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12
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作者
薛大同
《真空科学与技术学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第S1期1-8,共8页
以NASA大气模式MSISE-1990为依据,用实例验证的方式证明了关心大气成分的数密度时,玻耳兹曼能量分布律仅适用于几公里至几十公里高度以内的分子态气体。考虑重力加速度随高度变化时,用该分布律得到的无限高处大气数密度在数学形式上不为...
以NASA大气模式MSISE-1990为依据,用实例验证的方式证明了关心大气成分的数密度时,玻耳兹曼能量分布律仅适用于几公里至几十公里高度以内的分子态气体。考虑重力加速度随高度变化时,用该分布律得到的无限高处大气数密度在数学形式上不为零,但从物理角度分析其值与零没有差别。忽略重力加速度随高度变化时,用该分布律得到的无限高处大气数密度在数学形式上似乎为零,但无限高处重力加速度应为零,因而不能解决无限高处大气数密度在数学形式上不为零的问题。计算大气分子总数时,积分上限只需数十公里。考虑重力加速度随高度变化时,用该分布律计算大气分子总数的积分发散,因此上限不应超过数百倍地球半径;忽略重力加速度随高度变化时无此限制。达道安等人(宇航学报,2006,27(06): 1306-1313)对该分布律导出的大气密度随高度分布所作的修正,不仅在数学形式上解决了无限高处大气数密度不为零的问题和计算大气分子总数的积分发散的问题,而且在有实际意义的范围内与该分布律精密吻合。
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关键词
大气密度随高度分布
大气分子总数
玻耳兹曼能量分布律
大气模式
msise-
1990
下载PDF
职称材料
题名
对地球大气密度随高度分布规律的讨论
被引量:
12
1
作者
薛大同
机构
兰州物理研究所
出处
《真空科学与技术学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第S1期1-8,共8页
文摘
以NASA大气模式MSISE-1990为依据,用实例验证的方式证明了关心大气成分的数密度时,玻耳兹曼能量分布律仅适用于几公里至几十公里高度以内的分子态气体。考虑重力加速度随高度变化时,用该分布律得到的无限高处大气数密度在数学形式上不为零,但从物理角度分析其值与零没有差别。忽略重力加速度随高度变化时,用该分布律得到的无限高处大气数密度在数学形式上似乎为零,但无限高处重力加速度应为零,因而不能解决无限高处大气数密度在数学形式上不为零的问题。计算大气分子总数时,积分上限只需数十公里。考虑重力加速度随高度变化时,用该分布律计算大气分子总数的积分发散,因此上限不应超过数百倍地球半径;忽略重力加速度随高度变化时无此限制。达道安等人(宇航学报,2006,27(06): 1306-1313)对该分布律导出的大气密度随高度分布所作的修正,不仅在数学形式上解决了无限高处大气数密度不为零的问题和计算大气分子总数的积分发散的问题,而且在有实际意义的范围内与该分布律精密吻合。
关键词
大气密度随高度分布
大气分子总数
玻耳兹曼能量分布律
大气模式
msise-
1990
Keywords
Distribution of the
atmosphere
density with altitude
atmosphere
molecule total amount
Boltzmann energy distribution law
atmosphere model msise-1990
分类号
P401 [天文地球—大气物理学与大气环境]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
对地球大气密度随高度分布规律的讨论
薛大同
《真空科学与技术学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
12
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职称材料
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