「小小天看世界」会发生什么样的情况?,如果将地球和太阳的距离拉近一万公里
按照牛顿万有引力定律以及开普勒定律 , 人们都逐渐了解到地球围绕太阳作周期性公转 , 而且这个公转的轨道是以太阳为一个焦点的椭圆形轨道 , 偏心率为0.0167 , 差不多是一个非常接近圆形的椭圆轨道 , 在这样的轨道内运行 , 地球与太阳的距离并非一成不变 , 而是存在着相应的近日点和远日点 , 那么地球与太阳的距离 , 对于地球表面温度的变化以及运行规律 , 会产生什么样的影响呢?
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地球表面影响接收太阳辐射效率的因素在自然界包括宇宙环境中 , 热量的传递方式主要有三种 , 即热传导、热对流和热辐射 。 这三种方式其中都和我们的日常生活息息相关 , 只不过热传导和热对流可以很明显地被我们所观测和感知 , 这两种方式需要特定的物质作为热量的传播媒介 , 我们观测和感知的途径就是可以利用这个媒介的物理变化来获取 。 然而热辐射不同 , 它不需要特定的媒介物质 , 在物质极其稀薄的宇宙空间中 , 热辐射是主要的热量传播途径 。
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地球之所以能够接收到来自太阳的辐射能量 , 这三种热量传播途径都兼而有之 。 太阳光线携带能量 , 通过热辐射的形式来到地球外围 , 一部分穿透大气层直接来到地面 , 被地球表面的物体所吸收 , 光能转化为热能或者生物能 , 另一部分被大气层所吸收 , 从而为大气层加温;大气层所获取的热量 , 一方面通过空气分子的热传导和热对流 , 使吸收的热量传递到地表物体 , 另一方面通过热辐射的形式 , 一部分热量重新返回到宇宙空间中 。 于此同时 , 地表被加热以后 , 还会以长波辐射的形式向外界散发热量 , 一部分被大气层所吸收 , 大气层在这里起到很好的“保温”作用 , 另一部分透过大气层被释放到宇宙空间中 。
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在大气层存在的情况下 , 地球的温度始终保持在一定范围之内 , 从而为地球上生命的形成和发展提供了稳定的保障 。 而决定着地表吸收热量效率即影响地表温度的主要因素 , 可以通过上述地球接收热量的过程很容易得出 , 主要包括以下几个方面:
地球与太阳的距离 。 距离越远 , 太阳光线在传播途中的损耗就越大 , 从而地球吸收热量的总量就会偏低 。
更多内容↓↓↓太阳的入射角 。 入射角越大 , 太阳高度就越低 , 太阳光线在大气层中所经过后路程就越长 , 被太气分子和悬浮颗粒吸收、反射和折射的程度就越高 , 重新返回宇宙空间的热量比例就会越大 , 地表接收到的有效太阳辐射量就越小 , 地表温度也就越低 。
地表的反射率 。 地球表面形态越平滑、地势起伏程度越小 , 植被覆盖率越低 , 对太阳辐射的吸收程度就越小 , 地表温度能够保持的能力就越低 。
大气层的厚度 。 大气层越厚 , 能够直接吸收太阳辐射的能力也越强 , 同时对从地表发射的长波辐射的吸收能力也越强 , 对地球整体温度的保持能力也就越强 。
我们把地球作为一个整体来考虑 , 那么地表的反射率以及大气层的厚度 , 只会对区域温度产生一定的影响 , 因此在研究地球整体温度变化时 , 通常只会考虑前两个因素 , 即地球与太阳的距离 , 以及太阳的入射角 。
日地距离的变化刚才提到了 , 地球围绕太阳的公转轨道是一个椭圆形 , 太阳处在其中的一个焦点之上 , 而只要是椭圆形的轨道 , 那么对于运动的物体来说 , 距离焦点总会有一个近点和一个远点 。 根据科学家们的测算 , 地球和太阳的最远距离 , 即远日点的长度为15210万公里;两者的最近距离 , 即近日点的长度为14710万公里 , 而我们把地球和太阳的平均距离14960万公里定义为1个天文长度单位 。 在这样的轨道上 , 地球绕太阳公转一周所花费的时间为365.24天 , 这就是我们说的严格意义上的一年时间 。
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