Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Экспериментальные исследования процессов ионизации в атмосферном приземном слое

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Основные результаты исследований по теме диссертации докладывались и обсуждались на XIII и XIV Международных конференциях по атмосферному электричеству (Пекин, 2007; Рио-де-Жанейро, 2011), V и VII Российских конференциях по атмосферному электричеству (Владимир, 2003; Санкт-Петербург, 2012), Всероссийских конференциях молодых ученых (МАПАТЭ-2003, Нижний НовгородСАТЭП-2005, БорокСАТЭП-2008… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. ПРОЦЕССЫ ИОНИЗАЦИИ АТМОСФЕРЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ
    • 1. 1. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИОНИЗАЦИИ АТМОСФЕРЫ
      • 1. 1. 1. КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ
      • 1. 1. 2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
      • 1. 1. 3. РАДИОАКТИВНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
      • 1. 1. 4. ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ИОНИЗАЦИИ
    • 1. 2. ИОННЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРЫ
      • 1. 2. 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ИОНОВ
      • 1. 2. 2. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ В АТМОСФЕРЕ
      • 1. 2. 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИОНОВ
    • 1. 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИОНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ
      • 1. 3. 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ИОНИЗАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ
      • 1. 3. 2. ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАДИЕНТА ПОТЕНЦИАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ АТМОСФЕРЫ
  • ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ
  • ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ РАДОНА В ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ
    • 2. 1. АТМОСФЕРНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
      • 2. 1. 1. ПУНКТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
      • 2. 1. 2. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ
    • 2. 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ВАРИАЦИЙ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ
      • 2. 2. 1. СОДЕРЖАНИЕ РАДОНА В ПОЧВЕ
      • 2. 2. 2. ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА
      • 2. 2. 3. СУТОЧНЫЕ ВАРИАЦИИ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ
      • 2. 2. 4. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА И ИНТЕНСИВНОСТЬ ИОНООБРАЗОВАНИЯ
    • 2. 3. ВЛИЯНИЕ РАДОНА НА АТМОСФЕРНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      • 2. 3. 1. ОБЪЕМНАЯ АКТИВНОСТЬ РАДОНА И КОНЦЕНТРАЦИЯ ЛЕГКИХ ИОНОВ
      • 2. 3. 2. РОЛЬ РАДОНА В ФОРМИРОВАНИИ ВАРИАЦИЙ ГРАДИЕНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АТМОСФЕРЫ
  • ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ
  • ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОДНОГО ЭФФЕКТА
    • 3. 1. ПРОЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДНОГО ЭФФЕКТА В РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
    • 3. 2. ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЭФФЕКТ: СРАВНЕНИЕ ТЕОРИИ И ЭКСПЕРИМЕНТА
  • ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ

Экспериментальные исследования процессов ионизации в атмосферном приземном слое (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность проблемы.

В атмосферно-электрических исследованиях (как теоретических, так и экспериментальных) последних десятилетий значительное внимание уделяется изучению взаимодействия электрических и климатических процессов, механизмов и энергетики атмосферного электричества, грозовых явлений и активного воздействия на грозовые процессы, построению моделей глобальной электрической цепи. Для развития существующих моделей глобальной цепи актуальным является поиск дополнительных источников электрического поля, в том числе и вблизи поверхности земли, в так называемом «электродном слое».

Для этого необходимо дальнейшее уточнение и развитие моделей электрических процессов в атмосферном приземном слое, являющимся участком глобальной электрической цепи. Электрическая структура приземного слоя формируется под действием многих факторов, определяющих распределение по высоте атмосферно-электрических характеристик (концентраций аэроионов, удельной электрической проводимости, напряженности электрического поля, плотности электрического тока и заряда и т. д.). К таким факторам относят: электродный эффект [30], метеорологические условия, наличие аэрозольной компоненты, интенсивность ионообразования и т. п.

Наибольший вклад в процесс ионообразования наряду с космическим излучением вносит радиоактивность воздуха, обусловленная переносом радиоактивных эманаций из почвы, которая определяет не только пространственную изменчивость, но и суточный, и сезонный ход общей ионизации электродного слоя. Исследование вариаций объемной активности радона в приземном слое атмосферы важно для учета его влияния на электродинамику приземного слоя атмосферы, а также в вопросах рассмотрения использования радона в качестве индикатора при изучении многих процессов переноса примесей.

Цель работы: Экспериментальные исследования воздействия радона на процесс ионизации и электрические характеристики приземного слоя атмосферы.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие научные задачи:

1. Провести экспериментальное исследование содержания радона в приземном слое атмосферы и установить закономерности пространственно-временных вариаций объемной активности радона в различных физико-географических условиях.

2. На основе статистического анализа выявить роль радона в формировании вариаций атмосферно-электрических характеристик (концентрации ионов и градиента потенциала электрического поля).

3. Исследовать взаимосвязь электрических параметров приземного слоя с объемной активностью радона.

4. Провести численное моделирование электродного слоя на основе данных наблюдений (с учетом влияния радона) и выполнить сравнительный анализ теоретических и экспериментальных результатов.

Научная новизна работы.

