СОДЕРЖАНИЕ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, НАУКА, НАУЧНЫЙ МЕТОД, ПОЗНАНИЕ И ЕГО СТРУКТУРА
Общенаучные методы эмпирического познания
Общенаучные методы теоретического познания
Абстрагирование. Восхождение от абстрактного к конкретному
Идеализация. Мысленный эксперимент
Общенаучные методы, применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях познания
зарождения, становления И И РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Зарождение и развитие научных знаний в древнем мире
Астрономические знания и календарь
Исторические предпосылки возникновения цивилизации
Развитие горного дела и добычи полезных ископаемых
Развитие домашних промыслов и становления ремесла
Эволюция общественного сознания. Рациональные знания
Возникновение и становление обмена
География и основные характеристики цивилизаций древнего востока
Культура древневосточных цивилизаций
Астрономические знания древнего Египта и Междуречья
Вавилонская математика и ее применение в физике
Ахейская (микенская) цивилизация
Философия и наука античного мира
Формирование и развитие античной цивилизации
От "детскости" Гомера до атомистики Демокрита
Общая характеристика пифагореизма
Геоцентрическая система Птолемея
Спад в развитии античной науки
Основная характеристика эпохи средневековья
Наука на средневековом востоке
Естествознание в эпоху Возрождения
Основная характеристика эпохи Возрождения
Основные предпосылки гелиоцентризму
Н. Коперник и его гелиоцентрическая система мира
Джордано Бруно: мировоззренческие выводы из коперниканизму
Открытие законов движения планет
Жизнь, посвященная служению урана
Возникновение классической механики
"Математические начала натуральной философии" и их структура
Атомистические взгляды Ньютона
Ньютоновская Идея дальнего действия
От геометрического метода аналитической механики
Аналитическая механика материальной точки и динамика твердого тела Эйлера
Аналитическая механика системы материальных точек и тел Лагранжа
Развитие аналитической механики
Немеханическое трактовки принципа наименьшего действия Гельмгольца
Принцип наименьшего принуждения Гаусса
Возникновение и развитие электродинамики
Преобразование электричества на магнетизм
Преобразование магнетизма на электричество
Теория электромагнитного поля Максвелла
С. СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
Понятие пространства и времени в философии и естествознании XVI11 -XIX веков
Развитие представлений о пространстве и времени в XX веке
Специальная теория относительности (часть I)
Специальная теория относительности (часть II)
Закон сохранения энергии в макроскопических процессах
Работа в механике, закон сохранения и превращения энергии в механике
Второй закон термодинамики и принцип возрастания энтропии
Порядок и хаос. Стрела времени
Проблема тепловой смерти вселенной. Флуктацийна гипотеза Больцмана
Синергетика. Рождение порядка из хаоса
Гипотеза де Бройля. "Волны материи"
Волновая функция. Волны вероятности. Образ атома
Причинность классическая и причинность квантовая
Фундаментальные физические взаимодействия
Классификация элементарных частиц
Характеристики субатомных частиц
Частицы - носители взаимодействий
Теория электрослабого взаимодействия
На пути к большому объединения
Проблемы энергетики (ядерные и термоядерные реакторы)
Мировые энергетические ресурсы и необходимость решения проблемы управляемого термоядерного синтеза
современной астрофизики и космологии
Закон Хаббла и исследования Слайфера
Модель горячей Вселенной. Реликтовое излучение
Некоторые трудности гипотезы расширяющегося Вселенной
Проблема внеземных цивилизаций
Гипотезы о происхождении галактик
Распределение квазаров в пространстве
Гипотезы о происхождении квазаров
Звездные скопления и ассоциации
Как образовалось семейство планет
СОВРЕМЕННАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
Жизнь как особая форма движения материи
Основные свойства и признаки живых организмов
Структурные уровни организации жизни
Эволюционные идеи, концепции и гипотезы в додарвинивський период
Дальнейшее развитие теории эволюции. Дарвинизм XX века
приспособленность к среде обитания (адаптация)
Необратимость и неограниченность процесса эволюции
Хронология эволюции живой природы по данным палеонтологии
Место человека в системе животного мира. Доказательства животного происхождения человека
Качественное своеобразие человека как биосоциальной существа
Данные палеонтологии и антропологии о происхождении человека
Концепции В. И. Вернадского о биосфере
Основные требования к условиям, которые обеспечивают возникновение и развитие жизни
Основные этапы химической эволюции, предшествовавших абиогенеза
Возникновение пробионты и биологических мембран
Основные этапы эволюции живой природы
Основные характеристики биосферы
Возникновение атмосферы и гидросферы
Основные характеристики атмосферы
Влияние атмосферы на радиационный баланс Земли
Взаимодействие океана и атмосферы
Развитие и становление человека
Возникновение учения о ноосфере
Основные положения учения о ноосфере Э. Леруа и Тайяра де Шардена.
