알베도

(no vēlā lat. albedo, baltums)

Krītošās starojuma vai daļiņu plūsmas daļa, ko atstaro ķermeņa virsma. Ir vairaki albedo veidi. 타이스니바(바이 람베르타) 알베도, kas sakrīt ar difūzās atstarošanas koeficientu, ir plūsmas attiecība, ko visos virzienos izkliedē plakanas virsmas 요소, pret plūsmu, kas uz to krīt. Ja virsma ir izgaismota un vērojama vertikāli, tad šo patieso albedo sauc 노말리... Gaismai parastais tīra sniega albedo ir aptuveni 1.0, bet ogles - aptuveni 0.04.

Albedo vērtība ir atkarīga no krītošā starojuma spektra un virsmas īpašībām. Tāpēc albedo tiek mērīts atsevišķi dažādiem spektra diapazoniem ( 옵티카이스, 자외선, 적외선), apakšdiapazoniem (vizuāliem, fotogrāfiskiem) un pat atsevišķiem viļņu garumiem ( 빈크라사인 알베도).

아스트로노미자 비에지 이즈만토 기하학적 위험, 와이 플라칸스 알베도- planētas pilnas fāzes radītā apgaismojuma (ti, spilgtuma) attiecība Zemes tuvumā pret apgaismojumu, ko raditu plakans absolūti balts ekrāns, kura izmērs ir tāds pats kā planētai, kas attiecas uz t as vietu un atrodas perpendikular 나. uz redzes līniju un saules stariem ... Mēness vizuālais ģeometriskais albedo 0.12; 제메 0.367.

Lai aprēķinātu planētu enerģijas bilanci, to izmanto 스페리스크 알베도 ("알베도 사이트"), ko 1861. gadā ieviesa amerikāņu astronoms DF Bonds(1825-1865). Šī ir visas planētas atstarotās starojuma plūsmas attiecība pret plūsmu, kas uz tās krīt.

Kad astronomi runā par planētu un satelītu virsmu atstarojošajām īpašībām, viņi bieži lieto terminu albedo. Tomēr, pievēršoties atsauces grāmatām un enciklopēdijām, lai iegūtu šī jēdziena skaidrojumu, mēs uzzinām, ka ir daudz dažādu albedo veidu: patiesais, redzamais, normalāls, plakanais, vienkrāsains, sfērisks utt. Ir par ko skumt. Tāpēc mēģināsim izprast šo terminu ciklu.

Pats vārds "albedo" cēlies no latīņu valodas albedo - 발툼스. Vispārīgākajā formā tas ir krītošā starojuma daļas nosaukums, ko atstaro cieta virsma vai izkliedē daļēji caurspīdīgs ķermenis. Tā kā atstarotā starojuma lielums nevar pārsniegt krītošā starojuma lielumu, šī attiecība, tas ir, albedo, vienmēr ir diapazonā no 0 lidz 1. Jo lielāka tā vērtība, jo lielāka būs krītošās gaismas proporcija. atspoguļots.

Visu pašgaismojošo ķermeņu redzamību pilnībā nosaka to albedo, tas ir, to atstarošanas spēja. Varētu pat teikt, ka mēs vienkārši neredzētu objektus, kas neizgaismo paši, ja tie nespētu atstarot gaismu. Pateicoties šai īpašībai, mēs "ar aci" nosakām korpusa formu, materiāla raksturu, tā cietību un citas īpašības. Taču prasmīgi izvēlēts albedo var noslēpt kādu priekšmetu no mums – atcerieties militāro maskēšanos vai slepeno lidmašīnu. Pētot ķermeņus Saules sistēmā, albedo mērīšana palīdz noskaidrot debess ķermeņa virsmas materiāla dabu, uzbūvi un pat ķīmisko sastāvu.

