1. При температуре 40С и давлении 500 гПа, найти барическую ступень. 2. При температуре 0С и нормальном давлении, найти барическую ступень. 3. Во сколько раз волны длиной 0.4 мкм ослабеют, вследствие молекулярного рассеивания, чем волны 0,75 мкм?
Для нахождения барической ступени необходимо использовать уравнение состояния газа: (PV = nRT), где P - давление, V - объем, n - количество вещества, R - универсальная газовая постоянная, T - температура.
Для нахождения барической ступени рассчитаем объем и количество вещества по известным данным: (V = \frac{nRT}{P}).
При подставлении температуры 40С (313 К) и давления 500 гПа (50 кПа), получим (V = \frac{n \times 8.31 \times 313}{50}).
При нормальном давлении (101,325 кПа) и температуре 0С (273 К), объем и количество вещества будут равны: (V = \frac{n \times 8.31 \times 273}{101.325}).
Для рассчета ослабления волн используем формулу для определения коэффициента ослабления: (I = I_0e^{-\alpha x}), где (I_0) - начальная интенсивность, (\alpha) - коэффициент ослабления, х - пройденное расстояние.
Основываясь на данной формуле, ослабление зависит от длины волны: чем длиннее волна, тем меньше она ослабляется. Для расчета во сколько раз одна волна ослабеет по сравнению с другой, нужно найти соотношение коэффициентов ослабления для двух длин волн: (\frac{I_1}{I_2} = e^{(\alpha_1 - \alpha_2)x}).
Таким образом, для длин волн 0.4 мкм и 0.75 мкм, необходимо найти соответствующие коэффициенты ослабления и использовать их в формуле для нахождения отношения интенсивности ослабления.
Для нахождения барической ступени рассчитаем объем и количество вещества по известным данным: (V = \frac{nRT}{P}).
При подставлении температуры 40С (313 К) и давления 500 гПа (50 кПа), получим (V = \frac{n \times 8.31 \times 313}{50}).
При нормальном давлении (101,325 кПа) и температуре 0С (273 К), объем и количество вещества будут равны: (V = \frac{n \times 8.31 \times 273}{101.325}).
Для рассчета ослабления волн используем формулу для определения коэффициента ослабления: (I = I_0e^{-\alpha x}), где (I_0) - начальная интенсивность, (\alpha) - коэффициент ослабления, х - пройденное расстояние.
Основываясь на данной формуле, ослабление зависит от длины волны: чем длиннее волна, тем меньше она ослабляется. Для расчета во сколько раз одна волна ослабеет по сравнению с другой, нужно найти соотношение коэффициентов ослабления для двух длин волн:
(\frac{I_1}{I_2} = e^{(\alpha_1 - \alpha_2)x}).
Таким образом, для длин волн 0.4 мкм и 0.75 мкм, необходимо найти соответствующие коэффициенты ослабления и использовать их в формуле для нахождения отношения интенсивности ослабления.