第3章-天然大气环境化学优秀PPT.ppt
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1、包围在地球最外面的气体构成了人类赖于生存的大气环境(也叫大气圈)大气的厚度大约是从地面到1000-3000km高度质量:5.2571018kg作用:供应人和动物氧气,植物二氧化碳阻挡紫外线水循环的重要环节稀释废气3.1 大气的构造大气受重力影响,使靠近地球表面的大气密度最大,高度增加,逐步变得淡薄,最终与星际气体没有什么区分,所以大气层没有明确的上限(顶)。探讨问题的角度不同,地球大气被划分成不同的区域:最一般的分类方法是把地球大气分成低层大气(lower atmosphere)(从地面到大约50km高空)和高层大气(upper atmosphere)。p按气体组成变更大小分:均质层(homo
2、sphere),在气体组成上有较小的变更(从地面到大约90km高度);非均质层(heterophere),气体组成有极大变更(距地面90km以上)。p最常用的方法是依据温度随高度的变更和气流运动的特点分类,在垂直方向上分成5个层次:对流层、平流层、中间层、热成层和逸散层。一、对流层(troposphere)1、在高度上是从地面到大约18km的范围,厚度随纬度和季节不同发生变更。在赤道地区,厚度约为10-18km;在中纬度地区,约为10-12km;在两极以及高纬度地区,约为8-9km。夏季,对流层高度会上升;冬季会下降。2、依据温度、湿度以及气流的运动特征,对流层可分为3个亚层:对流上层、对流中
3、层、对流下层对流上层:从5.5km高度到(8-18km)的大气层,水汽含量较少,气温常在0以下,由下部输送的水蒸气常凝合成水滴或者冰晶形成云雾。对流中层:在2-5.25km高度范围的大气层对流下层:在2km以下的大气层,是整个大气层与地球面临接的边界区域,又称为大气边界层(atmosphere boundry layer)。水汽和污染物含量很高,天气现象如雾、云等现象频频出现,气体不稳定,对人类日常生活和经济活动有极为重要的影响。3、另外,在整个对流层和平流层之间还有一个厚度约为1-2km的过渡层,气温变更小,对流过程受到阻碍,由于水汽、尘埃都集中在过渡层的底部,降低了大气的能见度。4、对流层
4、的主要特点:气温随高度增加而降低(17至-83)空气有猛烈的上下对流作用(热空气向上扩散,冷空气向下运动)大气质量的75%、水汽的90%集中在对流层二、平流层(stratosphere)1、在对流层上部,高度大约在8-55km或18-55km。随高度增加,气温保持不变或稍有上升,直到30-35km处气温均保持在-15左右,过去又被称为同温层。高度再上升时气温才随高度增加而上升,直到平流层顶上升至-2 左右。2、特征:温度总体上随高度增加而上升;大气层稳定,水汽、杂质少,云雨少见,大气能见度高,利于飞行物飞行在高度为15-30km范围内,存在薄薄一层臭氧气体,厚度大约20km,能吸取紫外线,爱护
5、地球生物。三、中间层(mesosphere)1、在平流层顶的上部区域,大约在55-85km高度范围2、特征:温度随高度增加而下降,因为吸取太阳辐射的物质(特殊是臭氧)浓度降低。气温从2左右降低到-113 ,几乎是大气圈中温度最低的区域。在中间层较高处和更高的地方,分子和原子能完成逸出地球大气层由于温度梯度的出现,又形成自下而上的空气对流过程,垂直对流运动相当猛烈,所以中间层又被称为上对流层四、热成层(热层、暖层、电离层)(thermosphere)1、是从85-800km之间的大气层2、特征:气温随高度增加而快速上升,顶部气温达1000以上。所以又称热层、暖层空气质量约占大气总质量的5%,二氧
6、化氮、氧气、臭氧等物质几乎都处于完全电离状态,所以又称为电离层,电离层的粒子密度基本上随高度递减,事实上是一个等离子体系,无线电磁波的传输发生在该层。五、逸散层(escape layer)1、是距离地面800km以上的大气层,上界大约在3000km高度是大气圈的最外层,是进入宇宙太空的过渡区域2、特征:气温随高度递增;空气密度微小;具有逃逸速度的粒子可克服地球引力,不断逃逸到太空环境化学主要探讨对流层和平流层中的环境行为,间或涉及中间层3.2 自然大气的化学组成自然大气中的主要元素成分:O、N、H、C大气层化学组分随高度不同呈现不同的变更在整个均质层中,氮气、氧气、二氧化碳和稀有气体的浓度基本