Mēs viegli atšķiram sniegu no asfalta, jo sniegs gandrīz pilnībā atstaro gaismu, bet asfalts to gandrīz pilnībā absorbē. Tomēr sniegu varam viegli atšķirt arī no pulēta alumīnija loksnes, lai gan abas gandrīz pilnībā atstaro gaismu. Tas nozīmē, ka nepietiek tikai ar atstarotās gaismas daļas zināšanu, lai spriestu par materiāla raksturu. Sniegs izkliedē gaismu visos virzienos, bet alumīnijs atstaro spoži. Lai ņemtu vērā šīs un citas refleksijas pazīmes, tiek izdalīti vairāki albedo veidi.

Patiesais (absolutais) 알베도 sakrīt ar tā saukto difūzās atstarošanas koeficientu: tā ir plūsmas attiecība, ko visos virzienos izkliedē plakanas virsmas elements, pret plūsmu, kas krīt uz to.

Lai izmērītu patieso albedo, nepieciešami laboratorijas apstākļi, jo jāņem vērā ķermeņa izkliedētā gaisma visos virzienos. "Lauka" apstākļiem tas ir dabiskāk šcietamais 알베도- plakanas virsmas elementa spilgtuma attiecība, ko apgaismo paralēls staru kūlis, pret absolūti baltas virsmas spilgtumu, kas atrodas perpendikulāri stariem un kuras patiesais albedo ir vienāds ar vienu.

Ja virsmu apgaismo un novēro 90 grādu leņķī, tad tās šķietamo albedo sauc 노말리... Tīra sniega parastais albedo ir tuvu 1.0, bet oglēm - aptuveni 0.04.

아스트로노미자 비에지 이즈만토 ģeometrisks(플라칸) 알베도- planētas pilnā fāzē radītā apgaismojuma uz Zemes attiecība pret apgaismojumu, ko raditu plakans absolūti balts ekrāns, kura izmērs ir tāds pats kā planēta, kas attiecas uz tās vietu un atrodas perpendikul āri redzes lī nijai un saules stari. Astronomy fizisko jēdzienu "apgaismojums" parasti izsaka ar vārdu "spožums" un mēra to zvaigžņu lielumos.

Ir skaidrs, ka albedo vērtība debess objektu spožumu ietekmē tikpat spēcīgi kā to izmērs un atrašanās vieta Saules sistēmā. Piemēram, ja asteroīdus Cerera un Vesta novietotu blakus, tad to spilgtums būtu gandrīz vienāds, lai gan Ceres diametrs ir divreiz lielāks nekā Vesta. Fakts ir tāds, ka Cereras virsma gaismu atstaro daudz sliktāk: Vesta albedo ir aptuveni 0.35, savukārt Cererai ir tikai 0.09.

Albedo vērtība ir atkarīga gan no virsmas īpašībām, gan krītošā starojuma spektra. Tāpēc albedo tiek mērīts atsevišķi dažādiem spektra diapazoniem (optiskais,ultraviolais,infrasarkanaisuntātālāk) vai pat atsevišķiemviļņugarumiem(monohromatiskaisalbedo). Pētot albedo izmaiņas ar viļņa garumu un salīdzinot iegūtās līknes ar vienādām līknēm sauszemes minerāliem, augsnes paraugiem un dažādiem iežiem, var izdarīt dažus secinājumus par planētu un to pavadoņu virsmas sastāvu un struktūru.

Lai aprēķinātu planētu enerģijas bilanci, to izmanto sfērisks albedo (Bonda albedo), ko 1861. gadā ieviesa amerikaņu astronoms Džordžs Bonds. Šī ir visas planētas atstarotās starojuma plūsmas attiecība pret plūsmu, kas krīt uz tās. Lai precīzi aprēķinātu sfērisko albedo, vispārīgi runājot, ir nepieciešams novērot planētu visos iespējamos fāzes leņķos(leņķis Saule-planēta-Zeme). Iepriekš tas bija iespējams tikai iekšējām planētām un Mēnesim. Līdz ar mākslīgo pavadoņu parādīšanos astronomi spēja aprēķināt Zemes sfērisko albedo, un starpplanētu kosmosa kuģi ļāva to izdarīt arī ārējām planētām. Zemes Bonda albedo ir aptuveni 0.33, un tajā ļoti liela nozīme ir gaismas atstarojumam no mākoņiem. Mēnesim bez atmosfēras tas ir 0.12, bet Venērai, ko klāj spēcīga mākoņaina atmosfēra, tas ir 0.76.

