
- •1.Дать определение науки экологии
- •3.Из каких компонентов состоят экосистемы?
- •9. Какие теории возникновения жизни на Земле Вы знаете? Что такое хиральная чистота биосферы?
- •11.Нарисуйте и объясните вид зависимости температуры от расстояния до поверхности океана.
- •12.Как изменяется состав компонентов атмосферы с высотой.
- •13.Как меняется содержание озона в атмосфере с изменением:высоты над уровнем моря,географическойшироты,времени года?
- •14.Можно ли сравнитъконц-ю озона в атмосфере,выраженную в единицах Добсона(е.Д) и в ррm?
- •15.Что такое «нулевой»цикл озона?
- •17. Что такое озоновой слой и какие “дыры” в нем могут образоваться?
- •18. Как меняются основные пути стока и время жизни фторхлоруглеводородов в зависимости от их состава?
- •19. Почему свободные радикалы, озон и другие окислители, концентрация которых значительно ниже, чем у кислорода, играют основную роль в процессах окисления примесей в атмосферном воздухе?
- •20. Какие причины приводят к возникновению температурных инверсий в тропосфере?
- •21.Как связаны значения температурного градиента в тропосфере с устойчивостью атмосферы?
- •22. Дайте характеристику природных и антропогенных источников поступления соединений серы в атмосферу.
- •23. Каковы особенности процесса глобального переноса соединений серы?
- •24. Охарактеризуйте источники, масштабы поступления и пути стока соединений азота в его атмосферном цикле.
- •25.Каковы особенности поведения гемиоксида азота (n2o) в атмосфере?
- •26. Назовите основные источники и оцените масштабы поступления органических соединений в атмосферу.
- •27. Приведите схему основных направлений процесса фотохимического окисления метана и его гомологов (брутто уравнения).
- •28. Какие виды смога Вы знаете? Назовите сходства и различия условий образования смога в Лондоне и Лос-Анджелесе.
- •29. Какие процессы могут протекать при окислении выхлопных газов автомобилей в атмосферном воздухе? Что такое пан? Как он образуется?
- •30. Что такое “парниковый эффект”?
- •31. Какие газы вносят заметный вклад в “парниковый эффект”?
- •32. Какие международные соглашения направлены на ограничение поступления парниковых газов в атмосферу?
- •34. Что такое “ядерная ночь” или “ядерная зима”?
- •35. Пдк для воздушной среды. В чем их сходство и различие?
- •36.Какие виды пдк для водоемов Вам известны?
- •37. Является ли пдк константой, почему? Что такое вдк зачем появилось это понятие?
- •38. В каких единицах измеряется пдк? Как определяют пдк?
- •39.Что такое вдк и как его определяют?
- •40. Как по строению органического соединения можно предсказать его относительную токсичность?
- •41. Основные понятия промышленной безопасности: риск, индивидуальный риск, социальный риск, экологический риск.
- •42. Способы классификации риска.
- •43. Приемлемый и пренебрежимый уровень риска.
- •44. Что такое добровольный риск?
- •45. Способы оценки ущерба наносимого окружающей среде.
- •10.Как меняется спектр солнечного излучения при прохождении через атмосферу Земли? Почему происходят изменения спектра?
20. Какие причины приводят к возникновению температурных инверсий в тропосфере?
Инверсия означает аномальный характер изменения какого-либо параметра в атмосфере с увеличением высоты. Наиболее часто это относится к температурной инверсии, то есть к увеличению температуры с высотой в некотором слое атмосферы вместо обычного понижения.
Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога, облаков,миражей.
П
ричины
и механизмы возникновения инверсии.
При определённых условиях нормальный
вертикальный градиент
температуры изменяется таким образом,
что более холодный воздух оказывается
у поверхности Земли. Это может произойти,
например, при движении тёплой, менее
плотной
воздушной массы над холодным, более
плотным слоем. Этот тип инверсии
возникает в близости тёплых
фронтов,
а также в областях океаническогоапвеллинга,
например у берегов Калифорнии.
При достаточной влажности более
холодного слоя, типично образование
тумана под инверсионной «крышкой».
Ясной, тихой ночью при антициклоне
холодный воздух может спускаться по
склонам и собираться в долинах, где в
результате температура воздуха будет
ниже, чем на 100 или 200 м выше. Над холодным
слоем там будет более тёплый воздух,
который, вероятно, образует облако или
лёгкий туман. Температурная инверсия
наглядно демонстрируется на примере
дыма от костра. Дым будет подниматься
вертикально, а затем, когда достигнет
«слоя инверсии», изогнётся горизонтально.
Если эта ситуация создаётся в больших
масштабах, пыль и грязь (смог),
поднимающиеся в атмосферу, остаются
там и, накапливаясь, приводят к серьёзному
загрязнению.
Инверсия опускания
И
нверсия
температуры может возникнуть в свободной
атмосфере при опускании широкого слоя
воздуха, и нагреве его вследствие
адиабатического
сжатия, что обычно связывается
ссубтропическими
областями высокого давления. Турбулентность
может постепенно поднять инверсионный
слой на большую высоту и «проколоть»
его, в результате чего образуются грозы
и даже (при определённых обстоятельствах)
тропические
циклоны.
21.Как связаны значения температурного градиента в тропосфере с устойчивостью атмосферы?
Устойчивость атмосферы проявляется в отсутствии в ней значительных вертикальных движений и перемешиваний. Тогда загр. вещества, выброшенные в атм-ру вблизи земной поверхности, будут задерживаться там. К счастью, перемешиванию воздуха в нижней атмосфере способств. много факторов, один из которых – температурный градиент. Интенсивность теплового перемешивания определяют, сравнивая температурный градиент, реально наблюдаемый в окруж. среде, с адиабатическим вертикальным градиентом температуры (см.рис.).
К
огда
темп. град-т в окр. среде больше
Г(сухоадиаб.вертик.град-т), атмосфера
– сверхадиабатическая. Рассм. точку А
на рис. 5.1.а. Если объем воздуха с
температурой, соотв. точке А, переносится
быстро вверх, его конечное состояние
м.б. описано точкой Б на прямой
сверхадиаб.гр. В этом сост. его температура
Т(1) выше реальной темп-рыокр.среды Т(2)
в точке В. Поэтому рассматриваемый
объем воздуха будет иметь меньшую
плотность, чем окруж. воздух, и тенденцию
продолжать движение вверх. Если же этот
элем. объем из т.А начнет случ. двигаться
вниз, он адиабатически сожмется при
темп-ре в т.Д, которая ниже Т(окр.возд.)
в т.Е. Обладая, т.о., более высокой
плотностью, воздух будет продолжать
движение вниз. Т.о., атмосфера, для
которой характеренсверхадиаб. гр-т
температур, является неустойчивой.
Когда град.темп-рыокр.воздуха примерно
равен сверхадиаб. вертикальному
(рис.5.1.б), устойчивость атмосферы
называют безразличной: если происходит
вертик. перемещение объема воздуха, то
его темп-раоказ. такой же, как и у
окружающего воздуха, нет тенденции к
дальнейшему перемещению. Если темпер.
град-т окр.воздуха меньше Г, то атмосфера
– подадиабатическая (рис.5.1.в). Аналогично
с прошлым выводом можно показать, что
она устойчива, т.к. случайно перемещ.
объем воздуха будет стремиться вернуть
свое первонач. положение.