1. Выявлены особенности пространственно-временных вариаций объемной активности радона в пунктах наблюдений с разными физико-географическими условиями (степная и высокогорная зоны).

2. Впервые построены функции распределения объемной активности радона в равнинных и высокогорных условиях. Установлены статистические зависимости содержания и распределения радона вблизи земной поверхности от метеорологических факторов.

3. Получены аналитические выражения для функции интенсивности ионообразования (зависимости интенсивности ионообразования от высоты) приземного слоя атмосферы в степной и высокогорной зонах при различных метеорологических условиях.

4. Выявлены эмпирические взаимосвязи объемной активности радона с концентрацией легких ионов и градиентом потенциала электрического поля атмосферы.

5. Построена и реализована численная модель электродного слоя, отличающаяся учетом экспериментальных данных по распределению радона вблизи поверхности земли. Получено качественное и количественное согласие натурного эксперимента с модельными расчетами для высокогорных и равнинных условий.

Практическая значимость результатов работы.

Полученные в диссертации результаты могут быть использованы:

— для интерпретации экспериментальных данных наземных атмосферно-электрических наблюдений в различных физико-географических условиях;

— для исследования влияния аэрозольного и радиоактивного загрязнений на электродинамические процессы вблизи поверхности земли;

— для разработки методов мониторинга и контроля антропогенных воздействий на атмосферу;

— для выделения влияния глобальных и локальных факторов, влияющих на электрические параметры атмосферного приземного слоя;

— для развития моделей электродного эффекта в приземном слое атмосферы и глобальной электрической цепи.

На защиту выносятся следующие положения и научные результаты^.

1. Результаты экспериментальных исследований атмосферно-электрических характеристик в приземном слое атмосферы, полученные на территории Ростовской области и в высокогорном районе Приэльбрусья за период 1995;2011гг.

2. Закономерности пространственно-временных изменений объемной активности радона вблизи поверхности земли в степных и высокогорных условиях.

3. Эмпирические взаимосвязи объемной активности радона с концентрацией легких ионов и градиентом потенциала электрического поля в приземном слое атмосферы для степной и высокогорной зон в различных метеорологических условиях.

4. Эмпирическая функция интенсивности ионообразования, полученная на основании изменения объемной активности радона по высоте в приземном слое атмосферы для равнинных и высокогорных условий.

5. Результаты численного моделирования электрической структуры приземного слоя в приближениях классического и турбулентного электродного эффекта с учетом эмпирической функции интенсивности ионообразования для различных физико-географических и метеорологических условий. Апробация результатов работы.

Основные результаты исследований по теме диссертации докладывались и обсуждались на XIII и XIV Международных конференциях по атмосферному электричеству (Пекин, 2007; Рио-де-Жанейро, 2011), V и VII Российских конференциях по атмосферному электричеству (Владимир, 2003; Санкт-Петербург, 2012), Всероссийских конференциях молодых ученых (МАПАТЭ-2003, Нижний НовгородСАТЭП-2005, БорокСАТЭП-2008, БорокСАТЭП-2009, ЗвенигородСАТЭП-2010, Нижний НовгородСАТЭП-2011, Борок), научных семинарах кафедры физики факультета математики, информатики и физики ЮФУ (Ростов-на-Дону, 2009, 2010), научных семинарах кафедры физики факультета естественнонаучного и гуманитарного образования ЮФУ (Таганрог, 2013). Публикации.

По теме диссертации опубликована 21 работа, из них 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК.

Личный вклад автора.

Основные результаты диссертации получены лично автором. Постановки задач исследований и обсуждение их результатов осуществлялись совместно с научным руководителем д.ф.-м.н. В. Н. Морозовым и д.ф.-м.н., проф. Г. В. Куповых. Автор принимал непосредственное участие в подготовке и проведении экспериментальных исследований в составе многолетних ежегодных геофизических экспедиций факультета математики, информатики и физики ЮФУ под руководством доц. А. И. Петрова и к.ф.-м.н., доц. Г. Г. Петровой, а также в обработке, анализе данных наблюдений и их интерпретации.

Автор выражает признательность доц. А. И. Петрову, к.ф.-м.н., доц. Г. Г. Петровой, к.ф.-м.н., доц. И. Н. Панчишкиной, и к.ф.-м.н., доц. A.A. Редину за ценную консультативную помощь при подготовке диссертации. Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и списка литературы. Общий объем работы составляет 149 страниц, включая 36 рисунков, 26 таблиц.

Список литературы

включает 140 наименований.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ 3:

1. Получены данные и проведен анализ поведения характеристик электродного слоя в различных физико-географических и метеорологических условиях (степная зона Ростовская области и высокогорная зона Приэльбрусья).

2. Выявлены на основе экспериментальных данных и теоретических оценок условия действия классического и турбулентного электродного эффекта в приземном слое атмосферы. Установлено, что при сильном электрическом поле структура электродного слоя в основном определяется градиентом потенциала электрическом поля атмосферы, который обуславливает поведение удельных полярных проводимостей, тогда как влияние метеоусловий при этом минимально, что соответствует действию классического электродного эффекта вблизи поверхности земли.