Dabiski, ka dažādām debess ķermeņu virsmas daļām, kurām ir atšķirīga struktūra, sastāvs un izcelsme, ir dažādi albedo. Par to var pārliecināties, skatoties uz mēnesi. Jūrām uz tās virsmas ir ārkārtīgi zems albedo, atšķirībā no, piemēram, dažu krāteru staru struktūrām. Starp citu, novērojot staru struktūras, jūs viegli pamanīsit, ka to izskats irļoti atkarīgs no leņķa, kādā Saule tās apgaismo. Tas ir tieši saistīts ar izmaiņām to albedo, kas iegūst maksimālo vērtību, kad stari nokrīt perpendikulāri Mēness virsmai, kur atrodas šie veidojumi.

Un vēl viens eksperiments. Skatieties uz Mēnesi caur teleskopu (vai planētu, vēlams Marsu vai Jupiteru) ar dažādiem filtriem. Un jūs redzēsiet, ka, piemēram, sarkanajos staros mēness virsma izskatās nedaudz savādāka nekā zilā krāsā. Tas liek domāt, ka dažāda viļņa garuma starojums no tā virsmas tiek atspoguļots dažādos veidos.

Bet par kādu albedo jums jārunā iepriekš aprakstītajos piemēros, mēģiniet uzminēt pats.

Asteroīdu-komētas apdraudējuma problēma, tas ir, Zemes sadursmes draudi ar maziem Saules sistēmas ķermeņiem, mūsdienās tiek atzīta par sarežģītu globālu problēmu, ar kuru saskaras cilvēce. Šajā kolektīvajā monogrāfijā pirmo reizi apkopoti dati par visiem problēmas aspektiem. Aplūkoti mūsdienu priekšstati par Saules sistēmas mazo ķermeņu īpašībām un to ansambļa evolūciju, mazo ķermeņu noteikšanas un uzraudzības problēmām. Tiek apspriesti jautājumi par apdraudējuma līmeņa un iespējamo seku novērtēšanu ķermeņiem krītot uz Zemi, aizsardzības un postījumu samazināšanas metodes, kā arī veidi, kāattīstīt vietējo un starptautisko sadarbību šīs globālās problēmas risināšanā.

Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam. Zinātnieki, skolotāji, maģistranti un dažādu specialitāšu, tostarp, pirmkārt, astronomijas, fizikas, zemes zinātņu, Studentsi, kosmosa aktivitāšu jomas tehniskie speciālisti un, protams, lasītāji, kurus interesē zinā tne, atradīs da udz interesanta paši.

문법:

<<< Назад
Uz Priekšu >>>

Asteroīdi, tāpat kā visi Saules sistēmas ķermeņi, izņemot centrālo ķermeni, spīd ar atstaroto saules gaismu. Novērojot, acs reģistrē gaismas plūsmu, ko asteroīds izkliedē Zemes virzienā un iet cauri zīlītei. Dažādas intensitātes gaismas plūsmas subjektīvās sajūtas, kas nāk no asteroīdiem, raksturīga iezīme ir to spožums. Tieši šo terminu (nevis spilgtumu) ieteicams lietot zinātniskajā literatūrā. Faktiski acs reaģē uz tīklenes apgaismojumu, tas ir, uz gaismas plūsmu uz laukuma vienību, kas ir perpendikulāra redzes līnijai, Zemes attālumā. Apgaismojums ir apgriezti proporcionāls asteroīda attāluma no Zemes kvadrātam. Ņemot vērā, ka asteroīda izkliedētā plūsma ir apgriezti proporcionāla tā attāluma no Saules kvadrātam, var secināt, ka apgaismojums uz Zemes ir apgriezti proporcionāls attālumu kvadrātam no asteroīda līdz Saulei un l 이즈 사울레이. 제메. Tādējādi, ja mēs apzīmējam apgaismojumu, ko rada asteroīds, kas atrodas attālumā r no Saules un? no Zemes ar E palīdzību un ar E 1 palīdzību - apgaismojums, ko rada viens un tas pats ķermenis, bet atrodas vienības attālumā no Saules un no Zemes, tad

