地球表面吸收156 W /2从太阳(作为全球平均水平)和排放55 W /2大气中长波能量。大气吸收84 W /2并发出185 W /2作为空间的长波辐射。

上述数据来自巴里·那边和…2003年[1]2003 (¹)。基尔和Trenberth 1997的帐户论文[2]文献[²]是更复杂的,但它可以部分总结了这张照片:

特别是,注意他们列表:

342 W /2(341 W /2)平均功率击中地球的大气层。

198 W /平方米(184 W /2)平均功率击中地球表面。

168 W /2(161 W /平方米)平均功率被地表吸收。

将数据从2009年Trenberth et al论文[3]文献[³]

热量流动在地球表面不断地从它的来源。从地球上总热损失估计44.2太瓦($ 4.42×10 ^ {13}$美国瓦茨4.42×10¹³瓦)。[4](⁴)意思是热流65 mW /2在大陆地壳和101 mW /2在海洋地壳。[4](⁴)这是平均0.087瓦特/平方米(0.03%的太阳能吸收地球[5]地球(⁵)),但是更集中的地区岩石圈是薄,如在大洋中脊(创建新海洋岩石圈)和附近的地幔羽流。6(⁶)

  1. r·g·巴里(2003),那边和r . j .…大气,天气和气候劳特利奇,伦敦,2003年。

  2. j·t·基尔和凯文·e·Trenberth(1997),“地球的年度全球平均能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。78年,197 - 208。

  3. k . e . Trenberth j . t . Fasullo和j·基尔(2009),“地球的全球能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。90年,311 - 323。

  4. 波拉克,亨利N。,出版社。(1993)“从地球内部热流:分析全球数据集”,地球物理评论,31日3,p . 273。在机器Wayback存档的2011-08-11。doi: 101029/93RG01249rg01249 doi: 10.1029/93

  5. “气候和地球的能源预算”。美国国家航空航天局。2009-01-14。

  6. m·a·理查兹;邓肯,r . a;Courtillot, v . e . (1989)。“洪流玄武岩和热点追踪:羽正面和反面”。科学246年(4926):103 - 107。Bibcode: 1989年sci……246 . . 103 r。doi: 10.1126 / science.2464926.103doi: 10.1126 / science.246.4926.103。PMID 17837768。S2CID 9147772。

地球表面吸收156 W /2从太阳(作为全球平均水平)和排放55 W /2大气中长波能量。大气吸收84 W /2并发出185 W /2作为空间的长波辐射。

上述数据来自巴里·那边和…2003年[1]。基尔和Trenberth 1997的帐户论文[2]是更复杂的,但它可以部分总结了这张照片:

特别是,注意他们列表:

342 W /2(341 W /2)平均功率击中地球的大气层。

198 W /平方米(184 W /2)平均功率击中地球表面。

168 W /2(161 W /平方米)平均功率被地表吸收。

将数据从2009年Trenberth et al论文[3]

热量流动在地球表面不断地从它的来源。从地球上总热损失估计44.2太瓦($ 4.42×10 ^ {13}$美国瓦茨)。[4]意思是热流65 mW /2在大陆地壳和101 mW /2在海洋地壳。[4]这是平均0.087瓦特/平方米(0.03%的太阳能吸收地球[5]),但是更集中的地区岩石圈是薄,如在大洋中脊(创建新海洋岩石圈)和附近的地幔羽流。6

  1. r·g·巴里(2003),那边和r . j .…大气,天气和气候劳特利奇,伦敦,2003年。

  2. j·t·基尔和凯文·e·Trenberth(1997),“地球的年度全球平均能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。78年,197 - 208。

  3. k . e . Trenberth j . t . Fasullo和j·基尔(2009),“地球的全球能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。90年,311 - 323。

  4. 波拉克,亨利N。,出版社。(1993)“从地球内部热流:分析全球数据集”,地球物理评论,31日3,p . 273。在机器Wayback存档的2011-08-11。doi: 101029/93RG01249