3. Показано, что в приземном слое в условиях «хорошей погоды» и невысокой ионизации воздуха в результате действия электродного эффекта формируется положительный объемный заряд. Коэффициенты униполярности в среднем больше 1, для высокогорного пункта в 1,3 раза больше, чем для степного, а в сильном электрическом поле (более 500 В/м) его значения увеличиваются и становятся больше 2.

4. Установлено, что тонкий слой повышенной ионизации за счет накопления радона у земли или слабое электрическое поле может приводить к образованию отрицательного объемного заряда вблизи ее поверхности.

5. Турбулентное перемешивание влияет на распределение объемных зарядов: условия устойчивой стратификации особенно при малых скоростях ветра (близких к 0 м/с) способствуют образованию большого положительного объемного заряда, при нейтральной стратификации и увеличении турбулентной диффузии легких ионов плотность объемного заряда уменьшается.

6. В модели турбулентного электродного эффекта уточнены параметры на основании данных натурного эксперимента в степном и высокогорном пунктах наблюдений. При моделировании электрической структуры приземного слоя использована эмпирическая функция интенсивности ионообразования с учетом особенностей вертикального распределения радона в приземном слое.

7. Проведены модельные расчеты электрических характеристик приземного слоя с учетом эмпирических соотношений функции интенсивности ионообразования и наличия аэрозольных частиц (что важно для описания структуры электродного слоя атмосферы степных пунктов).

8. Представлены результаты сравнения результатов численного моделирования и данных натурного эксперимента на примере изменения отношения У'/У'со на высотах 1 м и 2 м по величине У’оПоказано, что электродный эффект (отношение РУК'",) увеличивается с увеличением электрического поля и уменьшается с ростом концентрации аэрозольных частиц.

9. Представлены результаты сравнения численного моделирования и данных натурного эксперимента на примере вертикального распределения концентрации легких положительных ионов и градиента потенциала электрического поля. При этом для степного пункта использовалась «аэрозольная» модель, а для высокогорного — модель, не учитывающая аэрозольную компоненту. Отмечается их качественное и количественное согласие.

10. На основании сравнения численного моделирования электродного эффекта и данных натурного эксперимента выполнена оценка значений концентрации аэрозольных частиц в атмосфере для степных пунктов, которые экспериментально не измерялись.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В работе экспериментально исследовано воздействие радона на процессы ионизации и электрические характеристики приземного слоя атмосферы на примере степных и высокогорного пунктов.

1. Рассмотрены основные источники ионизации приземного слоя атмосферы, в частности, радиоактивное излучение, обусловленное содержанием радона в почве и воздухе. Описаны механизмы, определяющие содержание радона в почве и приземном слое атмосферы.

2. Проведен анализ экспериментальных данных об ионизации приземного слоя и его электрическом состоянии: удельной электрической проводимости и градиента потенциала электрического поля, влияния на атмосферно-электрические характеристики метеорологических условий, естественной радиоактивности и аэрозольного загрязнения.

3. Выполнены экспериментальные исследования атмосферно-электрических характеристик в приземном слое атмосферы на территории Ростовской области и в высокогорном районе Приэльбрусья за 1995;2011гг.

4. Установлены статистические закономерности пространственно-временных вариаций объемной активности радона в различных физико-географических условиях. Выявлены на основе экспериментальных данных и теоретических оценок условия действия классического и турбулентного электродного эффекта в приземном слое атмосферы.

5. Получены эмпирические взаимосвязи объемной активности радона с концентрацией легких ионов и градиентом потенциала электрического поля в приземном слое атмосферы для степной и высокогорной зон в различных метеорологических условиях.

6. Построена эмпирическая функция интенсивности ионообразования, описывающая вертикальное изменение объемной активности радона в приземном слое атмосферы в равнинных и высокогорных условиях.

7. Проведено численное моделирование электрической структуры приземного слоя в приближении турбулентного электродного эффекта с учетом эмпирической функции интенсивности ионообразования для различных физико-географических и метеорологических условий.

