太阳辐射对地球的影响有哪些?
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1、太阳辐射能是维持地表温度,促进地球上的水、大气、生物活动和变化的主要动力。
地面不同纬度接受太阳辐射不同,地球上的热量传递主要依靠大气环流和洋流,大气环流和洋流对地理环境的形成和变化有着重要的作用。
2、 太阳辐射能是我们生产、生活的主要能源。一部分直接来自太阳能,如太阳能发电、太阳灶、太阳能干燥器加工农副产品等。另一部分是太阳能转化的能源,如煤、石油等化石燃料。
扩展资料:
影响太阳辐射的强度的因素:
1、纬度位置。纬度低则正午太阳高度角大,太阳辐射经过大气的路程短,被大气削弱得少,到达地面的太阳辐射就多;反之,则少。这是太阳辐射从低纬向高纬递减的主要原因。
2、天气状况。晴朗的天气,由于云层少且薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射就强;阴雨的天气,由于云层厚且多,大气对太阳辐射的削弱作用强,到达地面的太阳辐射就弱。
3、海拔高低。海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射就强;反之,则弱。如青藏高原成为我国太阳辐射最强的地区,主要就是这个原因。如青藏高原成为我国太阳辐射最强的地区,主要就是这个原因。
北京涵齐科技有限公司
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一、太阳辐射对地球的影响
1.
太阳辐射的概念:太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射能量,这称为太阳辐射。
2.
太阳常数:表示地球得到太阳辐射多少的一个物理量。
3.
在日地平均距离条件下,在地球大气上界,垂直于太阳光线的1平方厘米面积上,1分钟接受到的太阳辐射能量,称为太阳常数。
太阳常数=8.16J/(cm2·min)
(也就是说,太阳每分钟向地球输送的能量相当于4亿吨烟煤燃烧产生的热量)
4.
太阳辐射的能量来源:核聚变反应
①太阳的组成:
太阳是一个巨大炽热的气体球,主要成分是氢和氦。
②
太阳的能量来源:核聚变反应
4H--〉
He
+
能量(E=mc2)
太阳内部在高温、高压的环境下,4个氢原子核经过一连串的核聚变反应,变成1个氦原子核。其亏损的质量转化成了能量。太阳每秒钟由于核聚变反应而损耗了的质量,大约为400万吨。按照这种消耗速度,太阳在50亿年的漫长时间中,只消耗了0.03%的质量。
③
太阳的年龄:至今太阳的年龄为50亿年。
④
太阳的演化:
第一个阶段:幼年期。最初原始星云在自身引力作用下不断收缩,内部的密度不断增大,温度不断升高。经过数千万年形成原始太阳。
第二个阶段:青年期。目前,太阳处于非常稳定的主序星阶段,这种状态将会持续100亿年,也就是说太阳还将稳定50亿年,现在太阳正处于稳定而旺盛的时期。
第三个阶段:中年期。当太阳内部的热核反应的"燃烧圈"已近半个太阳半径时,中心部分将会坍塌,坍塌时释放出巨大的能量。这些能量有一部分使太阳外部大幅度膨胀,使太阳成为体积很大、密度很小而内部温度很高、表面亮度很强的天体。至此太阳将演化为一颗红巨星。此时太阳直径将扩大到现在的250倍,水星、金星甚至地球都将被吞没。这个阶段将持续10亿年。
第四个阶段:老年期。太阳将转变成一颗周期性涨缩的脉动变星---黄矮星。这一阶段历时不长。
第五个阶段:临终期。这时太阳的内部核能已基本耗尽,太阳整体将发生坍塌。坍塌过程中,太阳内部被压缩成一个密度很高的核心,逐渐冷却后形成一颗白矮星;而外部被抛出形成膨胀星云。这颗白矮星是太阳的墓碑,它将长久地留在宇宙中。
5.
太阳辐射对地球的影响:
①
太阳辐射能是维持地表温度,促进地球上的水、大气、生物活动和变化的主要动力,是地理环境形成和变化的重要因素。
②
太阳辐射能是我们日常生活和生产所用的能源。
以上数据为转载,请慎用
1.
太阳辐射的概念:太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射能量,这称为太阳辐射。
2.
太阳常数:表示地球得到太阳辐射多少的一个物理量。
3.
在日地平均距离条件下,在地球大气上界,垂直于太阳光线的1平方厘米面积上,1分钟接受到的太阳辐射能量,称为太阳常数。
太阳常数=8.16J/(cm2·min)
(也就是说,太阳每分钟向地球输送的能量相当于4亿吨烟煤燃烧产生的热量)
4.