E \u003d E 1r -2? -2. (3.2)

Astronoja apgaismojumu parasti izsaka zvaigžņu lielumos. Viena lieluma apgaismojuma intervāls ir divu avotu raditā apgaismojuma attiecība, pie kuras apgaismojums no viena no tiem ir 2,512 reizes lielāks nekā otra raditais apgaismojums. Vispārīgākā gadījumā Pogsona 공식 atbilst:

E m1 / E m2 = 2.512 (m2-m1), (3.3)

kur E m1 ir apgaismojums no avota ar zvaigžņu lielumu m 1, E m2 ir apgaismojums no avota ar zvaigžņulielumu m 2 (apgaismojums ir mazāks, jo lielāks ir zvaigžņu lielums). No šīm formulām izriet asteroīda m spilgtuma, kas izteikts zvaigžņu lielumos, atkarība no attāluma r no Saules un no zemes:

m = m 0 + 5 lg(r?), (3.4)

kur m 0 ir asteroīda tā sauktais absolūtais zvaigžņu lielums, kas skaitliski vienāds ar zvaigžņu lielumu, kāds asteroīdam būtu 1 AU attālumā. No Saules un Zemes un nulles fāzes leņķī (atcerieties, ka fāzes leņķis ir leņķis pie asteroīda starp virzieniem uz Zemi un Sauli). Ir acīmredzams, ka šāda tris ķermeņu konfigurācija dabā nevar tikt realizeta.

공식(3.4) Faktiski asteroīda spilgtums ir atkarīgs ne tikai no tā attāluma no Saules un Zemes, bet arī no fāzes leņķa. Šī atkarība ir saistīta, no vienas puses, ar bojājumiem (daļa no asteroīda, ko neapgaismo Saule), ja to novēro no Zemes fāzes leņķī, kas nav nulle, no otras puses, ar asteroīda mikro-un makrostruktū ru. 바이러스.

30°.

Lidz 80. gadiem. XX gadsimts Tika uzskatīts, ka fāzes leņķim proporcionāla termina pievienošana formulai (3.4) ļauj diezgan labi ņemt vērā spilgtuma izmaiņas atkarībā no fāzes leņķa:

m \u003d m 0 + 5 lg (r?) + 케이?, (3.5)

쿠르? - fāzes leņķis. 비례 계수 k, lai gan dažādiem asteroīdiem atšķiras, galvenokārt svārstās diapazonā no 0.01 līdz 0.05 m/°.

Lieluma m pieaugumam, palielinoties fāzes leņķim saskaņā ar formulaulu (3.5) ir lineārs raksturs, m0 ir fāzes līknes (faktiski taisnas līnijas) krustošanās punkta ordināta ar vertikāli pie r =? = 1언? = 0°.

Vēlāki pētījumi paradīja, ka asteroīdu fāzes līkne ir sarežģīta. Lineārs spilgtuma samazinājums (objekta lieluma palielināšanās) ar fāzes leņķa palielināšanos notiek tikai diapazonā no aptuveni 7° lidz 40°, pēc kura sākas nelineārs samazinājums. Savukārt pie fāzes leņķiem, kas mazāki par 7°, notiek tā sauktais opozīcijas efekts - nelineārs spilgtuma pieaugums ar fāzes leņķa samazināšanos (3.15. att.).


리시. 3.15. Asteroida (1862) Apollolieluma atkarība no fāzes leņķa

Kopš 1986. gada asteroīdu redzamā lieluma aprēķināšanai V staros UBV), tiek izmantota sarežģītāka semiempīriskā 공식, kas ļauj precīzāk aprakstīt spilgtuma izmaiņas fāzes leņķa diapazonā no 0 ° līdz 120 °. 공식 IR

V = H + 5lg(rΩ) - 2.5lg[(1 - G)? 1+G? 2]. (3.6)

Šeit H ir asteroīda absolūtais zvaigžņu lielums V staros, G ir tā sauktais slīpuma 매개변수,? 1언? 2 - fāzes leņķa funkcijas, kas noteiktas ar šādām izteiksmēm:

I \u003d exp (-A i B i), i \u003d 1, 2,

A1 = 3.33, A2 = 1.87, B1 = 0.63, B2 = 1.22.