8. Проведен сравнительный анализ результатов модельных расчетов электродинамической структуры приземного электродного слоя атмосферы и экспериментальных данных с учетом влияния радона и аэрозольной компоненты.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , С.И. Рассказ о космической погоде / С. ИАвдюшин, А. Д. Данилов. — СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. -160с.
  2. , А.Х. Атмосферно-электрические явления на северном Кавказе / А. Х. Аджиев, Г. В. Куповых. Таганрог: Изд. ТРТУ, 2004. -137с.
  3. , C.B. Геофизические исследования глобальной электрической цепи / С. В. Анисимов, Е. А. Мареев // Физика Земли. -2008. -№ 10, -С.8−18.
  4. , C.B. Концепция глобальной электрической цепи: состояние проблемы / С. В. Анисимов // V Российская конференция по атмосферному электричеству. Владимир. -2003. -С.21—26
  5. , C.B. Вариабельность электрического поля невозмущенной атмосферы средних широт / С. В. Анисимов, Н. М. Шихова // Геофизические исследования. -2008. -№ 3, -С.25—38.
  6. Атмосфера. Справочник (справочные данные, модели). -Д.: Гидрометеоиздат, 1991.-510с.
  7. , Ю.В. Совместные наблюдения вариаций электрического поля атмосферы и концентрации аэрозоля на Байкале / Ю. В. Бирюков,
  8. A.А.Кречетов, ВА. Загайнов, ВА. Оболкин, Ю. В. Шаманский // VI Российская конференция по атмосферному электричеству Н.Новгород. -2007. -С.71—72
  9. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969— 197 811. Брикар, Дж. Влияние радиоактивности и загрязнений на элементы атмосферного электричества / Дж. Брикар // Проблемы электричества атмосферы. -1969. -С.68−105.
  10. , Е.А. Содержание космогенного 7Ве в приземном слое воздуха умеренных широт / Е. А. Бураева, М. Г. Давыдов, Л. В. Зорина,
  11. B.С.Малышевский, В. В. Стасов // Атомная энергия. Т. 102. -№ 6. -20 071. C.370−374.
  12. , Дж.Р. Солнце, погода и климат / Дж.Р.Герман, Р. А. Гольдберг. -Л.:Гидрометеоиздат, -1981. -319с.
  13. , Л.В. Радиометрия и ядерная геофизика / Л. В. Горбушина, Д. Ф. Зимин, В. В. Нагля, Л. И. Овчинников. -М.:"Недра". -1974. -304с.
  14. , В.П. Связь электрических характеристик атмосферы с загрязненностью воздуха аэрозолем по данным измерений в обсерватории Мирный / В. П. Гордюк // Атмосферное электричество. Труды III Всесоюзного симпозиума. -1986. -С.70—73.
  15. , М.Г. Радиоэкология: учебник / М. Г. Давыдов, Е. А. Бураева, Л. В. Зорина. -Ростов-на-Дону: Феникс, -2013. -635с.
  16. , Е.Р. Зависимость электрических характеристик атмосферы от некоторых атмосферных явлений / Е. Р. Двали, Л. Л. Калаиджева // Труды ГГО. вып.401. -1980. -С.118—122.
  17. , Е.Р. Ионизационное состояние воздуха в Душети / Е. Р. Двали, Л. Л. Калаиджева // Атмосферное электричество. Труды I Всесоюзного симпозиума. -1976. -С.308—313.
  18. , Э.М. Моделирование электродного эффекта для различных метеорологических условий / Э. М. Дмитриев // VI Всероссийская конференция по атмосферному электричеству. Н.Новгород. — 2007. -С.7778.
  19. , В.И. Основные источники ионизации атмосферы / В. И. Ермаков, Ю. И. Стожков, Н. С. Свиржевский // V Российская конференция по атмосферному электричеству. Владимир. -2003. -С.63—65.
  20. Иванов-Холодный, Г. С. Солнце и ионосфера / Г. С.Иванов-Холодный, Г. М. Никольский. -М.:Наука, 1969. -456с.
  21. , И.М. Приборы и методы для изучения электричества атмосферы / И. М. Имянитов. -М.: ГТТИ, 1957. -483с.
  22. , Б.В. Природа адсорбционных сил / Б. В. Ильин. -М.-Л.: ГИЗТТЛ, 1952.-124с.
  23. , М.В. Радиоактивность и ионизация воздуха в приземном слое атмосферы / М. В. Калинина, Г. В. Куповых, А. И. Петров, Г. Г. Петрова, И. Н. Панчишкина // Известия ТРТУ. -2004. № 5. -С. 175—179.
  24. , В.А. Сезонные вариации параметров атмосферного электричества и приземного давления / В. А. Коваленко, Ю. В. Шаманский, С. И. Молодых. // VI Российская конференция по атмосферному электричеству. Н.Новгород. -2007. -С.225—226.
  25. , В.П. Концентрация легких ионов в Воейкове в зависимости от направления ветра / В. П. Колоколов // Труды ГГО. вып.350. -1977. -С.137—139.
  26. , В.П. Методы наблюдений элементов атмосферного электричества. Обзор / В. П. Колоколов, Я. М. Шварц. -Обнинск, ВНИИГМИ1. МВД. -1976. -64с.
  27. , Н.В. Электричество нижних слоев атмосферы и методы его измерения / Н. В. Красногорская. -Л.: Гидрометеоиздат. -1972. -323с.
