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云层上面是高空,具体来说是气象学中的“对流层”。对流层是地球大气层的最底层,气温随高度增加而递减,因此对流层顶部的温度比底部低很多。

关于下雨的问题,云层下面下雨并不意味着云层上面不会下雨。实际上,云层上面的水汽含量也很高,如果条件合适,比如地表的水汽蒸发或者从云层下面升起的湿气流到达云层上面,就可能引起上层云层的下雨。

当然,也有一些情况下,云层下面的水汽含量已经很高了,但是上层云层并没有下雨,这可能是因为上层空气流动比较快,将水汽带走了,或者上层的气温较低,水汽没有达到饱和状态而没有形成降雨。

地球的资料!来源:https://www.atermamicrowave.com/zhishi/202412-81.html

按温度变化科学家将大气层分为5层。来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202412-30.html

1、对流层

(1)从地面到大约10~16千米处(极地大约8~9千米,赤道15~18千米),是大气层的最底层。

(2)这一层集中了约整个大气的四分之三的质量和几乎全部的水汽量。

(3)大气的对流在这一层十分发达,气温随高度的下升而均匀下降,平均每上升100米降低0.6℃,在11千米附近温度下降到-55℃。

(4)这层的顶部叫对流层顶,这里气温不再随高度上升而降低,而是基本不变,是一个很稳定的层次,对流层里的天气影响不到这儿来。这里经常晴空万里,能见度极高,空气平稳,非常适宜喷气客气的飞行。

2、平流层

(1)从对流层顶向上到55千米高空附近。

(2)这一层是地球大气中臭氧集中的地方,尤其是在其下部,即在15~25千米高度上臭氧浓度最大,因而这一层又称臭氧层。

(3)平流层虽然水汽极少,天气现象比较少见,但随着气象火箭和卫星的发射,发现这一层的气流等的变化与对流层中天气变化有着密切联系,相互影响。

3、中间层

(1)从平流层顶向上,也就是从55千米到80千米这个范围被命名为中层大气,简称中层。

(2)在这里,温度随高度而下降,大约在80千米左右达到最低点,约为-90℃。人们一般把飞行高度达到80—100千米的飞行器,看成是不依靠大气飞行的航天器。

4、热层

(1)从中层大气向上到500千米左右的范围。之所以叫热层,是因为这层中的空气分子和离子直接吸收太阳紫外辐射能量,因而运动速度很快,和高温气体一样。

(2)这里空气极其稀薄,尽管热层顶的气温可达1000℃(太阳比较宁静时)~2000℃(太阳活动剧烈时),但实际上却根本不会感到热。

5、逃逸层

(1)500千米以上是外大气层,这一层顶也就是地球大气层的顶来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202501-438.html。在这里地球的引力很小。

(2)再加上空气又特别稀薄,气体分子互相碰撞的机会很小,因此空气分子就像一颗颗微小的导弹一样高速地飞来飞去,一旦向上飞去,就会进入碰撞机会极小的区域,最后它将告别地球进入星际空间,所以外大气层被称为逃逸层来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202412-99.html

(3)这一层温度极高,但近于等温。这里的空气也处于高度电离状态来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202501-374.html。人类大部分的航天活动都是在逃逸层之内(或之外)进行的。

扩展资料

除了按温度分层外,根据大气的电磁特性,还可以将大气划分为中性层、电离层和磁层。

中性层是指地面到60千米高度,这里大气各成分多处于中性,即非电离状态;

在60千米~500千米的大气层称为电离层。

500千米以上的称为磁层。

大气层的作用:

1、这层大气既为生命所必需,又为地面生物提供良好的保护。来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202501-224.html