Pēc tam, kad tiek noteikti orbitālie elementi un līdz ar to r,? 엉? var aprēķināt, 공식 (3.6) Parametra G noteikšanai nepieciešami redzamā lieluma novērojumi dažādos fāzes leņķos. Patlaban parametra G vērtība pēc novērojumiem noteikta tikai 114 asteroīdiem, tostarp vairākiem NEA. Atrastās G vērtības svārstās no –0.12 līdz 0.60. Citiem asteroīdiem G vērtība ir vienāda ar 0.15.

Saules starojuma enerģijas plūsma redzamās gaismas viļņu garumu diapazonā, kas krīt uz asteroīda virsmu, ir apgriezti proporcionāla tās attāluma no Saules kvadrātam un ir atkarīga no asteroīda izmēra. Šo straumi daļēji absorbē asteroīda virsma, to sildot un daļēji izkliedē visos virzienos. Visos virzienos izkliedētās plūsmas lieluma attiecību pret krītošo plūsmu sauc par sfērisko albedo

Sfērisko albedo parasti attēlo kā divu faktoru reizinājumu:

Pirmais faktors p, ko sauc par ģeometrisko albedo, ir reāla debess ķermeņa spilgtuma attiecība nulles fāzes leņķī pret absolūti balta diska spilgtumu, kura rādiuss ir tāds pats kā debess ķermenim un kas atrodas perpendikular i saules stariem. tādā pašā attālumā no Saules un Zemes kā pats debess ķermenis. Otrais faktors q, ko sauc par fāzes integrali, ir atkarīgs no virsmas formas.

Pretēji savam nosaukumam ģeometriskais albedo nosaka krītošās plūsmas izkliedes atkarību nevis no ķermeņa ģeometrijas, bet gan no virsmas fizikālajām īpašībām. Ģeometriskā albedo vērtības ir norādītas tabulās un ir domātas, runājot par asteroīdu virsmu atstarošanos.

Albedo nav atkarīgs no ķermeņa izmēra. Tas ir cieši saistīts ar asteroīda virsmas slāņu mineraloģisko sastāvu un mikrostruktūru, un to var izmantot, lai klasificētu asteroīdus un noteiktu to izmērus. Dažādiem asteroīdiem albedo svārstās no 0.02 (ļoti tumši objekti, kas atstaro tikai 2% no Saules krītošās gaismas) līdz 0.5 vai vairāk (ļoti gaiši).

Tālāk ir svarīgi noteikt saistību starp asteroīda rādiusu, tā albedo un absolūtolielumu. Acīmredzot, jo lielāks ir asteroīda rādiuss un jo lielāks ir tā albedo, jo lielāku gaismas plūsmu tas atspoguļo noteiktā virzienā, un visas pārējās lietas ir vienādas. Apgaismojums, ko asteroīds rada uz Zemes, ir atkarīgs arī no tā attāluma no Saules un Zemes, kā arī no Saules starojuma enerģijas plūsmas, ko var izteikt Sauleslieluma izteiksmē.

Ja Saules radito apgaismojumu uz Zemes apzīmējam ar E? , asteroīda raditais apgaismojums ir kā E, attālumi no asteroīda līdz Saulei un Zemei ir kā r un?, un asteroīda radiuss (AU) ir kā?, tad ģeometriskā aprēķināšanai var izmantot šādu izteiksmi . 알베도 p:


Ja mēs ņemam šīs attiecības logaritmu un aizstājam E / E attiecības logaritmu? pēc Pogsona 공식(3.3), tad atrodam

lg p \u003d 0.4 (m?-m) + 2 (lg r + lg?-lg?),

쿠름? - Saules šķietamais zvaigžņu lielums. Tagad mēs aizstājam m ar formulalu (3.4), tad

lg p \u003d 0.4 (m?-m 0)-2 lg?,

vai, izsakot diametru D kilometros un pieņemot, ka Saules redzamais zvaigžņulielums V staros ir –26.77 [Gerels, 1974], iegūstam

로그 D = 3.122 - 0.5 로그 p - 0.2H, (3.7)

kur H ir asteroīda absolūtais zvaigžņu lielums staros V.