  28. , A.A. Электрическое поле в условиях промышленного загрязнения атмосферы / А. А. Кречетов, А. Х. Филиппов, В. К. Татарников. // Атмосферное электричество. Труды II Всесоюзного симпозиума -Д., 1984. -С.41—43.
  29. , Г. В. Теория электродного эффекта в атмосфере / Г. В. Куповых, В. Н. Морозов, Я. М. Шварц. -Таганрог: ТРТУ, 1998. -123с.
  30. , Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. -М.: Высшая школа, 1990. -352с.
  31. , Д.Л. Физика пограничного слоя атмосферы / Д. Л. Лайхтман. -Л.: Гидрометеоиздат, 1970. -342с.
  32. Леб, Л. Основные процессы электрических разрядов в газах / Л.Леб. — М.—Л.: ГТТИ, 1950. -672с.
  33. , В.Л. Газовые примеси и вариации электрического поля атмосферы в приводном слое озера Байкал / В. Л. Макухин, В. А. Оболкин,
  34. B.Л.Потёмкин, Ю. В. Шаманский. // Известия ИГУ. Серия «Науки о Земле». -2009.-Том 1. № 1.-С. 107—112.
  35. , Е.А. Российские исследования в области атмосферного электричества в 2003—2007 гг.. / Е. А. Мареев, В. Н. Стасенко. // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. -2009. -Том 45. № 5. -С.709—720.
  36. , П.С. Механизмы формирования потока радона с поверхности почв и подходы к оценке радоноопасности селитебных территорий / П. С. Микляев, Т. Б. Петрова. // Аппаратура и новости радиационных измерений. -2007. -№ 2. -С.2—16.
  37. , Л.И. Космические лучи в межпланетном пространстве / Л. И. Мирошниченко. -М. «Наука», 1973. -159с.
  38. , Ю.М. Электрические и электромагнитные процессы в приземной атмосфере перед землетрясениями на Камчатке / Ю. М. Михайлов, Г. А. Михайлова, О. В. Капустина, Г. И. Дружин,
  39. C.Э.Смирнов. // VI Российская конференция по атмосферному электричеству. -Н.Новгород. -2007. -С.285—286
  40. , В.Н. Влияние аэрозольных частиц на электрическое состояние приземного слоя атмосферы / В. Н. Морозов, Т. В. Кудринская // V Российская конференция по атмосферному электричеству. -Владимир, 2003.-С.84—86.
  41. , В.Н. Влияние турбулентности и аэрозоля на распределение электрических параметров в приземном слое атмосферы / В. Н. Морозов, Г. В. Куповых // Труды ВГИ. М.: Гидрометеоиздат. -Вып.77. -1989. -С. 15— 21.
  42. , В.Н. Теория электрических явлений в атмосфере / В. Н. Морозов, Г. В. Куповых. -LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbruken, Germany, -2012. -330c.
  43. , В.Н. Влияние радиоактивных веществ на электрическую структуру электродного приземного слоя / В. Н. Морозов, И. Б. Попов // VI Российская конференция по атмосферному электричеству. -Н.Новгород, 2007. -С.269—270.
  44. , Д.И. Физика ионных и электронных процессов / Д. И. Наследов. -М.:ИТТЛ, 1937.-314с.
  45. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 3. Часть 1. -Л.: ГМИ, 1958. -40с.
  46. , Б.И. Свойства, поведение и мониторинг радона и торона и их дочерних продуктов в воздухе / Б. И. Огородников // Атомная техника за рубежом. -2001. -№ 5. -С. 14−25.
  47. , Л.Р. Строение планетарного пограничного слоя атмосферы / Л. Р. Орленко. -Л.: Гидрометеоиздат, 1979. -270с.
  48. , Г. А. Статистические методы в метеорологии / Г. А. Пановский, Г. В. Брайер. -Ленинград, 1967. -243с.
  49. , А.И. Вертикальные профили полярных проводимостей и плотности объемного заряда в электродном слое атмосферы / А. И. Петров, Г. Г. Петрова. // Труды ГГО. вып.514. -1982.-С.12—16.
  50. , А.И. Влияние индустриального загрязнения воздушного бассейна на электропроводность атмосферы в Ростове-на-Дону / А. И. Петров, Г. Г. Петрова, И. Н. Панчишкина. // Труды ГГО. вып.527. -1990.-С.41—43.
  51. , А.И. Измерительный комплекс для исследования электричества приземного слоя атмосферы / А. И. Петров, Г. Г. Петрова, И. Н. Панчишкина, Т. В. Кудринская. / Известия высших учебных заведений. СевероКавказский регион. Физика атмосферы. Спецвыпуск. -2010.
  52. , А.И. Электропроводность воздуха и концентрация радона в приземном слое / А. И. Петров, Г. Г. Петрова, И. Н. Панчишкина, Т. В. Кудринская, Г. В. Куповых, А. Г. Клово. // V Российская конференция по атмосферному электричеству. -Владимир. -2003. -С. 124—127.
  53. , А.И. Экспериментальные профили атмосферно-электрических характеристик в электродном слое / А. И. Петров, Г. Г. Петрова, И. Н. Панчишкина, М. Ю. Соловьев. // VI Российская конференция по атмосферному электричеству. -Н.Новгород. -2007. -С.87—89.
