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\ begingroup美元

我自己也在解决这个问题,但我觉得某种观点是正确的。因此,我们忽略了降水会把空气中的物质冲走,遮挡阳光会阻止依赖光子能量的化学反应的发生——事实上,我们只是假设一个化学惰性的大气,没有显著的污染物沉积和排放。我们还将继续使用最常见的基于高度和形状的云类型分类系统(http://scied.ucar.edu/webweather/clouds/cloud-types).此外,为了简化,我们一般假设颗粒物污染。

云的存在如何影响其下方空气中的污染物水平?云的类型如何变化?

一个理想的答案至少要考虑以下问题之一:

  1. 云类型的天气尺度决定因素,如压力系统
  2. 稳定性/混合和/或边界层高度的热力学变化
  3. 湿度——可能包括对污染物水平的含义是否意味着测量干质量,能见度降低,还是在地面条件下测量的争论(但是,除非你想陷入这种混乱,让我们假设干质量)。
  4. 云高度(低、中、高)
  5. 云的形状(层云、积云、云雾、卷云等)
\ endgroup美元
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    2答案2

    3.
    \ begingroup美元

    我还没有找到合适的参考资料,但这个问题还没有得到答案。猜测!

    长寿命的云(非降水)会减少表面的太阳日晒,减少对流和云下的混合,增加污染物浓度。如果云只是高湿环境的一个症状,如果你不把相变算作反应,它会促进半挥发性物质凝结成颗粒(硝酸盐、氨和一些有机物)。对流风暴与大量的混合有关,无论是在边界层内,还是在边界层与自由对流层之间,都降低了浓度。

    如果没有光解或降雨过程,我对不同的云类型和环境的了解不足以进一步推测。我希望这至少能引发更多的讨论。

    \ endgroup美元
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      \ begingroup美元
      1. 低压系统通常会带来最多的云层。在高压系统中,云通常是高卷云或对流驱动的积云(或积雨云,如积雨云),尽管也有例外。

      2. 对流,这是人们在考虑热力学时主要考虑的问题,它可以将表面污染提升到混合层,并可能在第二天返回。边界层高度对空气污染非常重要,因为它以浓度表示,即单位体积的质量。反转尤其会增加污染。

      3. 湿度会导致小颗粒,主要是吸湿颗粒膨胀到可测量的水平。这改变了质量。

      4. 云高度:这会影响边界层。在其他条件相同的情况下,如果增加边界层的高度,污染水平就会降低。在其他条件相同的情况下,如果能减少边界层,就能减少污染。

      5. 云的形状只对云的形成、持续和其他相关细节同样重要。

      你也可能要注意空气污染平流,或混合。了解云和风吹过的地方的空气质量很重要。

      如果它降低了边界层高度,预计空气污染会增加。

      \ endgroup美元

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