直接视距传播(地波)直接视距传播(地波)地球表面与电离层地球表面与电离层 D 层之间的多次反射传播(大气波导)层之间的多次反射传播(大气波导)在在 E 层或层或 F 层反射传播(天波)层反射传播(天波)穿过电离层(卫星通信)穿过电离层(卫星通信)18.影响电磁波传播的因素:电离层不均匀结构:电离层闪烁,信号相位变化,导致导航、定位误差,数字通讯误码,影响无线电波传播路径(电离层闪烁电离层闪烁:当电波通过电离层时当电波
8、通过电离层时,因电离层不均匀结构因电离层不均匀结构,造成信号振幅造成信号振幅、相位等的相位等的短周期不规则变化短周期不规则变化)电离层扰动、突发电离层骚扰和电离层暴:a.最高和最低可用频率变化 b.飞行体跟踪、航天器测轨受影响 c.信号被吸收、通讯中断 d.导航、定位的精度受影响 d.影响微波遥感e.时间同步问题19.极光: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。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,地点:主要发生在高磁纬地区,701000km 的范围内。的范围内。粒子的沉降粒子的沉降磁镜点:粒子被反射的点
9、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,则粒子在反射之前就与大气分子相撞,称为粒子沉降。之前就与大气分子相撞,称为粒子沉降。极光为什么主要出现在高磁纬地区:由于地磁场在极区或高(磁)纬地区汇集,带电粒极光为什么主要出现在高磁纬地区: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。子可以运动到较低的高度,与大气分子相撞,产生极光。地球的极光产生地球的极光产生:地球大气高层的气体分子或原子地球大气高层的气体分子或原子(N,O,O2,
10、N2)受磁层电子撞击受磁层电子撞击,会被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。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,磁场和带电粒子产生极光的要素:大气,磁场和带电粒子影响极光颜色的因素:大气成分影响极光颜色的因素:大气成分带电粒子的种类带电粒子的种类带电粒子的能量带电粒子的能量研究极光的意义:研究极光的意义:极光与太阳活动太阳活动密切相关由极光频谱可判断沉降粒子种类沉降粒子种类由极光区分布可
11、判断太阳活动和地磁活动程度太阳活动和地磁活动程度,了解空间天气状况了解空间天气状况二、磁层物理二、磁层物理1.磁层磁层:太阳风流经地球时太阳风流经地球时,与地球磁场相互作用而在地球周围形成的与地球磁场相互作用而在地球周围形成的、地球磁场对带电粒地球磁场对带电粒子起控制作用的区域。子起控制作用的区域。2.带电粒子在地磁场中的运动形态:回旋带电粒子在地磁场中的运动形态:回旋 弹跳弹跳 漂移漂移3.环电流:地球赤道上空环电流:地球赤道上空,电子与离子在地磁场中漂移方向相反电子与离子在地磁场中漂移方向相反,因而产生环绕赤道的电流因而产生环绕赤道的电流4.地磁活动地磁活动带电粒子沿着磁力线运动带电粒子沿
12、着磁力线运动产生场向电流产生场向电流产生磁场扰动产生磁场扰动带电粒子垂直于磁力线运动带电粒子垂直于磁力线运动产生环电流产生环电流产生磁场扰动产生磁场扰动这些磁场使正常情况下的地磁场值发生变化,称为地磁扰动,或地磁活动5.磁暴磁暴:地球磁场的水平分量在一到几个小时内急剧下降而在随后的几天内恢复的现象地球磁场的水平分量在一到几个小时内急剧下降而在随后的几天内恢复的现象,它它是由环电流增强引起的是由环电流增强引起的。 (是全球范围内地磁场的剧烈扰动是全球范围内地磁场的剧烈扰动, 扰动时间持续十几小时到几天扰动时间持续十几小时到几天)一般分为磁暴急始、主相和恢复相三阶段一般分为磁暴急始、主相和恢复相三
13、阶段6.磁暴产生的直接原因:磁暴产生的直接原因:太阳活动期间,大量的带电粒子进入地球空间,并被地磁场捕获。由于粒子增多,环电流太阳活动期间,大量的带电粒子进入地球空间,并被地磁场捕获。由于粒子增多,环电流也增强。环电流产生的磁场与地磁场叠加,使得地磁场的水平分量急剧下降。这时,我们也增强。环电流产生的磁场与地磁场叠加,使得地磁场的水平分量急剧下降。这时,我们就说发生了磁暴。就说发生了磁暴。磁暴发生与太阳活动有密切关系,大的非重现性磁暴与磁暴发生与太阳活动有密切关系,大的非重现性磁暴与 CME 联系密切联系密切重现性磁暴:有时一次磁暴发生 27 天(一个太阳自转周期)后,又有磁暴发生。这类磁暴称
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