大气中的()等粒子会使太阳辐射发生散射现象。
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极光是来自大气外的高能粒子与高层大气中的原子相互作用的结果,这种相互作用常发生在地球磁极周围区域,据现在所知,作为太阳风的一部分,高能粒子到达地球附近时,被地球磁场俘获,朝向磁极下落。它们与氧和氮的原子碰撞,击走电子使其成为激发态的离子,这些离子发射不同波长的辐射,产生出红、绿或蓝等色的极光特征色彩。根据这段文字, 以下说法错误的是( )。
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大气中的热量主要来自于吸收太阳辐射的多少。
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太阳辐射的可见光中,最容易发生分子散射的光是()。
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由太阳喷焰中发射的高能粒子与高层大气中的空气分子相撞,使之电离,并在地球磁场作下偏于两极上空形成,这种现象称为()。
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太阳活动增强时,太阳大气抛出的带电粒子流会使地球上产生什么现象?
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太阳直接辐射、散射辐射和大气逆辐射之和称为总辐射。()
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大气中的热量主要来自于吸收太阳辐射的多少。()
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大气中的尘埃、风沙、雨雾、水气和气溶胶粒子等对可见光和红外线的散射和吸收作用,可使相关侦察器材难以正常发挥作用。
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太阳辐射穿过大气层时,某些波长会被大气选择性吸收,吸收太阳辐射的主要成分有()及固体杂质等。
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散射现象的实质是电磁波在传输总遇到大气微粒而产生的一种衍射现象。这种现象只有当大气中的分子或其他威力的直径小于或相当于辐射波长时才会发生。大气散射的三种情况是()、()、()。
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全球平均而言,约()的太阳辐射被散射和漫射回宇宙,称之为行星反射率,()被大气和云层直接吸收,()到达地面被吸收。
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大气对太阳辐射的反射、散射和吸收,削弱了到达地面的太阳辐射。上述三种方式中,反射作用最重要,尤其是()对太阳辐射的反射最为明显
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与大气对太阳辐射的削弱作用无关的现象是()
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夕阳之所以是红色的,是因为太阳光中的什么部分被大气层散射掉了?
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¨ 1 大气对太阳辐射的影响主要是散射与吸收,散射不会降低遥感图象的质量。
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极光是来自大气外的高能粒子与高层大气中的原子相互作用的结果。这种相互作用常发生在地球磁极周同区域。据现在所知,作为太阳风的一部分,高能粒子到达地球附近时,被地球磁场俘获,朝向磁极下落。它们与氧和氮的原子碰撞,击走电子使其成为激发态的离子,这些离子发射不同波长的辐射,产生出红、绿或蓝等色的极光特征色彩。根据这段文字,以下说法错误的是:
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影响太阳辐射在大气中的减弱因子主要包括 、 、 。
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在一些地方,夜间经常能看到美丽的极光,这种奇异又神秘的极光一直吸引着我们。产生极光的原因是来自大气外的高能粒子(电子和质子)撞击高层大气中的原子导致的。现在所知,作为太阳风的一部分荷电粒子在到达地球附近时,被地球磁场俘获,它们与氧和氮的原子碰撞,击走电子,使之成为激发态的离子,这些离子发射不同波长的辐射,产生出红、绿或蓝等色的极光。极光的形成与太阳活动息息相关。每逢太阳活动积极的年份,可以看到更为壮观的极光景象。当夜晚来临,红、蓝、绿相间的光线布满夜空中,场面极为壮观。最适合做这段文字标题的是:
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当大气中粒子的直径小于波长1/10或更小时发生的散射,称为瑞利散射,散射强度随着波长变()而迅速()
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光的散射是指太阳光射入大气层后,跟空气分子相撞,向四面八方散去的现象。其中,由大气中烟、尘埃、小水滴及气溶胶等较大的颗粒引起的散射,被称为米氏散射。米氏散射的特征是所有波长的光均等发生散射,混合在一起,从而呈现白色根据上述定义,下列属于米氏放射的是:()
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组成地壳的上部岩体,在太阳的辐射、水、大气及生物等各种应力的作用下,使其成分和结构不断地发生变化的过程称为岩石的()
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太阳辐射是指太阳向宇宙空间发射的电磁波和粒子流。太阳辐射的一部分投射在大气中的云层和尘土上,并产生(),云层越厚、云量越多,其作用就越明显。夏季天空多云时,白天的气温不会太高也是这个道理
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在一些地方,夜间经常能看到美丽的极光,这种奇异又神秘的光一直吸引着我们。产生极光的原因是来自大气外的高能粒子(电子和质子)撞击高层大气中的原子导致的。现在所知,作为太阳风的一部分荷电粒子在到达地球附近时,被地球磁场俘获,它们与氧和氮的原子碰撞,击走电子,使之成为激发态的离子,这些离子发射不同波长的辐射,产生出红、绿或者蓝等色的极光。极光的形成与太阳活动息息相关。每逢太阳活动积极的年份,可以看到更为
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54、太阳辐射通过大气时,受到大气的吸收、散射和反射而减弱,其减弱的程度主要决定于 。