2、如果没有大气,来自太空的陨石将像超级炮弹一样,将地面的一切毁坏净尽。因有大气保护,绝大部分陨石尚未落地之前就已焚化消失。

3、由此所产生的细微粉尘,既为雨滴提供适当的凝集核心,使降雨成为可能,并且使直射的日光受到一定程度的散射。这一散射对人的视觉非常重要。

4、它不但使天空呈现明亮美丽的蔚蓝色,而且使地面的光照变得柔和均匀,使人获得均衡的视觉。否则,地面景物在强烈的直射阳光下,明暗对比将过分强烈,难以形成清晰的视像。

5、天上则除炫目的日光和刺眼的星斗之外,整个天空背景无论昼夜都将是一片漆黑,既无苍穹碧落,也无良辰美景,举目所见,唯有黑白分明。

百度百科-大气层来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202501-446.html

来源:https://www.atermamicrowave.com/xwzx/202412-126.html

地球是太阳的从里往外数第三颗行星,距太阳大约有 150000000 公里。地球每 365.256 天绕太阳运行一圈,每 23.9345 小时自转一圈来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202501-418.html。它的直径为 12756 公里,只比金星大了一百多公里。人们梦想能在太空中旅行,能欣赏宇宙的奇观。而从某种意义上说,我们都是太空旅行者。我们的宇宙飞船是地球,飞行速度是每小时 108000 公里。

地球内部可分为地壳、地幔和地核三大部分。地壳厚约30km,地幔厚约2840km,地核厚约3500km。每一部分又可细分。地核可分为外部液态地核和内部固态地核,地幔可分为上地幔和下地幔,地壳则可分为海洋地壳和大陆地壳。

这是伽利略木星探测器在1990年12月11日距地球150万英里时发回的地球照片。图中可见印度次大陆和澳洲。(NASA)

这是地球内部结构示意图。从里到外分别是地核、地幔和地壳。每一层又可继续分为多个小层。

这是地球南极洲的照片,是由多张由伽利略探测器拍摄的照片拼合而成的。(NASA)

这是伽利略探测器于1990年12月8日发回的南极洲照片。图中所示的南极洲地区宽约1600英里。(NASA)

这是由伽利略探测器在前往木星的途中于1992年拍摄的地球与月球的合影。(NASA)

这是伽利略探测器1992年再次飞掠地球前往木星进行探测的途中,在距地球620万公里时将镜头调转拍摄的地球与月球的合影。(NASA)

飓风眼的3D图,使用红蓝眼镜观看可获得立体效果。(NASA)

位于乍得的一个大型陨石坑的雷达。(NASA)

计算机合成的美国亚里桑那州大峡谷3D模型。(NASA) 来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202501-408.html

航天飞机拍摄的中国矿物资源雷达。(NASA)

航天飞机拍摄的中国长城雷达。(NASA)

航天飞机拍摄的中国香港雷达。(NASA)

地球是一个活跃的行星。根据板块构造说,地壳由几大板块构成,这些板块漂浮在炽热的地幔上缓慢移动。它的运动方式基本有两种:扩张和缩小。扩张运动表现为两个板块相互远离,地下岩浆涌出形成新的地壳;缩小运动表现为两个板块相互碰撞,一个板块钻到另一板块的下面,在地幔的高温中逐渐消融。在板块交界处常常存在许多巨大的断层,地震频繁,火山众多。地球的外壳非常年轻,它不断受到大气、水和生物的侵蚀,并在地质运动中不断地重建。所以地球表面没有像月球那样坑坑洼洼地遍布陨石坑。这样的地壳构造在太阳系中是独一无二的。

地球有一个适合生物生存的大气层。在这个大气层中氮气占78%,氧气占21%,余下的1%是其他成份。地表年平均气温15摄氏度,平均气压101.3千帕。地球初步形成时,大气中存在有大量的二氧化碳,但是到今天,它们几乎都被结合成了碳酸盐岩石,少量溶入了海洋或被植物消耗掉了。地壳板块构造运动与生物活动共同维持着二氧化碳的循环。大气中仍然存在的少量二氧化碳带来了温室效应,这对维持地表气温极其重要。温室效应使地球年平均气温从早期的-21℃提高到了宜人的14℃,没有它海洋将会结冰,生命将不复存在。而随着社会的发展,人类将大量的二氧化碳被排放到了大气中:过多的二氧化碳会使温室效应变得越来越严重。我们不希望地球变得像金星般炎热。