Концепция ноосферы Вернадского
Условия, необходимые для становления и существования ноосферы
Углекислый газ относится к незначительных по количеству, но важных по значению примесей атмосферного воздуха. Его содержание составляет в среднем 0,03% общего объема воздуха. Интенсивность поглощения углекислым газом солнечной радиации как в инфракрасной части спектра солнечного излучения, так и в ультрафиолетовой очень мала, практически можно считать, что CO 2 прозрачен для солнечных лучей. Совсем другая картина наблюдается в инфракрасной части спектра, то есть излучения длинноволновой радиации. Здесь есть несколько полос поглощения CO 2, из которых наиболее существенное находится в интервале 12,9-17,1 мкм. Это поглощение существенно зависит от температуры и давления.
CO 2, таким образом, приводит прохождения солнечной ультрафиолетовой радиации к поверхности планеты и задерживает длинноволновое излучение, которое идет наружу. В связи с этим действие CO 2 у земной поверхности напоминает эффект парника, который пропускает коротковолновую солнечную радиацию к поверхности и задерживает длинноволновое тепловое излучение, идущее от нее. В результате увеличения содержания CO 2 в атмосфере происходит повышение температуры у поверхности. Однако с высотой влияние парникового эффекта ослабевает, а в верхней тропосфере и особенно в нижней стратосфере углекислый газ способствует охлаждению атмосферы. Однако средняя температура атмосферы с увеличением CO 2, растет. Основным источником увеличения концентрации CO 2 является промышленное загрязнение и добычу известняков.
Вследствие наличия атмосферы солнечная радиация на земной поверхности распределяется неравномерно.
Атмосфера состоит из азота, кислорода и аргона, которые почти на 100% являются прозрачными для радиации - от коротковолновой ультрафиолетовой до длинноволновой инфракрасной. Кислород, взаимодействуя с коротковолновым ультрафиолетовым светом, превращается в озон. Молекула озона поглощает ультрафиолетовый свет. В результате на высоте примерно 20 км от земной поверхности образуется слой озона, который адсорбирует ультрафиолетовый свет, приходящий от Солнца; таким образом озоновый слой защищает поверхность Земли от этих лучей. Без этого фильтра жизни на земной поверхности, как известно, было бы невозможным. Если бы наша атмосфера состояла только из основных газов: азота, кислорода и аргона, то она 6 была прозрачной для инфракрасной радиации. Поэтому отраженная от поверхности Земли радиация могла бы беспрепятственно пройти через атмосферу. Однако воздух, кроме трех основных газов, содержит небольшое количество углекислого газа (0,03%) и водяного пара. И углекислый газ, и водяной пар в атмосфере в значительной степени адсорбирует инфракрасную радиацию. Кроме того, в процессе конденсации водяного пара образуются облака, которые отражают и рассеивают часть солнечной радиации, поступающей из космоса. Атмосфера прозрачна в диапазоне от 0,3 до 0,7 мкм. В инфракрасном спектре остается несколько зон для волн с длинами менее 13 мкм, так называемых инфракрасных окон, в которых атмосфера прозрачна. В то время как атмосфера прозрачна для большей части прямой солнечной радиации, она почти непрозрачна для теплового радиационного излучения Земли при 300 К. Отражается в околоземное пространство 35% всей солнечной радиации. Земля поглощает 47% ее количе и сушу, и океаны), верхние слои атмосферы - 3%, нижние слои атмосферы - 15%.
Передача тепла от земной поверхности в атмосферу происходит тремя способами. Часть энергии передается благодаря тепловому излучению. Часть - путем нагрева воздуха, контактирует с поверхностью. Однако большая часть перелается благодаря испарению воды. Водяной пар, поднимаясь в атмосферу, конденсируется, при этом образуются различные виды облаков и осадков, выпадающих на земную поверхность (дождь, снег и др.), - Таким образом атмосфера получает тепло благодаря испарению.
