Электрическое состояние приземной атмосферы по результатам аэростатных наблюдений

 
Код статьиS086956520001605-8-1
DOI10.31857/S086956520001204-7
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Геофизическая обсерватория «Борок» – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
Аффилиация: Геофизическая обсерватория «Борок» – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
Аффилиация: Геофизическая обсерватория «Борок» – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
Аффилиация: Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН
Аффилиация: Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН
Аффилиация: Геофизическая обсерватория «Борок» – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
Аффилиация: Геофизическая обсерватория «Борок» – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
Аффилиация: Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 481 Номер 2
Страницы197-202
Аннотация

Электрическое состояние приземной атмосферы до высоты 400 м исследовалось при помощи привязного аэростата с аппаратной платформой и наземного информационно-измерительного комплекса среднеширотной геофизической обсерватории “Борок”. Впервые выполнены одновременные измерения высотных профилей напряженности атмосферного электрического поля, полярных электрических проводимостей, спектрального распределения счетной концентрации аэрозольных частиц и объемной активности радона, позволившие выполнить оценки средних значений и вариабельности плотности объемного заряда и тока проводимости в атмосфере. Исследована высотная зависимость электрического потенциала по отношению к поверхности земли и электрического сопротивления столба приземной атмосферы при различных условиях температурной стратификации.

Ключевые слова
Источник финансированияРабота выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 16-17-10209.
Получено13.10.2018
Дата публикации14.10.2018
Кол-во символов800
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1524

Оценка читателей: голосов 0

1. Анисимов С.В., Афиногенов К.В., Гурьев А.В. Аппаратная платформа аэростатных аэроэлектрических наблюдений. Научное приборостроение 27, №1, 21–24 (2017) ISSN 0868–5886.

2. Анисимов С.В., Галиченко С.В., Шихова Н.М. Формирование электрически активных слоев атмосферы с температурной инверсией. Известия РАН. Физика атмосферы и океана 48, № 4, 442–452 (2012).

3. Анисимов С.В., Галиченко С.В., Шихова Н.М., Афиногенов К.В. Электричество конвективного атмосферного пограничного слоя: натурные наблюдения и численное моделирование. Известия РАН. Физика атмосферы и океана 50, № 4, 1–9 (2014).

4. Анисимов С.В., Галиченко С.В., Афиногенов К.В., Макрушин А.П., Шихова Н.М. Объемная активность радона и ионообразование в невозмущенной нижней атмосфере: наземные наблюдения и численное моделирование. Известия РАН. Физика Земли. № 1, 155–170 (2017).

5. Anderson B., Markson R., Fairall C.W., Willett J.C. Aircraft investigation of electric charge flux over land and sea, in Proc. 8th International Conf. Atmospheric Electricity (Uppsala, 1988), pp.782–787.

6. Anisimov S.V., Galichenko S.V., Shikhova N.M. Space charge and aeroelectric flows in the exchange layer: An experimental and numerical study. Atmos. Res. 135–136, 244–254 (2014).

7. Anisimov S.V, Galichenko S.V, Mareev E.A. Electrodynamic properties and height of atmospheric convective boundary layer. Atmos. Res. 194, 119–129 (2017).

8. Bradley W.E. Aircraft soundings of potential gradient, space charge and conduction current, and their relation to precipitation. J. Atmos. Sci. 25, 863–870 (1968).

9. Harrison R.G. The global atmospheric electrical circuit and climate. Surveys in Geophysics. 25 (5&6), 441–484 (2004).

10. Markson R., Ruhnke L., Williams E.R. Global scale comparison of simultaneous ionospheric potential measurements. Atmos. Res. 51, 315–321 (1999).

11. Markson R., Sedláčék J., Fairall C.W. Turbulent transport of electric charge in the marine atmospheric boundary layer. J. Geophys. Res. 86 (C12), 12115–12121 (1981).

12. Marshall T.C., Rust W.D., Stolzenburg M., Roeder W.P., Krehbiel P.R. A study of enhanced fair-weather electric fields occurring soon after sunrise. J. Geophys. Res. 104, 24455–24469 (1999).

13. Mühleisen R. The global circuit and its parameters. In: Dolezalek H, Reiter R (eds) Electrical processes in atmospheres. Verlag, Darmstadt, West Germany, pp. 467–476 (1977).

14. Nicoll K.A. Measurements of atmospheric electricity aloft. Surveys in Geophysics. 33, 991–1057 (2012).

15. Rycroft M.J., Harrison R.G., Nicoll K.A., Mareev E.A. An overview of Earth's global circuit and atmospheric conductivity. Space Sci. Rev. 137, 83–105 (2008).

Система Orphus

Загрузка...
Вверх