地球是太阳系中唯一已知存在生命的行星。它快速的自转与富含镍铁熔岩的地核共同形成了一个巨大的磁气圈。在太阳风的吹拂下,磁气圈的形状被扭曲成水滴状。它与大气一同担当了阻止来自太阳和其它天体有害射线的任务来源:https://www.atermamicrowave.com/xwzx/202412-31.html。地球的大气还使我们免受流星雨的袭击,大多的陨石在它们到达地面前便已烧毁了。

人类开始太空探索后,我们已对自己的行星有了更多的认识。人类的第一颗人造地球卫星发现地球周围有一个强烈的辐射区,现在我们把它叫作 Van Allen 辐射带。这个辐射带是宇宙中高速运动的带电粒子在赤道上空被地球的磁场俘获而形成的一个环状区域。曾经被认为非常平静上层大气,其实是非常活跃的,它在太阳辐射的影响下遵循着热胀冷缩规律。上层大气的这些特性对地球的天气系统有很重要的影响。

质量 5.976e+24 kg

赤道半径 6,378.14 km

平均密度 5.515 gm/cm^3

平均日距 149,600,000 km

自转周期 0.99727 天

公转周期 365.256 天

平均轨道速度 29.79 km/sec

赤道地表重力 9.78 m/sec^2

赤道逃逸速度 11.18 km/sec

平均地表温度 15°C

大气压 1.013 bars

大气组成 氮 77%

氧 21%

其它 2%

地球只有一个天然卫星——月球。有人认为小行星 3753 (1986 TO) 是地球的另一个卫星,但事实上尽管它与地球的轨道有很复杂的关系,但还不能称之为卫星,最多只能叫它地球的“伙伴”。由于月球的内部构造已经固化,它的地质活动非常不活跃。

关于月球的幻想和神话自从人类有历史起就一直延绵不绝。但一直到现代,月球的成因仍然是个谜。有人认为它是与地球从同一块星际物质中形成的,而有的人认为它是地球在遭到另一不明大天体撞击后产生的碎片重新聚合形成的。但不管怎么说,月球毕竟是离我们最近的天体。它对人类有着不可取代的意义。

这是1972年美国阿波罗17号宇宙飞船在返回地球途中拍摄的月球照片。(NASA)

月球内部结构示意图。月球内部由月壳、月幔和月核三部分组成。月壳平均厚度只有70km,月核的直径约在300-425km之间。

这是用一千五百张由克莱门汀号飞船拍摄的照片拼合起来的月球南极图。月球南极黑色的陨坑内可能因终年不见阳光而保存有水冰。(NASA)

这是由阿波罗17号宇航员拍摄的月球岩石照片,远处空中悬挂着的天体是地球。(NASA)

这是由美国月球环绕器5号拍摄的哥白尼陨坑的一侧。哥白尼陨坑有93km宽。(NASA) 来源:https://www.atermamicrowave.com/bkjj/202412-27.html

这是阿波罗17号在环绕月球飞行过程中拍摄的哥白尼陨坑照片。(USGS/NASA)

质量 7.349e+22 kg

赤道半径 1.2298e-02 km 来源:https://www.atermamicrowave.com/zhishi/202412-9.html

平均密度 3.34 gm/cm^3

平均地距 384,400 km

自转周期 27.32166 天

公转周期 27.32166 天

平均轨道速度 1.03 km/sec

赤道地表重力 1.62 m/sec^2

赤道逃逸速度 2.38 km/sec

昼间平均地表温度 107°C

夜间平均地表温度 -153°C

最高地表温度 123°C

最低地表温度 -233°C

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