Введение…………………………………………………………………………3
1. Атмосферные ионы: строение ионов, механизмы ионизации, подвижность ионов. Проводимость атмосферы………………………………4
2. Электрическое поле атмосферы. Определение. Основные формулы. Суточный и годовой ход напряженности электрического поля у земной поверхности……………………………………………………………………..7
3. Электричество кучево-дождевых облаков. Основные механизмы электризации облачных частиц. Электрическая структура облаков………..9
4. Молнии. Виды молний. Общее описание молниевого процесса…….11
5. Общее описание Глобальной атмосферно-электрической цепи……..13
Заключение……………………………………………………………………..15
Список литературы…………………………………………………………….16
Читать дальше
В данной работе рассмотрены основные электрические явления в атмосфере. Проводимость атмосферы определяется подвижностью и концентрацией заряженных частиц – ионов. Ионы в атмосфере образуются за счет действия космических лучей и содержащихся в атмосфере радиоактивных веществ, в верхних слоях также за счет ультрафиолетового излучения. Атмосфера постоянно обладает электрическим полем, силовые линии которого перпендикулярны земной поверхности. Напряженность поля претерпевает суточные и годовые колебания. Электрические заряды накапливаются в облаках, прежде всего в кучево-дождевых. Частицы облаков электризуются в результате разрушения капель и кристаллизации воды. Как правило, заряды разных знаков концентрируются ярусами. Молнии вызывают перенос заряда от облаков к земной поверхности. Молния часто состоит из нескольких компонент, каждая из которых включает три стадии. В настоящее время существует концепция Глобальной электрической цепи, включающей атмосферу, верхние слои океана и земную поверхность. Обладающие высокой проводимостью ионосфера и земная поверхность аналогичны обкладкам конденсатора, между ними возникает разность потенциалов.
Читать дальше
1. Александров М.С., Орлов А.В. Сравнительный анализ методов местоопределения гроз.//Радиотехника и электроника. 2001 г., т.46, №3, С.304-312.
2. Анисимов С.В., Мареев Е.А. Геофизические исследования глобальной электрической цепи //Физика Земли. – 2008. – №10. С. 8–18.
3. Имянитов И.М. Строение и условия развития грозовых облаков. – Метеорология и гидрология. – 1981. – №3, с. 4-17.
4. Кашлева Л.В., Михайловский Ю.П. Атмосферное электричество, Санкт-Петербург, РГГМУ, 2019. – 226 с.
5. Мучник В.М. Физика грозы. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 351 с.
6. Смирнов В. В. Ионизация в тропосфере. – С.-П.: Гидрометеоиздат, 1992. – 312 с.
7. Тверской П.Н. Курс метеорологии (физика атмосферы). Атмосферное электричество. — Л.: Гидрометеоиздат, 1964. – 698 с.
8. Чалмерс Дж.Л. Атмосферное электричество. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 420 с.
9. Шварц Я.М., Огуряева Л. В. Многолетний ход величин атмосферного электричества в приземном слое // Метеорология и гидрология. – 1987. – №7. С. 59–64.
10. Юман М. Молния. М.: Мир. 1972 г. – 328 с.
Читать дальше