<<< Назад
비르스마 락스터리그 알베도,%
아우그스네
멜른젬 sausa, līdzena virsma tikko uzarta, 미트라
스밀슈말라 소스 슬랩
smilsains dzeltenīgi bālgans upes smiltis 34 – 40
Veģetācijas 피지
루지, 크비에시 필가타비바 22 – 25
palienes pļava ar sulīgu zaļu zāli 21 – 25
사우사 잘레
메즈 독수리 9 – 12
프라이드 13 – 15
베르츠 14 – 17
스니에가 세가
저격 sauss tikko kritis slapjš tīrs smalkgraudains slapjš piesātināts ar ūdeni, pelēks 85 – 95 55 – 63 40 – 60 29 – 48
ledus 우페 질가니 잘아 35 – 40
jūras pienaini zila krāsa.
우덴스 비르스마
Saules augstumā 0.1° 0.5° 10° 20° 30° 40° 50° 60-90° 89,6 58,6 35,0 13,6 6,2 3,5 2,5 2,2 – 2,1

Galvenā tiešā starojuma daļa, ko atstaro zemes virsma un mākoņu augšējā virsma, iziet ārpus atmosfēras pasaules telpā. Tāpat aptuveni viena trešdaļa izkliedētā starojuma izplūst pasaules telpā. Attiecība visu atspoguļoto un 이즈카이시티 saules starojums uz kopējo saules starojuma daudzumu, kas nonāk atmosfērā, sauc Zemes planetarais 알베도. Tiek lēsts, ka Zemes planētu albedo ir 35–40%. Tās galvenā daļa ir saules starojuma atspoguļojums mākoņos.

2.6. 표

리엘루마 아트카리바 미화 n no vietas platuma grādiem un gada laika

플래텀스 메네시
III IV V VI VII VIII IX 엑스
0.77 0.76 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 0.78
0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.76 0.76 0.78
0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.76 0.77 0.79
0.78 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 0.79
0.78 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 0.79
0.78 0.77 0.76 0.76 0.76 0.77 0.78 0.80
0.79 0.77 0.76 0.76 0.76 0.77 0.78 0.80
0.79 0.77 0.77 0.76 0.76 0.77 0.78 0.81
0.80 0.77 0.77 0.76 0.76 0.77 0.79 0.82
0.80 0.78 0.77 0.77 0.77 0.78 0.79 0.83
0.81 0.78 0.77 0.77 0.77 0.78 0.80 0.83
0.82 0.78 0.78 0.77 0.77 0.78 0.80 0.84
0.82 0.79 0.78 0.77 0.77 0.78 0.81 0.85
0.83 0.79 0.78 0.77 0.77 0.79 0.82 0.86

2.7. 표

리엘루마 아트카리바 미화+ s no vietas platuma un gada laika

(펙 A. P. Braslavska 및 Z. A. Vikuļinas)

플래텀스 메네시
III IV V VI VII VIII IX 엑스
0.46 0.42 0.38 0.37 0.38 0.40 0.44 0.49
0.47 0.42 0.39 0.38 0.39 0.41 0.45 0.50
0.48 0.43 0.40 0.39 0.40 0.42 0.46 0.51
0.49 0.44 0.41 0.39 0.40 0.43 0.47 0.52
0.50 0.45 0.41 0.40 0.41 0.43 0.48 0.53
0.51 0.46 0.42 0.41 0.42 0.44 0.49 0.54
0.52 0.47 0.43 0.42 0.43 0.45 0.50 0.54
0.52 0.47 0.44 0.43 0.43 0.46 0.51 0.55
0.53 0.48 0.45 0.44 0.44 0.47 0.51 0.56
0.54 0.49 0.46 0.45 0.45 0.48 0.52 0.57
0.55 0.50 0.47 0.46 0.46 0.48 0.53 0.58
0.56 0.51 0.48 0.46 0.47 0.49 0.54 0.59
0.57 0.52 0.48 0.47 0.47 0.50 0.55 0.60
0.58 0.53 0.49 0.48 0.48 0.51 0.56 0.60

