Поиск по сайту:


Отметим, что больший вклад ионный цикл разрушения озона должен вносить в нижней стратосфере (Л<20 км) и тропосфере высоких геомагнитных широт, где скорость ионообразования под действием космических лучей должна быть выше. По оценке М. Николе [331 ], в 4—5 раз по сравнению с теми же высотами над экватором. В зимнюю полярную ночь ионный и аэрозольный циклы по-видимому, преобладают над обычными (химическими) механизмами разрушения озона. Действительно, при отсутствии солнечной радиации каталитическое разрушение озона соединениями О , НО , СЮ , N0 должно прекратиться. Исключение составляет ЫО -цикл, поскольку космические лучи производят атомы азота и имеется, таким образом, постоянный источник N0, равный примерно 107 см-2-с-1 [331]. Поэтому необходимы подробные комплексные измерения электрических, аэрозольных и озоновых характеристик зимней полярной стратосферы.

Отметим, что больший вклад ионный цикл разрушения озона должен вносить в нижней стратосфере (Л<20 км) и тропосфере высоких геомагнитных широт, где скорость ионообразования под действием космических лучей должна быть выше. По оценке М. Николе [331 ], в 4—5 раз по сравнению с теми же высотами над экватором. В зимнюю полярную ночь ионный и аэрозольный циклы по-видимому, преобладают над обычными (химическими) механизмами разрушения озона. Действительно, при отсутствии солнечной радиации каталитическое разрушение озона соединениями О , НО , СЮ , N0 должно прекратиться. Исключение составляет ЫО -цикл, поскольку космические лучи производят атомы азота и имеется, таким образом, постоянный источник N0, равный примерно 107 см-2-с-1 [331]. Поэтому необходимы подробные комплексные измерения электрических, аэрозольных и озоновых характеристик зимней полярной стратосферы.

Скачать страницу

[Выходные данные]