  5. “气候和地球的能源预算”。美国国家航空航天局。2009-01-14。

  6. m·a·理查兹;邓肯,r . a;Courtillot, v . e . (1989)。“洪流玄武岩和热点追踪:羽正面和反面”。科学246年(4926):103 - 107。Bibcode: 1989年sci……246 . . 103 r。doi: 10.1126 / science.2464926.103。PMID 17837768。S2CID 9147772。

地球表面吸收156 W /从太阳(作为全球平均水平)和排放55 W /大气中长波能量。大气吸收84 W /并发出185 W /作为空间的长波辐射。

上述数据来自巴里·那边和…2003 (¹)。基尔和Trenberth 1997的帐户文献[²]是更复杂的,但它可以部分总结了这张照片:

特别是,注意他们列表:

342 W /(341 W /)平均功率击中地球的大气层。

198 W /(184 W /)平均功率击中地球表面。

168 W /(161 W /)平均功率被地表吸收。

将数据从2009年Trenberth et al文献[³]

热量流动在地球表面不断地从它的来源。从地球上总热损失估计44.2太瓦(4.42×10¹³瓦)。(⁴)意思是热流65 mW /在大陆地壳和101 mW /在海洋地壳。(⁴)这是平均0.087瓦特/平方米(0.03%的太阳能吸收地球(⁵)),但是更集中的地区岩石圈是薄,如在大洋中脊(创建新海洋岩石圈)和附近的地幔羽流。(⁶)

  1. r·g·巴里(2003),那边和r . j .…大气,天气和气候劳特利奇,伦敦,2003年。

  2. j·t·基尔和凯文·e·Trenberth(1997),“地球的年度全球平均能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。78年,197 - 208。

  3. k . e . Trenberth j . t . Fasullo和j·基尔(2009),“地球的全球能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。90年,311 - 323。

  4. 波拉克,亨利N。,出版社。(1993)“从地球内部热流:分析全球数据集”,地球物理评论,31日3,p . 273。在机器Wayback存档的2011-08-11。rg01249 doi: 10.1029/93

  5. “气候和地球的能源预算”。美国国家航空航天局。2009-01-14。

  6. m·a·理查兹;邓肯,r . a;Courtillot, v . e . (1989)。“洪流玄武岩和热点追踪:羽正面和反面”。科学246年(4926):103 - 107。Bibcode: 1989年sci……246 . . 103 r。doi: 10.1126 / science.246.4926.103。PMID 17837768。S2CID 9147772。

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弗雷德
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  • 91年

一个kiometer公里岩石是很多挖掘到很温暖的条件。

这里的关键量热通量。问题的关键是:

地热热通量是只有一小部分百分之一的太阳能热通量。

太阳能热通量平衡条件的成千成百上千的瓦特每平方米:

地球表面吸收156 W /平方米2从太阳(作为全球平均水平)和排放55 W /平方米2大气中长波能量。大气吸收84 W /平方米2并发出185 W /平方米2作为空间的长波辐射。

上述数据来自那边巴里和…,2003 [1]。账户在基尔和Trenberth的一份1997年的论文[2]更为复杂,但它可以通过这张照片部分总结:

特别是,注意他们列表:

342 W /平方米2(341 W /平方米2)平均功率击中地球的大气层。

184 W / 198 W / m2平方米2)平均功率击中地球表面。

168 W /平方米2(161 W / m2)平均功率被地表吸收。

将数据从Trenberth等2009年的论文[3]。

相比之下,在数万地热测量热流毫瓦每平方米:

热量流动在地球表面不断地从它的来源。从地球上总热损失估计44.2太瓦($ 4.42×10 ^ {13}$瓦特)。[4]意思是热流65 mW /平方米2在大陆地壳和101 mW /平方米2在海洋地壳。[4]这是平均0.087瓦特/平方米(0.03%的太阳能吸收地球[5]),但是更集中的地区岩石圈是薄,如在大洋中脊(创建新海洋岩石圈)和附近的地幔羽流。6

引用参考文献

  1. r·g·巴里(2003),那边和r . j .…大气,天气和气候劳特利奇,伦敦,2003年。

  2. j·t·基尔和凯文·e·Trenberth(1997),“地球的年度全球平均能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。78年,197 - 208。