  54. , Г. Г. Экспериментальные исследования электричества нижних слоев атмосферы / Г. Г. Петрова. Автореф. диссерт. на соиск. степ. канд. физ.-мат. наук. Ростов-на-Дону. -2004. -32с.
  55. , Н.О. Особенности годового хода концентрации атмосферного аэрозоля в приземном воздухе Подмосковья / Н. О. Плауде, Е. А. Стулов, И. П. Паршуткина, Е. В. Сосникова, Н. А. Монахова, В. В. Яхно. // Метеорология и гидрология. -№ 1. -2012. -С.ЗЗ—42.
  56. , И.Б. Особенности вариаций электрической проводимости воздуха вблизи Санкт-Петербурга / И. Б. Попов. // Труды ГГО. Вып.563. -2011. -С.149—166.
  57. , П.К. Исследования в области атмосферной ионизации в Тарту / П. К. Прюллер, Я. Ю. Рейнет. // Атмосферное электричество. Труды I Всесоюзного симпозиума. -Ленинград. -1976. -С.313—316.
  58. Пути миграции искусственных радионуклидов в окружающей среде. Радиоэкология после Чернобыля / Под редакцией Ф. Уорнера, P.M. Харрисон. -М.: «Мир», 1999. -368с.
  59. , Ю.А. Влияние дымов лесных пожаров на электрооптические связи в нижней атмосфере / Ю. А. Пхалагов, В. Н. Ужегов, И. И. Ипполитов. // VI Российская конференция по атмосферному электричеству. -Н.Новгород. -2007. -С.96а—966.
  60. , В.К. О наблюдениях атмосферного электричества на Кольском полуострове / В. К. Ролдугин, М. И. Белоглазов, А. А. Галахов, Л. А. Першаков, В. А. Шишаев. // V Российская конференция по атмосферному электричеству. -Владимир. 2003. -С.130—132.
  61. , Е.Н. Электрическая проводимость воздуха и ее связь с характеристиками фонового загрязнения атмосферы / Е. Н. Русина,
  62. Е.И.Хлебникова, Я. М. Шварц. // Труды НИЦ ДЗА (Филиал ГГО). вып. 2. -2000.-С.З—10.
  63. , Я.И. Экспериментальное исследование спектра подвижности легких аэроионов / Я. И. Сальм, Х. Р. Йхер. // Атмосферное электричество. Труды II Всесоюзного симпозиума. -Ленинград. -1982. -С.43—45.
  64. , A.A. Численные методы математической физики / А. А. Самарский, А. В. Гулин. -М.: Научный мир, 2003. -316с.
  65. , К.А. Влияние локальных условий на элементы атмосферного электричества / К. А. Семенов. // Труды ГГО. вып.323. -1974. -С. 109— 118.
  66. , К.А. Наблюдения за концентрацией легких ионов и электропроводностью воздуха / К. А. Семенов. // Труды ГГО. вып.401. -1980. -С. 130—131.
  67. , К.А. Связь элементов атмосферного электричества с загрязнением воздуха / К. А. Семенов. // Атмосферное электричество. Труды I Всесоюзного симпозиума. -Ленинград. -1976. -С.75—79.
  68. , В.А. Аппроксимация среднего распределения аэрозольных частиц по размерам / В. А. Смеркалов. // Известия АН СССР. Физика атмосферы и океана. Т.20. -№ 4. -1984.
  69. , В.В. Аэрозольный климат Подмосковья / В. В. Смирнов. // Метеорология и гидрология. -№ 9. -2003. С. 37−49.
  70. , В.В. Влияние ионизирующего излучения на образование наночастиц в атмосфере / В. В. Смирнов. // Химия в интересах устойчивого развития. -№ 13. -2005. -С.649—654.
  71. , В.В. Ионизация в тропосфере / В. В. Смирнов. -С.-Пб.: Гидрометеоиздат, 1992.-312с.
  72. , В.В. Атмосферно-электрические измерения в международном эксперименте / В. В. Смирнов, Я. Й. Сальм, Ю. М. Мякела, Ю.Паатеро. // V Российская конференция по атмосферному электричеству Т. 1. Владимир. -2003.-С. 127—130.
  73. , В.В. Физическая модель атмосферных ионов средней подвижности / В. В. Смирнов. // V Российская конференция по атмосферному электричеству. Т1. Владимир. -2003. -С.68—72.
  74. , В.В. Эволюция объемных униполярных зарядов в тропосфере /
  75. B.В. Смирнов. // Метеорология и гидрология. -№ 10. -2003.-С.20—32.
  76. , С.А. Изучение ионизированности атмосферного воздуха в г.Москве и в курортных местностях центральных областей России /
  77. C.А.Смирнова, С. В. Колерский. // V Российская конференция по атмосферному электричеству. Т1. Владимир. -2003. -С.78—80.
  78. , Л.Г. Измерение величин атмосферного электричества на о. Вильсанди / Л. Г. Соколенко, Г. П. Ваюшина. // Труды ГГО. вып.474. -1984. -С.98—107.
  79. , Л.Г. Датчик электрической проводимости воздуха / Л. Г. Соколенко, Я. М. Шварц. // Труды ГГО. Вып. 527. -1990. -С.ЗЗ—36.
  80. , Ю.И. Космические лучи в атмосфере Земли / Ю. И. Стожков, Г. А. Базилевская. // Вестник МГУ. Сер.З. Физика, астрономия. -№ 4. -2010. -С.5—11.
  81. , Б.К. Влияние электрических полей на рассеяние света аэрозольными частицами / Б. К. Сушко. // Вестник Башкирского университета. -№ 3. -1999. -С.35—39.
