Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Альбедо Бонда (или сферический альбедо или планетарное альбедо или Болометрический альбедо ), названное в честь американского астронома Джорджа Филлипса Бонд (1825-1865), который первоначально предложенного его, является долей мощности в общем электромагнитном излучении , падающем на астрономическом теле , что рассеивается обратно в космос.

Поскольку альбедо Бонда учитывает весь свет, рассеянный телом на всех длинах волн и всех фазовых углах , это необходимая величина для определения того, сколько энергии поглощает тело. Это, в свою очередь, имеет решающее значение для определения равновесной температуры тела.

Поскольку тела во внешней Солнечной системе всегда наблюдаются под очень низкими фазовыми углами от Земли, единственные надежные данные для измерения их альбедо Бонда поступают с космических аппаратов.

Фазовый интеграл [ править ]

Альбедо Бонда ( A ) связано с геометрическим альбедо ( p ) выражением

где q называется фазовым интегралом и выражается через направленный рассеянный поток I ( α ) в фазовый угол α (усредненный по всем длинам волн и азимутальным углам) как

Фазовый угол α представляет собой угол между источником излучения (обычно Солнцем) и направлением наблюдения и изменяется от нуля для света, рассеянного обратно к источнику, до 180 ° для наблюдений, направленных на источник. Например, во время противостояния или при взгляде на полную луну α очень мало, в то время как объекты с подсветкой или новолуние имеют α, близкое к 180 °.

Примеры [ править ]

Альбедо Бонда - это значение строго между 0 и 1, так как оно включает весь возможный рассеянный свет (но не излучение от самого тела). Это контрастирует с другими определениями альбедо, такими как геометрическое альбедо, которое может быть выше 1. Однако в целом альбедо Бонда может быть больше или меньше геометрического альбедо, в зависимости от свойств поверхности и атмосферы рассматриваемого тела. .

Некоторые примеры: [1]

См. Также [ править ]

  • Альбедо
  • Геометрическое альбедо

Ссылки [ править ]

  1. ^ Альбедо Земли
  2. ^ Маллама, Энтони (2017). «Сферическое болометрическое альбедо для планеты Меркурий». arXiv : 1703.02670 .
  3. ^ a b c d e f g h Маллама, Энтони; Кробусек, Брюс; Павлов, Христо (2017). «Исчерпывающие широкополосные звездные величины и альбедо планет с приложениями к экзопланетам и Девятой планете». Икар . 282 : 19–33. Bibcode : 2017Icar..282 ... 19M . DOI : 10.1016 / j.icarus.2016.09.023 .
  4. ^ Haus, R .; и другие. (Июль 2016 г.). «Радиационный энергетический баланс Венеры на основе усовершенствованных моделей средней и нижней атмосферы». Икар . 272 : 178–205. Bibcode : 2016Icar..272..178H . DOI : 10.1016 / j.icarus.2016.02.048 .
  5. ^ Уильямс, Дэвид Р. (2004-09-01). «Информационный бюллетень о Земле» . НАСА . Проверено 9 августа 2010 .
  6. ^ a b Уильямс, Дэвид Р. (25 апреля 2014 г.). "Информационный бюллетень Луны" . НАСА . Проверено 2 марта 2015 .
  7. ^ Информационный бюллетень о Марсе, НАСА
  8. ^ Ли, Лиминг; и другие. (2018). «Меньше поглощаемой солнечной энергии и больше внутреннего тепла для Юпитера» . Nature Communications . 9 : 3709. Bibcode : 2018NatCo ... 9.3709L . DOI : 10.1038 / s41467-018-06107-2 . PMC 6137063 . PMID 30213944 .  
  9. ^ Ханель, РА; и другие. (1983). «Альбедо, внутренний тепловой поток и энергетический баланс Сатурна». Икар . 53 : 262. Bibcode : 1983Icar ... 53..262H . DOI : 10.1016 / 0019-1035 (83) 90147-1 .
  10. ^ См. Обсуждение здесь для объяснения этого необычного значения выше единицы.
  11. ^ Перл, JC; и другие. (1990). «Альбедо, эффективная температура и энергетический баланс Урана, определенные по данным Voyager IRIS». Икар . 84 : 12–28. Bibcode : 1990Icar ... 84 ... 12P . DOI : 10.1016 / 0019-1035 (90) 90155-3 .
  12. ^ Перл, JC; и другие. (1991). «Альбедо, эффективная температура и энергетический баланс Нептуна по данным« Вояджера »». J. Geophys. Res . 96 : 18, 921–18, 930. Bibcode : 1991JGR .... 9618921P . DOI : 10.1029 / 91JA01087 .

Внешние ссылки [ править ]

  • обсуждение лунного альбедо