Kopējais saules starojums, kas nonāk uz zemes virsmas, daļēji no tās atstarojas un tiek zaudēts - tas ir atstarots starojums (Rk), tas veido apmēram 3% no visa saules starojuma. Atlikušo starojumu absorbē augsnes virskārta vai ūdens un to sauc 흡수성 스타로줌스(47%). Tas kalpo kā enerģijas avots visām kustībām un procesiem atmosfērā. Atstarošanas apjoms un attiecīgi saules starojuma absorbcija ir atkarīga no virsmas jeb albedo atstarošanas spējas. 바이러스스마스 알베도 ir atstarotā starojuma attiecība pret kopējo starojumu, kas izteikta vienības daļās vai procentos: A = Rk / Q ∙ 100% Atstaroto starojumu izsaka ar formulalu R k = Q ∙ A, atlikusais 흡수 - Q-Rk와이 (Q(1–A),쿠르 1- ㅏ- Absorbcijas Koeficients, 유엔 aprēķina daļdaļās no viena.


Zemes virsmas albedo ir atkarīgs no tā īpašībām un stāvokļa (krāsa, mitrums, raupjums utt.) un mainās plašā diapazonā, īpaši mērenajos un subpolārajos platuma grādos, gadalaiku maiņas dēļ . Augstākais albedo tikko uzkritušajā sniegā ir 80-90%, sausās vieglās smiltīs - 40%, veģetācijā - 10-25%, slapjā melnzemē - 5%. Polārajos reģionos augstais sniega albedo noliedz priekšrocības, ko rada lielās kopējās radiācijas vērtības, kas saņemtas vasaras pusgadā. Ūdens virsmu albedo vidēji ir mazāks nekā sauszemes, jo ūdenī stari iekļūst dziļāk augšējos slāņos nekā augsnēs, tur izkliedējas un tiek absorbēti. Tajā pašā laikā saules gaismas krišanas leņķim ir liela ietekme uz ūdens albedo: jo mazāks tas ir, jo lielāka ir atstarošanās spēja. Ar strauju staru biežumu ūdens albedo ir

ir 2 - 5%, mazos leņķos - līdz 70%. Kopumā Pasaules okeāna virsmas albedo ir mazāks par 20%, tāpēc ūdens absorbē lidz 80% no kopējā saules starojuma, kas ir spēcīgs siltuma akumulators uz Zemes.

Interesanta ir arī albedo izplatība dažādos zemeslodes platuma grādos un dažādos gadalaikos.

Albedo kopumā Palielyinās no zemiem uz augstiem platuma grādiem, kas saistīts archeso mākoņainību virs tiem, polāro reģionu syniega un ledus virsmām un?Ules gaismas krišanas leņķa samazināšanos. Šajā gadījumā ekvatoriālajos platuma grādos ir redzams vietējais albedo maksimums lielās


mākoņi un minimumi tropiskajos platuma grādos ar to minimālo mākoņu segumu.

Sezonālās albedo variācijas ziemeļu (kontinentālajā) puslodē ir nozīmīgākas nekā dienvidu puslodē, kas ir saistīts ar tās asāku reakciju uz sezonālām izmaiņām dabā. Tas ir īpaši pamanāms mērenajos un subpolārajos platuma grādos, kur vasarā albedo ir pazemināts zaļās veģetācijas dēļ, bet ziemā tas ir palielināts sniega segas dēļ.

Zemes planetārais albedo ir "neizmantotā" īsviļņu starojuma, kas iziet Kosmosā (viss atstarots un daļa no izkliedētā), attiecība pret kopējo Saules starojuma daudzumu, kas nonāk Zemē. Tiek lēsts, ka tas ir 30%.