КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Конденсация в атмосфереПри конденсации (переходе воды из газообразного в жидкое состояние) в атмосфере образуются мельчайшие капли диаметром порядка нескольких микрометров. Более крупные капли образуются путем слияния мелких капель или в результате таяния ледяных кристаллов. Конденсация начинается тогда, когда воздух достигает насыщения, а это чаще всего происходит в атмосфере при понижении температуры. Водяной пар с понижением температуры до точки росы достигает состояния насыщения. При дальнейшем понижении температуры избыток водяного пара сверх того, что нужно для насыщения, переходит в жидкое состояние. Известно, что пока воздух ненасыщен, он охлаждается адиабатически на 1°С на каждые 100 м подъема. Таким образом, для воздуха, не очень далекого от насыщения, вполне достаточно подняться вверх на несколько сотен метров, максимум на одну-две тысячи метров, чтобы в нем началась конденсация. Механизмы подъема воздуха различны. В зависимости от механизма подъема воздуха возникают и различные виды облаков. При образовании туманов главной причиной охлаждения воздуха является уже не адиабатический подъем, а отдача тепла из воздуха земной поверхности. В атмосферных условиях происходит не только конденсация, но и сублимация (при очень низких температурах - ниже -40 °С), т.е. образование кристаллов, переход водяного пара в твердое состояние. Чаще же кристаллы образуются путем замерзания переохлажденных капель. Твердые осадки, выпадающие из облаков, обычно имеют хорошо выраженное кристаллическое строение. Для образования облаков обычно недостаточно просто соответствующих состояний атмосферы. Дело в том, что образование капель при конденсации в атмосфере всегда происходит на так называемых ядрах конденсации. Если зародыш капли возникает без ядра (в виде комплекса молекул), он оказывается неустойчивым - молекулы тут же разлетаются снова. Роль ядра конденсации заключается в том, что оно, вследствие своей гигроскопичности, увеличивает устойчивость образовавшегося зародыша капли. Если воздух искусственно освободить от ядер конденсации, то конденсации не будет даже при большом пересыщении. Однако ядра конденсации в атмосфере всегда есть, и потому сколько-нибудь значительные пересыщения не наблюдаются. Аэрозольные примеси в значительной части могут служить и ядрами конденсации. Выделяют много типов ядер конденсации и они всегда присутствуют в атмосфере. Основными ядрами конденсации являются частицы растворимых гигроскопических солей, особенно морской соли, которая всегда присутствует в выпавших осадках. Они попадают в воздух в больших количествах при волнении моря и разбрызгивании морской воды и при последующем испарении капель в воздухе. Солевые и вообще гигроскопические ядра попадают в атмосферу при распылении почвы. Конденсация происходит также на гигроскопических твердых частицах, являющихся продуктами сгорания или органического распада. Это азотная кислота, серная кислота, сульфат аммония и пр. Число ядер конденсации в 1 см3 воздуха у земной поверхности порядка тысяч и десятков тысяч. С высотой число ядер быстро убывает.
|