方程中增加了一些空间来提高可读性。
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DavidH
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是的,这是正确的。第一个方程通常被称为的辐射表面辐射能源预算预算”,第二个“表面”。

@Deditos指出,生物存储和通量可以添加附加的条款,实际上是重要来源考虑小气候,这些通常会放在表面能量预算。

第一个方程的另一种形式

Rn =ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +Rn =ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +(1−α)SW↓

ϵ表面的长波辐射,σ是Stephan-Boltzman常数,T_s表面温度,α是反照率(看到了吗Huber et al。3.2节)。

在某些情况下,它是有用的设置它们相等Rn的解决,所以你也可以看到

ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +(1−α)西南↓= G + H + LE + (S + B)

其中B是生物通量。

是的,这是正确的。第一个方程通常被称为的辐射能源预算预算”,第二个“表面”。

@Deditos指出,生物存储和通量可以添加附加的条款,实际上是重要来源考虑小气候,这些通常会放在表面能量预算。

第一个方程的另一种形式

Rn =ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +(1−α)SW↓

ϵ表面的长波辐射,σ是Stephan-Boltzman常数,T_s表面温度,α是反照率(看到了吗Huber et al。3.2节)。

在某些情况下,它是有用的设置它们相等Rn的解决,所以你也可以看到

ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +(1−α)西南↓= G + H + LE + (S + B)

其中B是生物通量。

是的,这是正确的。第一个方程通常被称为表面辐射能源预算预算”,第二个“表面”。

@Deditos指出,生物存储和通量可以添加附加的条款,实际上是重要来源考虑小气候,这些通常会放在表面能量预算。

第一个方程的另一种形式

Rn =ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +(1−α)SW↓

ϵ表面的长波辐射,σ是Stephan-Boltzman常数,T_s表面温度,α是反照率(看到了吗Huber et al。3.2节)。

在某些情况下,它是有用的设置它们相等Rn的解决,所以你也可以看到

ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +(1−α)西南↓= G + H + LE + (S + B)

其中B是生物通量。

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DavidH
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是的,这是正确的。作为第一个方程通常被称为“辐射预算”,第二个“表面能量预算”。

作为@Deditos指出,生物存储和通量可以添加附加的条款,实际上是重要来源考虑小气候,这些通常会放置到第二个方程表面能的预算另一个

另一个第一个方程的形式

Rn =ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +(1−α)西南↓

ϵ表面的长波辐射,σ是Stephan-Boltzman常数,T_s表面温度,α是反照率(看到了吗Huber et al。,3.2节)。

在某些情况下,它是有用的设置它们相等Rn的解决,所以你也可以看到

ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +(1−α)SW↓= G + H + LE + (S + B)

B是生物通量在哪里

是的,这是正确的。作为@Deditos指出,生物存储和通量可以添加附加的条款,实际上是重要来源考虑小气候,这些通常会放置到第二个方程另一个第一个方程的形式

Rn =ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +(1−α)西南↓

ϵ表面的长波辐射,σ是Stephan-Boltzman常数,T_s表面温度,α是反照率(看到了吗Huber et al。3.2节)。

是的,这是正确的。第一个方程通常被称为“辐射预算”,第二个“表面能量预算”。

作为@Deditos指出,生物存储和通量可以添加附加的条款,实际上是重要来源考虑小气候,这些通常会放置到表面能的预算

另一个第一个方程的形式

Rn =ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +(1−α)西南↓

ϵ表面的长波辐射,σ是Stephan-Boltzman常数,T_s表面温度,α是反照率(看到了吗Huber et al。,3.2节)。

在某些情况下,它是有用的设置它们相等Rn的解决,所以你也可以看到

ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +(1−α)SW↓= G + H + LE + (S + B)

B是生物通量在哪里

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DavidH
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是的,这是正确的。@Deditos指出,生物存储和通量可以添加附加的条款,实际上是重要来源考虑小气候,这些通常会放在第二个方程。第一个方程的另一种形式

Rn =ϵLW↓−σϵT_s ^ 4 +(1−α)西南↓

ϵ表面的长波辐射,σ是Stephan-Boltzman常数,T_s表面温度,α是反照率(看到了吗Huber et al。3.2节)。

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