Tropopause

  • Die Tropopause trennt die Troposphäre von der Stratosphäre und markiert die Grenze des Wasserdampfs in der Luft.
  • Es gibt drei Arten von Tropopausen, die je nach Höhe und Breite variieren.
  • Es ist von entscheidender Bedeutung für die Wolkenbildung und die Erforschung des Klimawandels.
  • Die Tropopause beeinflusst Phänomene wie die Wärmeaufnahme durch CO2 in der Atmosphäre.

Schichten der Atmosphärenlinie

Alles, was wir Meteorologie nennen und das andere Wettertypen Sie kommen in der Troposphäre vor. Das heißt, nur in einem der Schichten der Atmosphäre. Die Troposphäre ist der Bereich der Atmosphäre, in dem wir leben und der zwischen 10 und 16 km hoch endet. Über diesem Bereich befindet sich die Stratosphäre. Die Grenze, die beide Ebenen markiert, ist die Tropopause. Dies ist das Thema dieses Artikels.

Die Tropopause weist zwischen den Schichten, die sie trennt, unterschiedliche Eigenschaften auf und ist der Grund dafür, dass das Klima in der Oberleitung landet. In diesem Beitrag erzählen wir Ihnen alles über die Tropopause.

Schlüsselmerkmale

siehe die Tropopause

Es ist eine diskontinuierliche Zone zwischen der Troposphäre und der Stratosphäre. Wie wir wissen, Die Troposphäre ist der Bereich, in dem die verschiedenen Arten von Wolken und Niederschlag findet statt. Oberhalb dieser Schicht ändern sich die Eigenschaften, die Zusammensetzung der Gase und andere Faktoren der Atmosphäre vollständig. Zum Beispiel ist in der Stratosphäre das bekannt Ozonschicht Es schützt uns vor den schädlichen Sonnenstrahlen.

Die Tropopause markiert die Obergrenze für das Vorhandensein von Wasserdampf in der Luft. Aus dieser Höhe, Die Luft ist völlig trocken. Eine der Eigenschaften, die diese Grenze darstellt, ist, dass sie eine thermische Inversion voraussetzt. Das heißt, die Temperatur in der Stratosphäre steigt mit der Höhe an, anstatt abzunehmen. Dies stoppt alle vertikalen Luftbewegungen zusätzlich zur Kraft der horizontalen Winde der Stratosphäre.

Der Temperaturgradient der Zunahme von Die thermische Inversion beträgt 0,2 Grad pro 100 Meter. Entgegen der landläufigen Meinung handelt es sich nicht um eine durchgehende Schicht. Ganz im Gegenteil. Wenn wir uns in die mittleren Breiten und Tropen bewegen, können wir einige Brüche in beiden Hemisphären erkennen. Das Merkwürdige daran ist, dass diese Brüche mit den Bahnen übereinstimmen, die die Jet-Stream.

Durch die Öffnungen in der Tropopause kann das in der Stratosphäre vorhandene Ozon und die restliche trockene Luft in die Troposphäre gelangen. Die Höhenwerte der Tropopause nehmen in den Gebieten vom Äquator bis zu den Polen ab. Allerdings steigt die Temperatur mit der Höhe.

Arten der Tropopause nach Höhe und Breite

Schichten der Atmosphäre

Abhängig von den meteorologischen und Wettervariablen zu jedem Zeitpunkt variiert die Höhe der Tropopause. Zum Beispiel ist es höher, wenn sich Antizyklone in den unteren Schichten befinden, und niedriger, wenn es eine Depression oder einen Sturm gibt. Die Temperatur ändert sich je nach Breitengrad. Es gibt Bereiche mit -85 ° C und in anderen Bereichen mit -45 ° C.

Auf diese Weise können drei verschiedene Bedingungen oder drei Arten von Tropopausen identifiziert werden, abhängig von dem Gebiet, in dem es sich befindet, sowie dem Breitengrad und der Höhe.

  • Typ 1 oder normal Es ist eine, die überwiegend stationäre Situationen hat. Es gibt keine warme oder kalte Advektion in der Troposphäre.
  • Typ 2 oder H. Sie wird auch als hohe Tropopause bezeichnet. Es zeigt an, wann in der höchsten und mittleren Zone der Troposphäre eine Art warmer Advektion stattfindet. Dies geschieht normalerweise in Anwesenheit von warme Hochdruckgebiete.
  • Typ 3 oder S. Auch als versunken bekannt. Dies entspricht dem Zeitpunkt, zu dem eine kalte Advektion in den oberen Schichten der Troposphäre entstanden ist, und der Rest entsteht, wenn in den unteren Schichten Bereiche mit niedrigem Druck vorhanden sind.

Bedeutung

Obwohl es nicht so scheint, ist diese Linie, die beide Schichten der Atmosphäre trennt, für das Leben auf der Erde von großer Bedeutung. Das erste ist, dass dank der Stabilität, die es auf hohem Niveau bietet, das berühmte Zirruswolken.

Dient als Wasserreservoir, da es in seiner Untergrenze viel Wasserdampf aus tropischen Gebieten speichern kann. Viele der an dieser Grenze vorhandenen Verbindungen dienen dazu, die Auswirkungen von Klimawandel und welche Auswirkungen es auf den Planeten haben wird. Auf diese Weise können weitere Pläne entwickelt werden, um einige der gefährlichsten Schäden, die das Phänomen verursacht, einzudämmen.

Die Wolken, die durch Konvektionsströme die Tropopause erreichen, hören auf zu steigen und es ist, als ob sie gegen eine Glaswand laufen. Lass die Wolken nicht weiter schweben da es die gleiche Dichte wie die umgebende Luft hat. Unterhalb der Tropopause ist das Gegenteil der Fall. Dort verfügt die Luft über einen Auftrieb, der ihr eine Auf- und Abbewegung ermöglicht. Der Tormentas Die stärksten Kräfte in der Troposphäre sorgen dafür, dass einige Wolken über die Tropopause ziehen.

Phänomene durch die Tropopause

Ende der Troposphäre

Es gibt einige Phänomene, die aufgrund der Existenz dieser Grenze auftreten. Wir werden sie einzeln analysieren.

Das erste ist, dass mit steigenden CO2-Konzentrationen Sie erhöhen die Anzahl der Kollisionen, die Moleküle mit anderen Gasen wie Stickstoff haben. Bei diesen Kollisionen wird kinetische Energie absorbiert, wodurch sogenannte Infrarotstrahlung entsteht. Es handelt sich um eine Strahlungsart, die zum elektromagnetischen Spektrum gehört und eine lange Wellenlänge hat. Dadurch erhöht sich die Hitze.

Wenn dies geschieht, kommt es in der Troposphäre zu einer relativ leichten Wärmeübertragung, die zu einem Temperaturanstieg führt. Wenn dieses Phänomen in der Stratosphäre stattfindet, Infrarotstrahlung Die entstehende Luft kann aufgrund der geringen Luftdichte in den Weltraum entweichen. Aufgrund ihrer geringeren Dichte kann die Luft die oberen Schichten der Atmosphäre kühlen.

Das zweite Phänomen, das aufgrund der Tropopause auftritt, ist das folgende Es tritt mit steigenden CO2-Konzentrationen auf. In diesem Fall absorbiert es die vom Boden kommende Wärme und es kommt zu einem Temperaturanstieg im unteren Teil der Atmosphäre. Somit erreicht die Strahlung die höchsten Schichten.

Tundren als Verstärker des Klimawandels
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