Ⅰ 有哪些觀測氣象的儀器
地面氣象觀測儀器(最常見)
其它的還有
太陽輻射儀器 溫濕度檢測儀器 風向風速儀器
探空氣球攜帶的探空儀器 百葉箱
Ⅱ 氣象觀測儀器有哪些
提前觀測也還是非常多的,因為這個期間觀察的話只需要用到很多的天氣氣象設備進行觀測,所以說是兩個地方都有相關的設備進行觀測,所以說才可以達到一個正確的測量。
Ⅲ 金星的氣球探測 (第一季)
2019 年 7 月 4 日至 6 日期間,加利福尼亞州里奇克萊斯特附近發生了一系列強烈地震,在六周內引發了 10,000 多次餘震。來自美國宇航局噴氣推進實驗室和加州理工學院的研究人員將儀器連接到該地區的高空氣球上,希望對自然發生的地震進行首次氣球攜帶檢測。他們的目標是:測試該技術在金星的未來應用,配備科學儀器的氣球可以漂浮在金星極其荒涼的表面上空。
這次實驗獲得成功。7 月 22 日,其中一個氣球上的高靈敏度氣壓計(測量氣壓變化的儀器)檢測到地面餘震引起的低頻聲波。
在他們於 6 月 20 日發表在《 地球物理研究快報 》上的新研究中,氣球背後的團隊描述了一種類似的技術如何幫助揭示金星最內部的奧秘,金星的表面溫度高到足以熔化鉛,大氣壓力高到足以壓碎一艘潛艇。
星星隆隆聲
金星大約有地球那麼大,被認為在進化成一個與我們的宜居世界截然不同的地方之前曾經更加好客。科學家們不確定為什麼會發生這種情況。
了解岩石行星如何演化的一個關鍵方法是研究內部結構,而最好的方法之一是測量在其表面下方反彈的地震波。在地球上,不同的材料和結構以不同的方式折射出這些表面波。通過研究地震或爆炸產生的波浪的強度和速度,地震學家可以確定地表下岩石層的特徵,甚至可以確定油或水等液體的儲層。這些測量也可用於檢測火山和構造活動。
「我們對地球內部的大部分理解——它如何冷卻以及它與生命所在的地表的關系——來自對穿越地球內核深處區域的地震波的分析,」威廉·E 詹妮弗·傑克遜 (Jennifer M. Jackson) 說。 . 加州理工學院地震實驗室礦物物理學萊昂哈德教授和研究合著者。「數以萬計的地面地震儀分布在空間密集或永久的網路中,從而在地球上實現了這種可能性。我們在其他行星體上沒有這種奢侈,特別是在金星上。對那裡的地震活動的觀察將加強我們對岩石的理解行星,但金星的極端環境要求我們研究新的探測技術。」
自 2016 年以來,JPL 加州理工學院一直在開發這種基於氣球的地震學技術。由於地震波會產生聲波,因此信息會從地下傳輸到大氣中。然後可以通過研究來自空氣的聲波來收集有價值的科學,就像地震學家研究來自地面的地震波一樣。
如果這可以在金星上實現,科學家們將找到一種方法來研究這顆行星神秘的內部,而無需在其極端表面著陸任何硬體。
Ⅳ 測量大氣密度的氣球衛星指的是什麼
在一般人看來,氣球只是節日中點綴歡樂氣氛的玩具,可是科學家卻把氣球型衛星送上了太空。氣球衛星結構很簡單,就是用非常薄的聚酯薄膜製成的一個大球囊,表面還鍍了一層閃閃發亮的金屬膜。當氣球衛星發射升空時,球囊折疊成一個小包,入軌後,充氣劑使它膨脹成大圓球。氣球衛星上沒有復雜的電子儀器,研製比較容易,造價低,而且能在發射其他衛星時搭載上天。