Поглощенная атмосферой инфракрасная радиация и теплота конденсации водяного пара задерживают тепло у земной поверхности. Вода на Земле играет важную роль как аккумулятор тепла, потому что она поглощает инфракрасную радиацию. Важная роль воды как механизма испарения и конденсации. Над засушливыми районами эти влияния уменьшаются и поэтому именно здесь мы наблюдаем наибольшие суточные и годовые амплитуды температуры. С другой стороны, во влажных океанических районах наблюдаются наименьшие колебания температуры. Количество солнечного излучения, поступающего на земную поверхность, уменьшается от экватора к полюсам. Кроме того, на Земле воздушные и океанические течения могут переносить тепло из одних районов в другие. Течения в океане и атмосфере переносят тепло из низких широт в высокие. На Земле неодинаковое нагревание поверхности в районе экватора и в полярных областях обуславливает перенос тепла в направлении полюсов, в результате чего возникают течения в атмосфере и океанах. По направлению к полюсу потоки нагретого воздуха или океанические течения переносят тепло, а направлены к экватору воздушные массы и течения несут холод. В среднем за год переноса энергии через экватор очень незначительное. Перенос тепла в направлении к полюсу достигает максимума примерно на широте 40 ° и равна нулю у полюсов.
По современным представлениям, гидросфера - это прерывистая волна оболочка Земли, которая находится между атмосферой и твердой земной корой - литосферой. Она представляет собой совокупность океанов, морей, озер, рек, болот, а также подземных вод. Гидросфера покрывает около 71% земной поверхности; ее объем составляет примерно 1 370 милл км3 (1/800 общего объема планеты); масса 1,4-1018 кг, из которых 98,3% сосредоточено в океанах и морях. Химический состав гидросферы примерно такой же, как и состав морской воды. Кроме того, вода является составной частью атмосферы, в которой она находится в виде пара, водяных капелек и ледяных кристаллов. Вола также является основной составной частью растений и животных.
Вода (Н2О) является продуктом сочетание легкого элемента - водорода - с кислородом. На поверхности Земли вода существует в трех состояниях - твердом (лед), жидком (вода) и газообразном (водяной пар). Давление и температура определяют состояние, в котором находится вода. Точка на диаграмме температура - давление, в которой вода сосуществует в трех состояниях - жидком, твердом и газообразном - называется тройной точкой. Это явление можно наблюдать при температуре 0,01 С и давлении 105 Паскаль. Вода обладает большой теплоемкостью, то есть требуется большое количество тепла для того, чтобы превратить ее в водяной пар или чтобы растопить лед.
При вертикальном перемещении воды в озерах и морях ее удельный объем меняется в зависимости от температуры и давления. Лед имеет меньшую плотность, чем жидкая вода. В результате лед плавает на поверхности воды. Когда вода замерзает, проникая в трещины горных пород, то объем воды увеличивается и породы со временем разрушаются. Лед, плавает * ЮЧ и на воде, защищает жизнь в озерах и морях. Слой льда изолирует воду от холодного воздуха над ней и тем самым замедляет дальнейшее замерзание. Если бы лед был плотнее воды, то, образовавшись на поверхности водоема, он опускался бы на дно, способствуя образованию новых порций льда на поверхности. В конечном итоге озеро промерзло бы до дна. Для жизни в озерах и других водоемах очень важным является то, что пресная вода с температурой 4 ° С при давлении 1 атм. имеет минимальный удельный объем, следовательно, максимальную плотность. Как только температура верхних слоев на поверхности озера снизится, холодная вода станет более плотной, чем слои, лежащие ниже, и она опускается вниз, на дно. Однако, если температура в озере составит 4 ° С, дальнейшее охлаждение не приведет к опускания воды. Температура воды на дне водоема зимой будет около 4
С, хотя на поверхности озера может быть более холодная вода и даже лед.
Другим важным свойством воды является то, что она - прекрасный растворитель. Большинство веществ какой-то степени растворяются в воде, а многие вещества растворяются очень хорошо.
