Бондівське альбедо (також називається сферичним альбедо, планетарним альбедо та болометричним альбедо) - частка потужності загального електромагнітного випромінювання, що падає на астрономічну тіло, яке розкидається назад у космос. Назване на честь американського астронома Джорджа Філіпса Бонда (1825–1865), який першим запропонував його.
Оскільки бондівське альбедо враховує все світло, розсіяне тілом на всіх довжинах хвиль і під усіма фазовими кутами, саме воно визначає, скільки енергії поглинає тіло. Це, у свою чергу, має вирішальне значення для визначення рівноважної температури тіла.
Оскільки тіла у зовнішній Сонячній системі завжди спостерігаються під дуже низькими фазовими кутами від Землі, єдині надійні дані для вимірювання їхнього бондівського альбедо надходять із космічних кораблів.
Фазовий інтеграл
Бондівське альбедо A пов’язане з геометричним альбедо p формулою
- ,
де q називається фазовим інтегралом і визначається через світловий потік I (α), розсіяний у фазовому куті α, усереднений за всіма довжинами хвиль і азимутальними кутами, формулою
Фазовий кут α — це кут між джерелом випромінювання (зазвичай Сонцем) і напрямком спостереження. Він змінюється від нуля (для світла, розсіяного назад до джерела) до 180° (для випадку, коли спостережуване тіло знаходиться між джерелом і спостерігачем). Наприклад, під час протистояння планети або при погляді на повний місяць α дуже малий, тоді як об’єкти, освітлені ззаду, або молодий місяць мають α, близьке до 180°.
Приклади
Бондівське альбедо має значення строго між 0 і 1, оскільки воно включає все можливе розсіяне світло (але не випромінювання від самого тіла). Це відрізняється від інших визначень альбедо, таких як геометричне альбедо, яке може бути вище 1. Загалом, однак, бондівське альбедо може бути більшим або меншим за геометричне альбедо, залежно від властивостей поверхні та атмосфери відповідного тіла.
Деякі приклади:
Name | Бондівське альбедо | Видиме геометричне альбедо | ||
---|---|---|---|---|
Меркурій | 0.088 | 0.142 | ||
Венера | 0.76 | 0.689 | ||
Земля | 0.306 | 0.434 | ||
Місяць | 0.11 | 0.12 | ||
Марс | 0.25 | 0.17 | ||
Юпітер | 0.503 | 0.538 | ||
Сатурн | 0.342 | 0.499 | ||
Енцелад | 0.81 | 1.38 | ||
Уран | 0.300 | 0.488 | ||
Нептун | 0.290 | 0.442 | ||
Плутон | 0.4 | 0.44–0.61 | ||
Ерида | 0.99 | 0.96 |
Див. також
Примітки
- Albedo of the Earth
- Mallama, Anthony (2017). The spherical bolometric albedo for planet Mercury. arXiv:1703.02670 [astro-ph.EP].
- Mallama, Anthony; Krobusek, Bruce; Pavlov, Hristo (2017). Comprehensive wide-band magnitudes and albedos for the planets, with applications to exo-planets and Planet Nine. Icarus. 282: 19—33. arXiv:1609.05048. Bibcode:2017Icar..282...19M. doi:10.1016/j.icarus.2016.09.023. S2CID 119307693.
- Haus, R. та ін. (July 2016). Radiative energy balance of Venus based on improved models of the middle and lower atmosphere (PDF). Icarus. 272: 178—205. Bibcode:2016Icar..272..178H. doi:10.1016/j.icarus.2016.02.048.
- Williams, David R. (1 вересня 2004). Earth Fact Sheet. NASA. Процитовано 9 серпня 2010.
- Williams, David R. (25 квітня 2014). Moon Fact Sheet. NASA. Процитовано 2 березня 2015.
