Аннотация:
Представлена физическая картина электрических процессов в атмосфере, построенная на основе атмосферных измерений и физических законов. В данной работе проанализированы некоторые процессы атмосферного электричества, связанные с находящимися в атмосфере микрокаплями воды. Показано, что микрокапли приобретают заряд в процессе роста, а потеря заряда микрокаплями, которая имеет место на нижней границе кучевого облака, приводит к развитию пробоя в виде молнии и сопровождается быстрым (в течение минут) объединением микрокапель кучевого облака в капли дождя. Представляя электрические процессы в атмосфере вторичными по отношению к циркуляции воды через атмосферу, имеем, что конденсация воды в атмосфере происходит в результате перемешивания влажных слоев приземного воздуха с холодным воздухом на высотах в несколько километров под действием вертикального ветра. Доминирующими механизмами роста капель является коалесценция для малых капель и гравитационный рост для больших. При этом равновесие между водяными микрокаплями кучевого облака и насыщенным паром свободных молекул устанавливается за доли секунды, т.е. такое равновесие поддерживается в процессе эволюции кучевого облака. Это означает, что водяной пар внутри кучевого облака является насыщенным. Механизм зарядки капель подобен данному процессу в плазме и определяется разной мобильностью положительных и отрицательных ионов в атмосферном воздухе, а сами ионы образуются в нем под действием космических лучей. Атмосферные микрокапли воды являются также одной из парниковых компонент атмосферы. Анализ теплового излучения атмосферных микрокапель воды вместе с энергетическим балансом Земли и атмосферы позволяет оценить долю конденсированной воды в атмосфере, масса которой составляет доли процента от массы атмосферного водяного пара в виде свободных молекул воды. При этом облака являются неоднородной средой, так что участки в атмосфере, содержащие микрокапли воды, находятся в атмосфере в виде отдельных сгустков. Хотя проведенный анализ поведения микрокапель воды в кучевых облаках позволяет ответить на некоторые вопросы физики атмосферного электричества, другие аспекты этой проблемы сохраняют схематический характер и требуют последующего исследования.
Поступила в редакцию: 12.05.2021 Исправленный вариант: 14.10.2021 Принята в печать: 28.10.2021
Образец цитирования:
Б. М. Смирнов, Э. Е. Сон, “Электрические процессы в атмосферном воздухе”, ТВТ, 60:4 (2022), 589–624; High Temperature, 60:4 (2022), 536–569
A. I. Zhakin, A. E. Kuzko, “Ionization Processes of Negative Corona Discharge Part 1. Review and Experiment”, jour, 14:1 (2024), 128
Yuan Hu, Chang Liu, Huayun Shen, Gang Xiao, Jinghong Li, “A Unified Gas-Kinetic Particle Method for Radiation Transport in an Anisotropic Scattering Medium”, Entropy, 26:1 (2024), 52
A. I. Zhakin, A. E. Kuzko, “Ionization processes of negative corona discharge. Part 2. Theory. Comparison with experiment”, jour, 14:2 (2024), 122
Yuan Hu, Chang Liu, Huayun Shen, Gang Xiao, Jinghong Li, “An implicit unified gas-kinetic particle method with large time steps for gray radiation transport”, Physics of Fluids, 36:11 (2024)