Морская вода является раствором сложной смеси солей в воде. В морской воде открытого океана независимо от абсолютной концентрации количественные соотношения основных солей всегда примерно одинаковы. Когда содержание солей увеличивается, плотность воды возрастает, а температура замерзания и максимальная плотность снижаются. Соленость морской воды определяется по содержанию хлоридов или ее электропроводностью. Наличие солей всегда несколько снижает теплоемкость воды. Поэтому рост содержания солей способствует быстрому нагреву воды.
Когда морская вода замерзает, большая часть солей выделяется из льда и переходит в жидкость. Неоднократным замораживанием морскую воду можно очистить и получить пресную.
Поверхность океана представляет собой арену взаимодействия гидросферы и атмосферы. Граница раздела между океаном и атмосферой не является резкой границей между жидкой и газообразной оболочками Земли. Океаническая поверхность представляет собой транзитную зону, где осуществляется взаимодействие и обмен веществом и энергией между оболочками планеты. Это своеобразная связующее звено в цепи взаимодействия океана и атмосферы.
Воздух и верхний слой воды в океане находятся в постоянном контакте. Если воздух теплее от воды, то тепло переносится из атмосферы в воду если теплее окажется вода, перенос тепла будет происходить в противоположном направлении. Тенденция переноса всегда направлена к выравниванию температуры. Перенос тепла из океана в атмосферу осуществляется через поверхность океана путем турбулентного обмена. Если вода теплее воздуха, то воздух, находится в контакте с водной поверхностью, нагревается до тех пор, пока температура не выровняется. Чем больше разница температур, тем больше скорость переноса тепла. Однако для установления равновесия между воздухом и водой недостаточно одной равенства их температур. Кроме переноса явного тепла, которое нагревает воздух, существует еще и переноса тепла испарения. Только при условии одновременного соблюдения равенства температур воздуха и воды и насыщении воздуха водяным паром вода и воздух находятся в состоянии равновесия. Контактируя с более теплой водой, воздух требует большего содержания водяного пара, чтобы оставаться насыщенным.
Чтобы превратить жидкую воду в водяной пар, необходимо затратить определенное количество энергии - речь идет о так называемой теплоту испарения. Это скрытое тепло, которое поступает в воздух, реализуется в атмосфере, когда влага вновь конденсируется и выпадает обратно в океан в виде дождя или снега.
Таким образом, тепло, поступающее с водной поверхности в атмосферу, состоит из двух частей - явного и скрытого тепла. Поскольку теплоемкость воздуха почти не зависит от температуры, явное тепло, необходимое для восстановления равновесия за существование данной разницы в температурах, также не зависит от температуры. Напротив, содержание влаги в насыщенном воздухе увеличивается с ростом температуры. В результате количество скрытого тепла увеличивается по мере нагревания воздуха. Таким образом, для того, чтобы повысить температуру воздуха на один градус, нужно затратить гораздо больше тепла в тропиках, чем в полярных районах. Если над океаном воздух всегда близко к состоянию насыщения, то над сушей это не так. Поскольку влага, которая насыщает воздух над сушей, поступает из почвы или с поверхности растительности, приповерхностный слой воздуха, особенно в засушливых районах, будет иметь низкую относительную влажность. Поэтому воздух переносить незначительное количество скрытого тепла. Такой воздух будет нагреваться быстрее, и поэтому летние температуры над сушей выше, чем над океаном. Затраты тепла на испарение и быстрое увеличение содержания водяного пара с ростом температуры определяют границы нагрева воздуха над океаном. Наличие водной поверхности ограничивает максимум температуры воздуха.
Перенос скрытого тепла вызывает изменение температуры воды, а именно испарение водяного пара - увеличение солености моря. Необходимость сохранения глобального баланса между испарением и осадками приводит на локальном уровне возникновения потока влаги в атмосфере между различными широтами. Между экватором и 23 "с.ш. общий поток направлен на юг, севернее этой широты существует тенденция перемещения водяного пара к полюсу.
Поскольку плотные слои воды опускаются на глубину, вытесняя более теплые и легкие слои вверх, придонная часть океанов заполнена холодными антарктическими водами, а более теплые экваториальные воды подстилающих холодные воды с повышенной соленостью, сформированы около максимума солености. Таким образом, обмен теплом и солями на поверхности океана, контролируя изменение плотности поверхностных вод, определяет и глубинную циркуляцию океанических вод. После опускания водной массы на глубину ее характеристики могут изменяться только путем смешивания с другими водами. Поэтому характеристики морских вод зависят исключительно от взаимодействия моря с атмосферой.