- Mars Fact Sheet, NASA
- Li, Liming та ін. (2018). Less absorbed solar energy and more internal heat for Jupiter. Nature Communications. 9 (1): 3709. Bibcode:2018NatCo...9.3709L. doi:10.1038/s41467-018-06107-2. PMC 6137063. PMID 30213944.
- Hanel, R.A. та ін. (1983). Albedo, internal heat flux, and energy balance of Saturn. Icarus. 53 (2): 262—285. Bibcode:1983Icar...53..262H. doi:10.1016/0019-1035(83)90147-1.
- Howett, Carly J. A.; Spencer, John R.; Pearl, J. C.; Segura, M. (2010). "Thermal inertia and bolometric Bond albedo values for Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea and Iapetus as derived from Cassini/CIRS measurements". Icarus. 206 (2): 573–593. Bibcode:2010Icar..206..573H. doi:10.1016/j.icarus.2009.07.016.
- See the discussion here for explanation of this unusual value above one.
- Pearl, J.C. та ін. (1990). The albedo, effective temperature, and energy balance of Uranus, as determined from Voyager IRIS data. Icarus. 84 (1): 12—28. Bibcode:1990Icar...84...12P. doi:10.1016/0019-1035(90)90155-3.
- Pearl, J.C. та ін. (1991). The albedo, effective temperature, and energy balance of Neptune, as determined from Voyager data. J. Geophys. Res. 96: 18, 921—18, 930. Bibcode:1991JGR....9618921P. doi:10.1029/91JA01087.
- Verbiscer, Anne J.; Helfenstein, Paul; Porter, Simon B.; Benecchi, Susan D.; Kavelaars, J. J.; Lauer, Tod R.; et al. (April 2022). "The Diverse Shapes of Dwarf Planet and Large KBO Phase Curves Observed from New Horizons". The Planetary Science Journal. 3 (4): 31. Bibcode:2022PSJ.....3...95V. doi:10.3847/PSJ/ac63a6.
Посилання
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Bondivske albedo takozh nazivayetsya sferichnim albedo planetarnim albedo ta bolometrichnim albedo chastka potuzhnosti zagalnogo elektromagnitnogo viprominyuvannya sho padaye na astronomichnu tilo yake rozkidayetsya nazad u kosmos Nazvane na chest amerikanskogo astronoma Dzhordzha Filipsa Bonda 1825 1865 yakij pershim zaproponuvav jogo Oskilki bondivske albedo vrahovuye vse svitlo rozsiyane tilom na vsih dovzhinah hvil i pid usima fazovimi kutami same vono viznachaye skilki energiyi poglinaye tilo Ce u svoyu chergu maye virishalne znachennya dlya viznachennya rivnovazhnoyi temperaturi tila Oskilki tila u zovnishnij Sonyachnij sistemi zavzhdi sposterigayutsya pid duzhe nizkimi fazovimi kutami vid Zemli yedini nadijni dani dlya vimiryuvannya yihnogo bondivskogo albedo nadhodyat iz kosmichnih korabliv Fazovij integralBondivske albedo A pov yazane z geometrichnim albedo p formuloyu A p q displaystyle A pq de q nazivayetsya fazovim integralom i viznachayetsya cherez svitlovij potik I a rozsiyanij u fazovomu kuti a userednenij za vsima dovzhinami hvil i azimutalnimi kutami formuloyu q 2 0 p I a I 0 sin a d a displaystyle q 2 int 0 pi frac I alpha I 0 sin alpha d alpha Fazovij kut a ce kut mizh dzherelom viprominyuvannya zazvichaj Soncem i napryamkom sposterezhennya Vin zminyuyetsya vid nulya dlya svitla rozsiyanogo nazad do dzherela do 180 dlya vipadku koli sposterezhuvane tilo znahoditsya mizh dzherelom i sposterigachem Napriklad pid chas protistoyannya planeti abo pri