7、上是恒定的各层大气的主要成分:对流层:气体(N2、O2、Ar、CO2等)、液体(主要是水溶液)、固体颗粒物(硫酸盐等地面尘埃)平流层:N2、O2、CO、CO2、CH4等气体,没有水和固体颗粒中间层:N2、O2、O2+(来自热成层)热成层:N2、O2、O2-、O2+、O+、O、NO+、e-等(气体分子被猛烈的太阳辐射分解、电离)除此之外,大气中还有微量的活性自由基除此之外,大气中还有微量的活性自由基3.3 自然大气的物理性质一、温度一、温度随高度的变更如图所示随高度的变更如图所示1、对流层:通常随着高、对流层:通常随着高度上升度上升100m,气温下,气温下降降0.6 2、平流层:先缓慢上升,、平
8、流层:先缓慢上升,后快速上升后快速上升3、中间层:随高度增加,、中间层:随高度增加,气温下降气温下降4、热成层:快速上升、热成层:快速上升为什么对流层空气的温度随着高度的增加而下降?低层的对流层大气的温度变更主要受地面表面热辐射的影响,热空气上升、冷空气下降为什么平流层中的气温随着高度的增加而上升?与氧气、臭氧的浓度以及入射光的能量强度有关二、大气压和空气的密度二、大气压和空气的密度三、湿度三、湿度湿度湿度(humidity)用于表示水汽含量的多少,表用于表示水汽含量的多少,表示方法有水汽压、确定湿度、比湿度、饱和示方法有水汽压、确定湿度、比湿度、饱和差、相对湿度等差、相对湿度等1、水汽压(、
9、水汽压(e):指大气中所含水汽产生的压):指大气中所含水汽产生的压力,单位也用压强单位,用帕(力,单位也用压强单位,用帕(Pa)、毫巴)、毫巴(mb)和毫米汞柱和毫米汞柱(mmHg)表示。表示。当空气中水汽压达到能容纳水汽分子限度是的当空气中水汽压达到能容纳水汽分子限度是的空气叫饱和空气,否则叫不饱和空气,超过空气叫饱和空气,否则叫不饱和空气,超过限度叫过饱和空气限度叫过饱和空气饱和空气中的水汽压叫饱和水汽压,又叫最大饱和空气中的水汽压叫饱和水汽压,又叫最大水汽压,大小与温度有亲密关系,温度上升,水汽压,大小与温度有亲密关系,温度上升,数值增加数值增加2、确定湿度(absolute humid
10、ity)确定湿度(a)是指单位体积空气中水汽含量,即水汽密度,单位g/cm3不能干脆测量,可通过其他物理量推算出来 当水汽压用mmHg表示时:当水汽压用毫巴(mb)表示时:3、相对湿度(relative humidity)相对湿度(f)是空气中的实际水汽压(e)与同一温度下的饱和水汽压(E)的百分比表达式为:由此可知,相对湿度表示的是空气湿度饱和的相对程度eE时,f100%空气不饱和;eE时,f100%空气过饱和4、露点(dew point)在确定的气压和水汽含量条件下,假如气温渐渐下降,空气湿度将相对增加,当水汽压达到饱和汽压时,水起先凝合成露,此时的温度就叫露点温度(temperature
11、 of dew point),简称露点5、大气的分子自由程大气由多种气体组成,标准状况下,气体的摩尔体积为22.414L/mol,由阿伏加德罗定理可知,单位摩尔的物质内含有6.021023个基本单元分子分子间的距离:在近地面和600m高空,分子的平均自由程约为10-5m和10-6m,由此可知,气体间的空隙很大,故在微观上气体内部是不连续的微观上气体内部是不连续的,但是大量分子组成的流体微团却是连成一体的,即气体宏观结构气体宏观结构又是连续的。又是连续的。6、大气的黏性与液体相比,气体分子间的距离大10倍以上,所以分子间的引力也小得多,所以大气比液体更简洁流淌由于分子间的距离比较大,气体分子之间
12、的黏性比较小一般在1.5km以下的大气具有明显的黏性作用,在1.5km以上的大气黏滞作用不明显7、大气的扩散性在大气中,组成物质的扩散与温度和压力有关,而温度和压力以及密度都随高度变更而上下波动,所以扩散也随着高度变更大气中的扩散分为两种:一是分子扩散,即分子因为它独特的速度而通过气体分子的运动进行扩散;另一种是涡旋扩散,即扩散主要是集中在较低高度的对流层中,这种扩散是由于湍流混合(对流)造成的在匀整层,涡旋是主要的;在非匀整层,分子扩散是显著的为什么大气气团在对流层和中间层的涡旋扩散比平流层中要大?这是因为在对流层和中间层的温度是随高度上升而下降,底部暖空气简洁上升,使气团上下对流混合。而平
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