?海水从哪里来?大气降水是海水主要来源之一 含盐度较高

作者:小菜 更新时间:2025-04-23 点击数:
简介:大气降水是属于海水的主要来源之一,海水的含盐量较高。

【菜科解读】

大气降水是属于海水的主要来源之一,海水的含盐量较高。

众所周知,海洋在地球当中已占据了71%的面积,在整个地球当中海洋的占地面积要比陆地面积大很多,因此世界各地会有很多条海洋。

海水在地球上是含盐度较高的一种水,人们都知道海水的占地面积比较大,但却不知道海水的来源。

大气降水

在海水的来源当中,大气降水是重中之重的,根据科学家的介绍,在大气降水时会有很多的二氧化碳以及其他的气体,当这些气体和海洋表面接触的时候,就可以充分的形成不同盐度的海水。

这些海水的汇聚在海洋当中已经占据了很大的比例,这也是海水的主要来源之一。

 海水从哪里来 大气降水是海水主要来源之一(含盐度较高)

地下水

在地球当中是分为三个部分,分别是地壳,地壳,地核,地下水也是地球上海水的主要来源之一,是经过了土壤以及多层的过滤,这种黏度一般比较低。

但是当地下水接近海洋的时候,盐度会发生巨大的变化,从而产生不同盐度的水。

其中高盐度的水就会直接变成海水,最终会流入海洋当中,成为主要的成员。

 海水从哪里来 大气降水是海水主要来源之一(含盐度较高)

冰川融水

在世界各地气温都有所不同,就比如南极北极气候相对来说比较低,常年有冰雪容积。

而近几年来,全球气候的变化也让很多冰川慢慢的融化,这些冰川融化成水就可以形成海水。

这些水的盐度要比正常的海水低,但是直接流入海洋当中和海水结合会改变这种水的盐度,也会增加海水的盐度。

由此可见,海水的形成是有很多种原因,随着地球的不断变化,海水的数量会越来越高,可以在海洋当中孕育出更多的生命,有很多海洋生物只有在盐度较高的海水中,才能够繁衍后代,才能够更好生存。

 海水从哪里来 大气降水是海水主要来源之一(含盐度较高)

水星为何没有大气层?水星的距离过于靠近太阳

水星之所以没有大气层,也就是因为水星的距离过于靠近太阳,导致表面的温度比较高。

在太阳系当中是拥有八大行星,每一颗行星的特点以及质量都是有所不同。

近几年来,很多科学家会利用科学的技术去探索太阳系,就是为了能够帮助人们解开更多的谜题。

在太阳系当中,距离太阳最近的一颗行星,那就是水星,根据科学家的研究之后就发现这颗行星上面的表面温度相对来说比较高,已经差不多达到了427℃,科学家探索之后,也发现这颗行星上没有大气层。

水星的距离过于靠近太阳太阳是拥有着很大的引力,再加上水星的质量比较小,凭借着太阳强大的引力就会将水性当中的各种物质全部吸走,全部吸入到了太阳的表面。

就比如在水星当中的氢气,或者是氦气等多种物质都会直接被太阳吸走,久而久之在水性的表面就不能够形成大气层。

水星缺少足够的重力之所以地球拥有着厚厚的大气层,也就是因为地球的重力比较大,这样可以保持大气层的稳定,水星却缺少了足够的重力。

水星是属于比较小的一个行星,重力相对来说也比较弱,没有办法去将更多的大气分子保持在水星的表面,这也是属于比较重要的一个原因,在探索水星的过程中就发现水星表面不会大气层。

太阳的辐射水星没有大气层,其实和太阳的辐射也有着密不可分的关系,在整个太阳系当中太阳是属于比较大的,一个星体太阳制造出的辐射相对来说比较大。

水星有一面是一直对着太阳,这一个表面的温度相对来说比较高,接受到的太阳辐射也就会很强烈,很有可能让水性表面的物质遭受到很大影响。

过去40年低层大气的变暖被低估了吗?全球变暖比我们想象的严重

  已经发生的全球变暖可能比我们想象的还要严重。

这是一项新研究得出的结论,该研究发现卫星测量结果可能低估了过去40年中低层大气的变暖。

  新的研究发现,基本的物理方程式控制着空气中温度和湿度之间的关系,但是气候模型中使用的许多温度和湿度测量方法却与这种关系有所不同。

  加利福尼亚劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)的气候科学家研究负责人本·桑特尔(Ben Santer)在一份声明中说,这意味着对流层的卫星测量结果低估了其温度,或者高估了其湿度。

  桑特说:“目前很难确定哪种解释更可信。

” “但是我们的分析表明,一些观测数据集,特别是那些海洋表面变暖和对流层变暖值最小的观测数据集,似乎与其他独立测量的互补变量不一致。

” 互补变量是指彼此具有物理关系的变量。

  研究人员发现,最符合水蒸气和温度比规则的数据集倾向于显示海面和对流层变暖程度最高的数据集。

同样,最符合对流层中上温度和海面温度比的规则的是那些具有较高海面温度测量值的。

  需要做更多的工作来弄清楚卫星可能出了什么问题——无论是方程式的湿度方面还是温度方面。

LLNL的大气科学家斯蒂芬·波切德利(Stephen Po-Chedley)在声明中说:“最终,使用这些模型测试现实世界观测的可行性可以帮助研究人员更精确地追踪历史变暖。

”  Po-Chedley说:“在互补测量中进行的这种比较可以揭示不同数据集的可信度。

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