太阳辐射的能量来源:核聚变反应
①太阳的组成:
太阳是一个巨大炽热的气体球,主要成分是氢和氦。
②
太阳的能量来源:核聚变反应
4H--〉
He
+
能量(E=mc2)
太阳内部在高温、高压的环境下,4个氢原子核经过一连串的核聚变反应,变成1个氦原子核。其亏损的质量转化成了能量。太阳每秒钟由于核聚变反应而损耗了的质量,大约为400万吨。按照这种消耗速度,太阳在50亿年的漫长时间中,只消耗了0.03%的质量。
③
太阳的年龄:至今太阳的年龄为50亿年。
④
太阳的演化:
第一个阶段:幼年期。最初原始星云在自身引力作用下不断收缩,内部的密度不断增大,温度不断升高。经过数千万年形成原始太阳。
第二个阶段:青年期。目前,太阳处于非常稳定的主序星阶段,这种状态将会持续100亿年,也就是说太阳还将稳定50亿年,现在太阳正处于稳定而旺盛的时期。
第三个阶段:中年期。当太阳内部的热核反应的"燃烧圈"已近半个太阳半径时,中心部分将会坍塌,坍塌时释放出巨大的能量。这些能量有一部分使太阳外部大幅度膨胀,使太阳成为体积很大、密度很小而内部温度很高、表面亮度很强的天体。至此太阳将演化为一颗红巨星。此时太阳直径将扩大到现在的250倍,水星、金星甚至地球都将被吞没。这个阶段将持续10亿年。
第四个阶段:老年期。太阳将转变成一颗周期性涨缩的脉动变星---黄矮星。这一阶段历时不长。
第五个阶段:临终期。这时太阳的内部核能已基本耗尽,太阳整体将发生坍塌。坍塌过程中,太阳内部被压缩成一个密度很高的核心,逐渐冷却后形成一颗白矮星;而外部被抛出形成膨胀星云。这颗白矮星是太阳的墓碑,它将长久地留在宇宙中。
5.
太阳辐射对地球的影响:
①
太阳辐射能是维持地表温度,促进地球上的水、大气、生物活动和变化的主要动力,是地理环境形成和变化的重要因素。
②
太阳辐射能是我们日常生活和生产所用的能源。
以上数据为转载,请慎用
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优点: (1)普遍:太阳光普照大地,无论陆地或海洋,无论高山或岛屿,都处处皆有,可直接开发和利用,且勿须开采和运输。
(2)无害:开发利用太阳能不会污染环境,它是最清洁的能源之一,在环境污染越来越严重的今天,这一点是极其宝贵的。
(3)巨大:每年到达地球表面上的太阳辐射能约相当于130万亿t标煤,其总量属现今世界上可以开发的最大能源。
(4)长久:根据目前太阳产生的核能速率估算,氢的贮量足够维持上百亿年,而地球的寿命也约为几十亿年,从这个意义上讲,可以说太阳的能量是用之不竭的。
缺点: (1)分散性:到达地球表面的太阳辐射的总量尽管很大,但是能流密度很低。平均说来,北回归线附近,夏季在天气较为晴朗的情况下,正午时太阳辐射的辐照度最大,在垂直于太阳光方向1平方米面积上接收到的太阳能平均有1000W左右;若按全年日夜平均,则只有200W左右。而在冬季大致只有一半,阴天一般只有1/5左右,这样的能流密度是很低的。因此,在利用太阳能时,想要得到一定的转换功率,往往需要面积相当大的一套收集和转换设备,造价较高。
(2)不稳定性:由于受到昼夜、季节、地理纬度和海拔高度等自然条件的限制以及晴、阴、云、雨等随机因素的影响,所以,到达某一地面的太阳辐照度既是间断的,又是极不稳定的,这给太阳能的大规模应用增加了难度。为了使太阳能成为连续、稳定的能源,从而最终成为能够与常规能源相竞争的替代能源,就必须很好地解决蓄能问题,即把晴朗白天的太阳辐射能尽量贮存起来,以供夜间或阴雨天使用,但目前蓄能也是太阳能利用中较为薄弱的环节之一。
(3)效率低和成本高:目前太阳能利用的发展水平,有些方面在理论上是可行的,技术上也是成熟的。但有的太阳能利用装置,因为效率偏低,成本较高,总的来说,经济性还不能与常规能源相竞争。在今后相当一段时期内,太阳能利用的进一步发展,主要受到经济性的制约。
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