Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Графика НАСА, представляющая распределение солнечной радиации

Облако альбедо является мерой альбедо в виде облака . Более высокие значения указывают на то, что облако отражает большее количество солнечной радиации и пропускает меньшее количество радиации. Альбедо облаков зависит от общей массы воды, размера и формы капель или частиц и их распределения в пространстве. [1] [2]

Альбедо облаков, наряду с парниковым эффектом облаков, сильно влияют на энергетический баланс Земли . [3]

Плотные облака (например, слоисто-кучевые ) отражают большое количество поступающей солнечной радиации, что означает, что они имеют высокое альбедо. Тонкие облака (такие как Cirrus ), как правило, пропускают большую часть солнечной радиации, поэтому имеют низкое альбедо. [4] [5]

Что может изменить альбедо облаков? [ редактировать ]

Облако альбедо изменяется от менее 10% до более чем 90% и зависит от размеров капель, жидкой воды или содержания льда, толщин облака, и солнце «сек зенитного угла .

Путь с жидкой водой (LWP) [ править ]

Исследования показали, что путь жидкой воды в облаках меняется с изменением размера облачных капель, что может изменить поведение облаков и их альбедо. [6] В вариациях альбедо типичных облаков в атмосфере преобладает количество жидкой воды и льда в облаке. [2] Чем меньше капли и больше содержание жидкой воды, тем больше альбедо облаков, если все остальные факторы одинаковы.

Эффект Туми (косвенный эффект аэрозоля) [ править ]

Добавление ядер облаков из-за загрязнения может привести к увеличению солнечной радиации, отражаемой облаками. [7] Увеличение концентрации аэрозоля и плотности аэрозоля увеличивает концентрацию облачных капель, уменьшает размер облачных капель и увеличивает альбедо облаков. [2] [6] В макрофизически идентичных облаках облако с несколькими более крупными каплями будет иметь более низкое альбедо, чем облако с более мелкими каплями. [8]

Зенитный угол [ править ]

Альбедо облака увеличивается с увеличением общего содержания воды или глубины облака и с увеличением зенитного угла Солнца . [2] Изменение альбедо с зенитным углом наиболее быстро происходит, когда солнце находится около горизонта, и меньше всего, когда солнце находится над головой. Поглощение солнечной радиации плоскопараллельными облаками уменьшается с увеличением зенитного угла, поскольку излучение, которое отражается в космос под более высокими зенитными углами, проникает менее глубоко в облако и, следовательно, с меньшей вероятностью поглощается. [2]

Ссылки [ править ]

  1. ^ "ОБЛАЧНЫЙ ЭФФЕКТ АЛЬБЕДО" . www.theweatherprediction.com . Проверено 30 мая 2017 .
  2. ^ a b c d e Хартманн, Деннис (02.01.2016). Глобальная физическая климатология . Австралия: ЭЛЬСЕВЬЕР. С. 76–78. ISBN 978-0-12-328531-7.
  3. ^ Стив, Грэм (1999-03-01). «Информационный бюллетень по облакам и радиации: тематические статьи» . earthobservatory.nasa.gov . Проверено 30 мая 2017 .
  4. ^ "Библиотека EO: Облака и информационный бюллетень по радиации" . НАСА . Март 1999 года . Проверено 15 октября 2008 .
  5. ^ http://www.cgd.ucar.edu/cms/cchen/Latham_et_al_2008.pdf [ постоянная мертвая ссылка ]
  6. ^ а б Хань, Цинюань; Россоу, Уильям Б .; Чжоу, Джойс; Уэлч, Рональд М. (1998-07-01). «Глобальное исследование взаимосвязи облачного альбедо и пути жидкой воды с размером капель с использованием ISCCP» . Журнал климата . 11 (7): 1516–1528. Bibcode : 1998JCli ... 11.1516H . DOI : 10.1175 / 1520-0442 (1998) 011 <1516: GSOTRO> 2.0.CO; 2 . ISSN 0894-8755 . 
  7. ^ Туми, S. (май 1974). «Загрязнение и планетарная альбедо». Загрязнение и планетарная альбедо : 1.
  8. ^ Вуд, Роб. "Эффект Туми" (PDF) . atmos.washington.edu . Дата обращения 28 мая 2017 .