  82. , Х.Ф. Спектр подвижности аэроионов в приземном воздухе. Х. Ф. Таммет, Я. Й. Сальм, Ч. Р. Ихер, Э. И. Тамм, А. А. Мирме, Ю. Э. Кипас. // Атмосферное электричество. Труды III Всесоюзного симпозиума. -Тарту, 1986.-С.46—50.
  83. , П.Н. Атмосферное электричество / П. Н. Тверской. -Л.: Гидрометеоиздат, 1949.-252с.
  84. , А. О структуре легких атмосферных ионов Электронный ресурс. -Режим доступа: http://www.ionization.ru/issue/iss59.htm.
  85. , П.П. Результаты регистрации подпочвенного радона в 1997— 2000 гг. на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне / П. П. Фирстов, В. П. Рудаков. // Вулканология и сейсмология. -№ 6. -2002. -С.1—16.
  86. , Я.И. Теория явлений атмосферного электричества / Я. И. Френкель. -JI-M: Гостехиздат, 1949. -152с.
  87. , H.A. Механика аэрозолей / Н. А. Фукс. -М.: Изд-во АН СССР, 1955. -352с.
  88. , А.Х. Количественные методы определения концентрации радона в воздухе. Учебно-методическое пособие / А. Х. Хоконов, М. Б. Масаев. -Нальчик: КБГУ, 2009. -54с.
  89. , А.Х. Установка для мониторинга радона-222 методом радиоспектрометрии аэрозольных фильтров на базе спектрометра СЭГ-10 / А. Х. Хоконов, М. Б. Масаев, Ю. В. Савойский. // Вестник КБГУ. -№ 12. -2009. -С.64−66.
  90. , А.Х. Физика атмосферы. Гидрометеорологическое издание / А. Х. Хргиан. -Ленинград, 1969. -645с.
  91. , Дж.А. Атмосферное электричество / Дж.А.Чалмерс. — Л.:Гидрометеоиздат, 1974. -421с.
  92. , А.Л. Аэроионификация в народном хозяйстве / А. Л. Чижевский. -М., 1989. -487с.
  93. , Ю.В. Глобальные и локальные вариации электрического поля / Ю. В. Шаманский. // V Российская конференция по атмосферному электричеству. -Владимир. -2003. -С.46—49.
  94. , Я.М. Электропроводность воздуха и аэрозоль ./ Я. М. Шварц. // Труды ГГО. вып.401. -1980. -С.136—140.
  95. , В.Н. Атмосферное электричество и сейсмические, гидрогеологические и газовые поля земли / В. Н. Шулейкин. // VI Российская конференция по атмосферному электричеству. -Н.Новгород. -2007. -С.35—38.
  96. , В.Н. Атмосферное электричество и физика Земли / В. Н. Шулейкин. -М.ЮОО «ФЭД», 2006. -59 с.
  97. , X. Химический состав и радиоактивность атмосферы / Х.Юнге. -М.:Мир, 1965. -424с.
  98. , Р. К вопросу глобального распределения аэрозоля / Р.Янике. // Успехи химии. Т.59. вып. 10. -1990. -С.1651—1675.
  99. Amiranashvili, A. Characteristics of Air Electric Conductivity in Dusheti / A. Amiranashvili, V. Amiranashvili, L. Kalaijeva, N. Karauli, A. Khunjua, A. Nodia, J.Vachnadze. // Proc. l2th Int. Conf. Atm. Electricity. -Versailles. -2003.
  100. Amiranashvili, A. Influence of Aerosol Pollution of Atmosphere in Tbilisi on Air Electric Conductivity in Dusheti / A. Amiranashvili, V. Amiranashvili, A.Nodia. // Proc. l4th Int. Conf. Atm. Electricity. -Rio de Janeiro. 2011.
  101. Crozier, W.D. Atmospheric electrical profiles below three meters / W.D.Crozier. //J.Geophys. Res. -№ 70. -1965. -P.2785—2792.
  102. Hoppel, W.A. Theory of the electrode effect / W.A.Hoppel. // Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics. Vol.29. -1967. P.709—721.
  103. Hoppel, W.A. Experimental determination of the eddy diffusion coefficient over the open ocean from atmospheric electrical measurements / W.A.Hoppel, S.G.Gathman. // J.Phys. Oceano V.2. -1972. -P.248—254.
  104. Hoppel, W.A. Electrode effect: comparison of the theory and measurement // In: Planetary Electrodynamics / W.A.Hoppel. // S.C.Coroniti and J. Hughes- editors: Gordon and Breach Science Publishers, New York, 1969. -P. 167—181.
  105. Hoppel, W.A. Ion — aerosol attachment, ion depletion and charge distribution on aerosols / W.A.Hoppel. // J.Geoph.Res. V.90. -№D4. -1985. -P.5917— 5923.
  106. Hoppel, W.A. Ion — aerosol attachment coefficients and diffusional charging of aerosols / W.A.Hoppel. // Electr. Proces. in Atm. Verlag. -Darmstadt. -1977. -P.60—69.
  107. Hoppel, W.A. Determination of the eddy diffusion coefficients from atmospheric electrical measurements / W.A.Hoppel, S.G.Gathman. // J.Geoph.Res. V.76. -№ 6. -1971. -P.1467—1477.
  108. Hoppell, W.A. Ion — aerosol attachment coefficients and the steadystate charge distribution on aerosols in a bipolar environments / W.A.Hoppell, G.M.Frick. // Aerosol Scien. and Tech. V.5. -№ 1.-1986. -P. 121.
