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[[File:大气层2.jpg|350px|缩略图|右|<big></big>[https://img.mianfeiwendang.com/pic/b556e22a26eb0ef277127465f302337156d8ac41/1-810-jpg_6-1080-0-0-1080.jpg 原图链接][https://www.mianfeiwendang.com/doc/b556e22a26eb0ef277127465f302337156d8ac41 来自 免费文档 的图片]]] '''大气层'''(''' atmosphere''' ),均源自及也许是一层受到[[重力]]吸引聚拢在拥有巨大[[质量]]天体周围的[[气体]],而如果重力够大且气体的温度够低,就能长期保留住。有些[[行星]]拥有许多不同的主要气体,并且有非常深厚的大气(参见[[气体巨星]])。 [[恒星大气层]]这个名词描述的是恒星外面的区域,典型的范围是从不透明的[[光球]]开始向外的部份。相对来说是低温的恒星,在它们外面的大气层也许可以形成复合的分子。[[地球大气层]],不仅包含有多数[[有机体]]呼吸所使用的[[氧]]和[[植物]]与[[海藻]]和[[蓝绿藻]]行[[光合作用]]所使用的[[二氧化碳]],也保护生物的[[基因]]免于受到[[太阳]][[紫外线]][[辐射]]的伤害。它目前的组成是[[古大气层]]生活在其中的有机体经过数亿年的生物化学修改后的结果。 ==压力== [[气压]]是单位面积上受到周围气体垂直加诸于其上的力量,他取决于行星的重力和在地区上组合的空气柱的总质量。根据国际认可的[[大气(单位)|标准大气]](atm)气压单位定义是101,325 [[帕斯卡(单位)|帕]](或是每平方公分1,013,250[[达因|达因]])。 大气压力因为在一个地点之上的气体质量会随着高度减少而降低,气压随高度下降的系数为数学上的''[[E_(数学常数)|e]] ''([[无理数]],其近似值为2.71828),称为[[大气标高|高度标度]],并以''H''来表示。对一个温度均匀一致的大气层,高度标度与温度成正比,并且与行星的重力加速度乘上干燥空气的[[分子质量]]成反比。像这种模式的大气层,随着高度的增加,压力成指数的下降。但是,大气层的温度是不均匀的,所以要精确的测量某一特定高度的压力是很复杂的 ==逃逸== [[表面重力]],维系大气层的力量,在行星中是极不相同的。例如,巨大的行星[[木星]]有着非常大的重力,能够保留住在较低的重力下会逃逸的[[氢]]和[[氦]]这种轻的气体。其次,与太阳的距离确定可以用来加热大气的能量,能否加热气体使分子的[[热运动]]超出行星的[[逃逸速度]]—气体分子克服行星重力掌握所需的速度。因此,遥远和寒冷的[[土卫六|泰坦]]和[[冥王星]]尽管重力相对较低,但仍能保有它们的大气层。理论上,[[星际行星]]也许也能保有厚实的大气层。 因为气体在任何的特定温度下都有大范围的分子移动速度,所以总是会有一些气体缓慢的渗漏至太空中。具有相同动能的气体,轻的气体运动的速度比重的气体快,因此[[分子质量|分子量]]较低的气体流失的比那些分子量较重的气体更快。这被认为是[[金星]]和[[火星]]会失去它们的水的原因,因为当它们的水受到来自太阳的[[紫外线]]光解成为氢和氧之后,氢会逃逸而去。[[地球]]的[[磁场]]协助阻挡了会使氢加速逃逸的太阳风,然而,在过去的30亿年,地球也许经由在极区的极光活动,损失了包括氧气在内的2%大气层<ref>[https://www.sohu.com/a/148250085_550879 大气层为什么可以隔断开地球和宇宙 ],搜狐,2017-06-12</ref>。 其他也会造成[[大气逃逸|大气损耗]]的机制是[[太阳风]],包括飞溅、[[撞击事件|撞击]]侵蚀、[[天气]]、和隐藏—“有时是指结冰”—进入[[风化层]]和[[极冰帽|极冠]]。 ==成分== 最初的大气结构一般认为与在行星形成所在地点的[[太阳星云]]有着一样的化学成分和温度,而内部的气体随后逃逸。这些原始的大气层随着时间的过去而逐渐的演变,因行星各自不同的特性造成非常不同的结果。 [[金星]]和[[火星]]的行星大气主要的组成是[[二氧化碳]],还有少量的[[氮]]、[[氩]]、[[氧]]和可追踪的其他气体。 地球的大气层主要由生活在其中生物产生的副产品来改造。[[地球大气层]]包含大约(以摩尔容量/体积计算)78.08%的氮和20.95%的氧,数量易变(平均为0.247%,全球大气研究中心)的水蒸气、0.93%的氩、0.038%的二氧化碳,和微踪的氢、氦以及其他的"惰性气体"(挥发气体的污染)。 