poglyadi na povnij misyac a duzhe malij todi yak ob yekti osvitleni zzadu abo molodij misyac mayut a blizke do 180 PrikladiBondivske albedo maye znachennya strogo mizh 0 i 1 oskilki vono vklyuchaye vse mozhlive rozsiyane svitlo ale ne viprominyuvannya vid samogo tila Ce vidriznyayetsya vid inshih viznachen albedo takih yak geometrichne albedo yake mozhe buti vishe 1 Zagalom odnak bondivske albedo mozhe buti bilshim abo menshim za geometrichne albedo zalezhno vid vlastivostej poverhni ta atmosferi vidpovidnogo tila Deyaki prikladi Name Bondivske albedo Vidime geometrichne albedo Merkurij 0 088 0 088 0 142 0 142 Venera 0 76 0 76 0 689 0 689 Zemlya 0 306 0 306 0 434 0 434 Misyac 0 11 0 11 0 12 0 12 Mars 0 25 0 25 0 17 0 17 Yupiter 0 503 0 503 0 538 0 538 Saturn 0 342 0 342 0 499 0 499 Encelad 0 81 0 81 1 38 1 38 Uran 0 300 0 3 0 488 0 488 Neptun 0 290 0 29 0 442 0 442 Pluton 0 4 0 4 0 44 0 61 0 44 Erida 0 99 0 99 0 96 0 96 Div takozhAlbedo Geometrichne albedoPrimitkiAlbedo of the Earth Mallama Anthony 2017 The spherical bolometric albedo for planet Mercury arXiv 1703 02670 astro ph EP Mallama Anthony Krobusek Bruce Pavlov Hristo 2017 Comprehensive wide band magnitudes and albedos for the planets with applications to exo planets and Planet Nine Icarus 282 19 33 arXiv 1609 05048 Bibcode 2017Icar 282 19M doi 10 1016 j icarus 2016 09 023 S2CID 119307693 Haus R ta in July 2016 Radiative energy balance of Venus based on improved models of the middle and lower atmosphere PDF Icarus 272 178 205 Bibcode 2016Icar 272 178H doi 10 1016 j icarus 2016 02 048 Williams David R 1 veresnya 2004 Earth Fact Sheet NASA Procitovano 9 serpnya 2010 Williams David R 25 kvitnya 2014 Moon Fact Sheet NASA Procitovano 2 bereznya 2015 Mars Fact Sheet NASA Li Liming ta in 2018 Less absorbed solar energy and more internal heat for Jupiter Nature Communications 9 1 3709 Bibcode 2018NatCo 9 3709L doi 10 1038 s41467 018 06107 2 PMC 6137063 PMID 30213944 Hanel R A ta in 1983 Albedo internal heat flux and energy balance of Saturn Icarus 53 2 262 285 Bibcode 1983Icar 53 262H doi 10 1016 0019 1035 83 90147 1 Howett Carly J A Spencer John R Pearl J C Segura M 2010 Thermal inertia and bolometric Bond albedo values for Mimas Enceladus Tethys Dione Rhea and Iapetus as derived from Cassini CIRS measurements Icarus 206 2 573 593 Bibcode 2010Icar 206 573H doi 10 1016 j icarus 2009 07 016 See the discussion here for explanation of this unusual value above one Pearl J C ta in 1990 The albedo effective temperature and energy balance of Uranus as determined from Voyager IRIS data Icarus 84 1 12 28 Bibcode 1990Icar 84 12P doi 10 1016 0019 1035 90 90155 3 Pearl J C ta in 1991 The albedo effective temperature and energy balance of Neptune as determined from Voyager data J Geophys Res 96 18 921 18 930 Bibcode 1991JGR 9618921P doi 10 1029 91JA01087 Verbiscer Anne J Helfenstein Paul Porter Simon B Benecchi Susan D Kavelaars J J Lauer Tod R et al April 2022 The Diverse Shapes of Dwarf Planet and Large KBO Phase Curves Observed from New Horizons The Planetary Science Journal 3 4 31 Bibcode 2022PSJ 3 95V doi 10 3847 PSJ ac63a6 Posilannya