  3. k . e . Trenberth j . t . Fasullo和j·基尔(2009),“地球的全球能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。90年,311 - 323。

  4. 波拉克,亨利N。,出版社。(1993)“从地球内部热流:分析全球数据集”,地球物理评论,31日3,p . 273。在机器Wayback存档的2011-08-11。rg01249 doi: 10.1029/93

  5. “气候和地球的能源预算”。美国国家航空航天局。2009-01-14。

  6. m·a·理查兹;邓肯,r . a;Courtillot, v . e . (1989)。“洪流玄武岩和热点追踪:羽正面和反面”。科学246年(4926):103 - 107。Bibcode: 1989年sci……246 . . 103 r。doi: 10.1126 / science.246.4926.103。PMID 17837768。S2CID 9147772。

一个kiometer岩石是很多挖掘到很温暖的条件。

这里的关键量热通量。问题的关键是:

地热热通量是只有一小部分百分之一的太阳能热通量。

太阳能热通量平衡条件的成千成百上千的瓦特每平方米:

地球表面吸收156 W /平方米从太阳(作为全球平均水平)和排放55 W /平方米大气中长波能量。大气吸收84 W /平方米并发出185 W /平方米作为空间的长波辐射。

上述数据来自那边巴里和…,2003 [1]。账户在基尔和Trenberth的一份1997年的论文[2]更为复杂,但它可以通过这张照片部分总结:

特别是,注意他们列表:

342 W /平方米(341 W /平方米)平均功率击中地球的大气层。

184 W / 198 W / m2平方米)平均功率击中地球表面。

168 W /平方米(161 W / m2)平均功率被地表吸收。

将数据从Trenberth等2009年的论文[3]。

相比之下,在数万地热测量热流毫瓦每平方米:

热量流动在地球表面不断地从它的来源。从地球上总热损失估计44.2太瓦($ 4.42×10 ^ {13}$瓦特)。[4]意思是热流65 mW /平方米在大陆地壳和101 mW /平方米在海洋地壳。[4]这是平均0.087瓦特/平方米(0.03%的太阳能吸收地球[5]),但是更集中的地区岩石圈是薄,如在大洋中脊(创建新海洋岩石圈)和附近的地幔羽流。6

引用参考文献

  1. r·g·巴里(2003),那边和r . j .…大气,天气和气候劳特利奇,伦敦,2003年。

  2. j·t·基尔和凯文·e·Trenberth(1997),“地球的年度全球平均能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。78年,197 - 208。

  3. k . e . Trenberth j . t . Fasullo和j·基尔(2009),“地球的全球能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。90年,311 - 323。

  4. 波拉克,亨利N。,出版社。(1993)“从地球内部热流:分析全球数据集”,地球物理评论,31日3,p . 273。在机器Wayback存档的2011-08-11。rg01249 doi: 10.1029/93

  5. “气候和地球的能源预算”。美国国家航空航天局。2009-01-14。

  6. m·a·理查兹;邓肯,r . a;Courtillot, v . e . (1989)。“洪流玄武岩和热点追踪:羽正面和反面”。科学246年(4926):103 - 107。Bibcode: 1989年sci……246 . . 103 r。doi: 10.1126 / science.246.4926.103。PMID 17837768。S2CID 9147772。

一个公里岩石是很多挖掘到很温暖的条件。

这里的关键量热通量。问题的关键是:

地热热通量是只有一小部分百分之一的太阳能热通量。

太阳能热通量平衡条件的成千成百上千的瓦特每平方米:

地球表面吸收156 W /2从太阳(作为全球平均水平)和排放55 W /2大气中长波能量。大气吸收84 W /2并发出185 W /2作为空间的长波辐射。

上述数据来自那边巴里和…,2003 [1]。账户在基尔和Trenberth的一份1997年的论文[2]更为复杂,但它可以通过这张照片部分总结:

特别是,注意他们列表:

342 W /2(341 W /2)平均功率击中地球的大气层。

184 W / 198 W / m22)平均功率击中地球表面。

168 W /2(161 W / m2)平均功率被地表吸收。

将数据从Trenberth等2009年的论文[3]。

相比之下,在数万地热测量热流毫瓦每平方米:

热量流动在地球表面不断地从它的来源。从地球上总热损失估计44.2太瓦($ 4.42×10 ^ {13}$瓦特)。[4]意思是热流65 mW /2在大陆地壳和101 mW /2在海洋地壳。[4]这是平均0.087瓦特/平方米(0.03%的太阳能吸收地球[5]),但是更集中的地区岩石圈是薄,如在大洋中脊(创建新海洋岩石圈)和附近的地幔羽流。6

引用参考文献

  1. r·g·巴里(2003),那边和r . j .…大气,天气和气候劳特利奇,伦敦,2003年。

  2. j·t·基尔和凯文·e·Trenberth(1997),“地球的年度全球平均能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。78年,197 - 208。

  3. k . e . Trenberth j . t . Fasullo和j·基尔(2009),“地球的全球能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。90年,311 - 323。

  4. 波拉克,亨利N。,出版社。(1993)“从地球内部热流:分析全球数据集”,地球物理评论,31日3,p . 273。在机器Wayback存档的2011-08-11。rg01249 doi: 10.1029/93

  5. “气候和地球的能源预算”。美国国家航空航天局。2009-01-14。

  6. m·a·理查兹;邓肯,r . a;Courtillot, v . e . (1989)。“洪流玄武岩和热点追踪:羽正面和反面”。科学246年(4926):103 - 107。Bibcode: 1989年sci……246 . . 103 r。doi: 10.1126 / science.246.4926.103。PMID 17837768。S2CID 9147772。

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奥斯卡Lanzi
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岩石kiometer之一是很多挖掘到很温暖的条件。

这里的关键量热通量。问题的关键是:

地热热通量是只有一小部分百分之一的太阳能热通量。

太阳能热通量平衡条件的成千成百上千的瓦特每平方米:

地球表面吸收来自太阳的156 W / m2(作为全球平均水平)和排放55 W / m2大气长波能量。大气吸收84 W / m2,发出185 W / m2作为空间的长波辐射。

上述数据来自那边巴里和…,2003 [1]。账户在基尔和Trenberth的一份1997年的论文[2]更为复杂,但它可以通过这张照片部分总结:

特别是,注意他们列表:

342 W / m2 (341 W / m2)平均功率冲击地球大气层。

198 W / m2 (184 W / m2)平均功率击中地球表面。

168 W / m2 (161 W / m2)平均功率被地表吸收。

将数据从Trenberth等2009年的论文[3]。

相比之下,在数万地热测量热流毫瓦每平方米:

热量流动在地球表面不断地从它的来源。从地球上总热损失估计44.2太瓦($ 4.42×10 ^ {13}$瓦特)。[4]意思是热流65 mW / m2在大陆地壳和海洋地壳101 mW / m2。[4]这是平均0.087瓦特/平方米(0.03%的太阳能吸收地球[5]),但是更集中的地区岩石圈是薄,如在大洋中脊(创建新海洋岩石圈)和附近的地幔羽流。6

引用参考文献

  1. r·g·巴里(2003),那边和r . j .…大气,天气和气候劳特利奇,伦敦,2003年。

  2. j·t·基尔和凯文·e·Trenberth(1997),“地球的年度全球平均能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。78年,197 - 208。

  3. k . e . Trenberth j . t . Fasullo和j·基尔(2009),“地球的全球能源预算”,公牛。阿米尔。流星。Soc。90年,311 - 323。

  4. 波拉克,亨利N。,出版社。(1993)“从地球内部热流:分析全球数据集”,地球物理评论,31日3,p . 273。在机器Wayback存档的2011-08-11。rg01249 doi: 10.1029/93

  5. “气候和地球的能源预算”。美国国家航空航天局。2009-01-14。

  6. m·a·理查兹;邓肯,r . a;Courtillot, v . e . (1989)。“洪流玄武岩和热点追踪:羽正面和反面”。科学246年(4926):103 - 107。Bibcode: 1989年sci……246 . . 103 r。doi: 10.1126 / science.246.4926.103。PMID 17837768。S2CID 9147772。

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