低温和重力较强大的[[气体巨星]]—[[木星]]、[[土星]]、[[天王星]]、和[[海王星]]—能够轻易的保留住低[[分子量]]的气体。这些行星有以氢-氦和微踪的更复杂化合物构成的大气层。 有两颗外层行星的卫星有着不能忽视的大气层:土星的卫星[[土卫六|泰坦]]和海王星的卫星[[海卫一|崔顿]],主要成分为氮。冥王星,在轨道的近日点附近,有着与崔顿相似,由氮和甲烷组成的大气层,但在远离太阳时气体的大气层会冻结。 太阳系内还有其他的天体有极端稀薄且不稳定的大气层,这些包括[[月球]]([[钠]]气)、[[水星]](钠气)、[[木卫二]](氧气)、[[木卫一]]([[硫]])和[[土卫二]](水蒸气)。 行星[[HD 209458]]b是第一颗被[[哈伯太空望远镜]]测量出大气层结构的[[系外行星]]。[[HD 209458]]是位于[[飞马座]]的一颗恒星,[[HD 209458]]b是轨道靠近母恒星的气体巨星,因此大气层被加热至超过1,000 K,并且稳定的逃逸入太空。氢、氧、碳和硫都在行星膨涨的大气中被侦测出来。 ==构造== ===地球=== [[地球大气层]]包括,从地面往上,[[对流层]](包括行星的边界层或最底层的大气)、[[平流层|-{zh-hans:平流层; zh-hant:同温层;}-]]、[[中气层]](散逸层)、[[热成层]](增温层,包含[[电离层]]和[[外逸层]]),还有[[磁层]]。每一层有不同的[[气温]],定义出温度随着高度的变化率。 3/4的大气层在对流层内,并且这一层的厚度有很大的变化,在赤道的厚度达到17公里,在极区的厚度仅有7公里。[[臭氧层]],吸收来自太阳[[紫外线]]的能量,主要位于同温层,高度在15至35公里。[[卡门线]]的位置在热成层内,高度100公里处,通常被作为地球大气层和太空的分界线。但是外逸层的高度可以从距离地表500公里延伸至1,000公里,并在该处与行星的磁层互动<ref>[http://www.360doc.com/content/18/0415/17/11236626_745865583.shtml 从地面到大气层距离有多少公里?],360个人图书馆,2018-4-15</ref>。 ===其他=== 其他已知有大气层的天体列于下表。 ====太阳系内==== * [[金星大气层|金星]] * [[月球#大气|月球]] * [[火星大气层|火星]] * [[木星大气层|木星]] * [[木卫一|木卫一(艾奥)]] * [[木卫二|木卫二(欧罗巴)]] * [[木卫三|木卫三(盖米尼德)]] * [[土星]] * [[土卫六大气层|土卫六(泰坦)]] * [[土卫二|土卫二(恩克多拉斯)]] * [[天王星大气层|天王星]] * [[海王星]] * [[崔顿|海卫一(崔顿)]] * [[冥王星大气层|冥王星]] * [[地球大气层|地球]] ====太阳系外==== * [[HD 209458 b]] ==循环== 当[[对流]]成为比[[热辐射]]更有效率的运输者时,由于温度的差异造成了大气的循环。在行星的主要热源是来自太阳的辐射,在热带多余的热会输送到更高的纬度。当行星的内部能产生相当数目的热量时,例如[[木星]]的状况,对流能经由大气层将能量由内部区域的高温传送至表面。 ==重要性== 经由[[地质学]]家对行星的透视,大气层是对行星演化[[比较解剖学|形态学]]的行为实质上的代理者。[[风]]运输[[尘]][[土]]、侵蚀[[地形|地表]]和带离[[淤积物(沉积物)|淤积]]和其他的微粒([[风成]]程序)。[[霜线|霜]]和[[降雨量(气象学)|降雨]],取决于它们的成分,也影响到地表。气候变化可能影响到行星的地质历史,反过来,研究地球表面也可以对行星的大气和气候的现状和过去有所了解。 对[[气象学家]],测量大气的构成可以确定[[气候]]和它的变异。 对[[生物学家]],构造是和生命的出现与[[演变]]密不可分的。 ==视频== ===<center> 大气层 相关视频</center>=== <center>大气层的重要性,了解一下呗 </center> <center>{{#iDisplay:p30373vtqtb|560|390|qq}}</center> <center> 地球大气层 </center> <center>{{#iDisplay:g0154xvbr58|560|390|qq}}</center> ==参考文献== [[Category:320 天文學總論]]
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