  109. Hdrrak, U. Statistical characterization of air ion mobility spectra at Tahkuse Observatory: Classification of air ions / U. Hdrrak, J. Salm, H.Tammet. // J.Geophys. Res. Atmospheres. № 105, -2000. -P.9291—9302.
  110. Iordanov, D. On the stationary electric field in surface air layer / D.Iordanov. // Pure and Appl. Geoph. V.79. -№ 1.-1970. -P.85—91.
  111. Iordanov, D. On the Stationary Vertical Distribution of a Weightless Radioactive Substance in the Surface Air Layer / D.Iordanov. // Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. A. -№ 17. -1968. -P.246—250.
  112. Israel, H. Atmospheric electrical and meteorological investigations in high mointain ranges / H.Israel. // Contract AP61 Final Report. -1957. -P.514—640.
  113. Israel, H. Atmospheric electricity. / H.Israel. // Ierysalem: Isr.prog. for sci. translat. V.2 -1973. -P.796.
  114. Israelsson, S. Long-term measurements of the vertical electrical potential gradient in the atmospheric surface layers. / S.Israelsson. // Proc. l3th Int. Conf. Atm. Electricity. -Beijing. -2007.
  115. Knudsen, E. On the effect of space charge generation caused by evaporation. / E. Knudsen, S. Israelsson. //J. Atm. Terr. Phys. v.54, -№ 11—12. -1992. -P.1421—1422.
  116. Kraakevik I.H., Electrical conduction and convection currents in the troposphere / I.H.Kraakevik. // Recent Advances in Atmospheric electricity. Pergamon Press, London—NewYork. -1958. -P.75.
  117. Law, J. The ionization of the atmosphere near the ground in fair weather / J.Law. // Q. Journ .Met. Soc. V.85. -1959. -P.237—252.
  118. Mandija, F. Studies about Atmospheric Electricity The Dependence between Air Ionization Level and Altitude in Different Location / F. Mandija, F.Vila. // Proc. l3th Int. Conf. Atm. Electricity. -Beijing. 2007.
  119. Martin, L. Relationship between the atmospheric electric field (A.E.F.) and air pollution in the lower levels of the atmosphere. / L. Martin, E. Diez, F. Davila, L.Soriano. // Proc. l2th Int. Conf. Atm. Electricity. -Versailles. 2003.
  120. Mauchly, S.J. Diurinal variation on the potential gradient of atmospheric / S.J.Mauchly. // Terr. Magn. Atm. El. V.28. -1923. -P.61— 81.
  121. Muhleisen, R. Electrode effect measurements above the sea / R.Miihleisen. // J.Atmos. Terr. Phys. № 20. -1961. -P.79—81.
  122. Nagato, K. Laboratory Study on Nano-particle Formation by Ionization in Air / K.Nagato. // Proc. l3th Int. Conf. Atm. Electricity. -Beijing. 2007.
  123. Petrov, A.I. Profiles of polar conductivities and of radon-222 concentration in the atmosphere by stable and labile stratification of surface layer / A.I.Petrov, G.G.Petrova, I.N.Panchishkina. // Atmospheric Research. № 91. -2009. -P.206—214.
  124. Retalis, D. Small Ions Concentration In The Air Above Athens, Greece / D. Retalis, P. Nastos, A.Retalis. // Proc. l3th Int. Conf. Atm. Electricity. -Beijing. -2007.
  125. Retalis, D. Variations of large ions concentration in the air above Athens / D. Retalis, P. Nastos, A.Retalis. // Proc. l2th Int. Conf. Atm. Electricity. -Versailles.-2003.
  126. Schweidler, E.R. Uber die Ionenverteilung in den untersten Schichten der Atmosphare / E.R. Schweidler. // Sits. Akad. der Wiss., math, naturw. Klasse Bd. 117. Abt.Iia. -1908. -S.653—664.
  127. Smirnov, V. Ultrafine nucleus in ionized air / V. Smirnov, J.Makela. // Proc. l2th Int. Conf. Atm. Electricity. -Versailles. -2003.
  128. Tammet, H. A Joint Dataset of Fair-Weather Atmospheric Electricity / H.Tammet. // Proc. l3th Int. Conf. Atm. Electricity. -Beijing. -2007.
  129. Tammet, H. Atmospheric ions / H.Tammet. // Proc. l2th Int. Conf. Atm. Electricity. -Versailles. 2003.
  130. Thomson, J.J. Conduction of electricity through gases. -Cambrige. -1903. -566p.
  131. Willet, J.C. An analysis of the electrode effect in the limit of strong turbulent mixing / J.C. Willet. // J.Geoph.Res. V.83. -1978. -P.402−408.
  132. Willet, J.C. The Fairweather electric charge transfer by convection an unstable planetary layer / J.C. Willet. // J.Geoph. Res. V.88. -№ 13. -1983. -P.8455— 8469.
  133. Willet, J.C. The turbulent electrode effect as influenced by interfacial ion transfer / J.C. Willet. // J.Geoph.Res. V.88. -1983. -P.8453—8469.
  134. Willet, J.C. Atmosperic-electrical implications of Rn-222 daughter deposition on vegetated ground / J.C.Willet. // J.Geoph.Res. V.90. -№D4. -1985. P.5901— 5908.
Заполнить форму текущей работой