1960年,美國發射了「回聲」1號氣球衛星,這個直徑30米的龐然大物,體重卻只有60千克。它像一面鏡子,能把地面向它發送的無線電波反射到其他地區,從而實現了最早的衛星通信。1964年,又發射了更大的「回聲」2號氣球衛星,直徑達41米。這兩顆衛星是當時最明亮的人造天體,它們還承擔了測量近地空間大氣密度的任務。在衛星軌道的高度上,仍存在十分稀薄的空氣,對於體積龐大、質量極小的氣球衛星,卻也能產生一定的阻力,使它們的運行高度漸漸降低,最後隕落。跟蹤和測量氣球衛星的軌道變化,就能知道大氣密度分布情況。
我國於1981年和1990年先後發射過3顆氣球衛星,都是用於考察高空大氣的。
Ⅳ 磁力儀的常用磁力儀
絕對磁力儀測定值的准確度由儀器本身確定,相對磁力儀測定值的准確度與絕對磁力儀比測後才能確定。常用的磁力儀有以下幾種。
①地磁感應儀。測量地磁傾角的儀器。它是W.E.韋伯於是1837年根據電磁應原理製成的。測量精度可達數秒。
②磁偏計。測量地磁偏角的儀器。主要由磁系、懸絲、照準望遠鏡和水平度盤等組成。測量精度可達數秒。
③石英絲水平強度磁力儀。測量地磁場水平強度的相對磁力儀。它是丹麥學者D.拉庫爾於1936年根據扭力矩與磁力矩平衡的原理設計製成的。儀器的主要部分是一條精製的石英絲和磁針。這種儀器可供野外地磁測量使用,也可供地磁台作地磁記錄的校正。使用前必須先用絕對磁力儀對它的常數進行標定。
④零點磁秤。測量地磁場垂直強度的相對磁力儀。它是拉庫爾於1942年根據重力矩與磁力矩平衡的原理,利用兩根磁針間的相互作用製成的。
⑤磁通門磁力儀。測量地磁場強度和方向的相對磁力儀。儀器由獨立的磁通門探頭組合而成。每一個磁通門探頭能獨立地探知某一方向上地磁場的強度,把3個探頭相互垂直地組合在一起,即可同時測出地磁場強度的3個分量。磁通門磁力儀是在第二次世界大戰中為了從飛機上探測敵方潛艇而發展起來的,已在地磁台以及陸地磁測、航空磁測、衛星磁測等方面得到廣泛應用。
⑥質子旋進磁力儀。測量地磁場總強度的絕對磁力儀。強磁場使水或碳氫化物中的質子極化,當強磁場突然去掉時,質子就以角速度w繞地磁場旋進。測定質子的旋進頻率即可算出地磁場總強度。這種儀器不怕震動,適於裝載在船舶、氣球、飛機、人造衛星等運載工具上使用。

Ⅵ 探空氣球是什麼
探空氣球主要用於把無線電探空儀攜帶到高空,以便進行溫度、壓力、濕度和風等氣象要素的探測。
探空氣球外形及其特點
探空氣球有圓形、梨形等不同形狀。
球重300~1500克,充入適量的氫氣或氦氣,可升達離地30~40千米的高空。高空氣象站使用的常規探測氣球的升速一般為6~8米/秒,在上升到約30千米高空後,便會自行爆裂。
上海市寶山氣候觀測台台長夏衛祖在接受東方網采訪時介紹,探空氣球傳回的數據對每天氣象預報至關重要。在氣球放飛以後,雷達操作與跟蹤和數據觀察便會同時進行,在上升的整個過程中,探空氣球就猶如一個CT掃描儀,從低空到高空進行逐層掃描,把不同高度和經緯度的溫度、氣壓、空氣濕度等數據通過信號發回地面,從而獲得關鍵的氣象要素值。
探空氣球有哪些特點呢?探空氣球具有投資少,成本低,見效快,相對載重量大,飛行時間長,攜帶儀器姿態穩定,觀測數據資料精度高、用時短,靈活性大,施放不受地域和氣候因素影響的特點,是人類研究平流層的重要工具,在氣象學發展和天氣預報工作中起到了重要作用。

日常的探空氣球完成任務後,並不需要刻意回收,但是這次丟失的探空氣球可是「精裝款」,才會在飄走後被懸賞尋找。據新藍網報道,此次懸賞尋找的探空氣球區別於一次性儀器,這種氣球一般需要反復使用。另外,這個探空氣球下端的尼龍袋子中盛裝著科研儀器,研究所希望通過找到氣球,取回儀器中的數據,以供後續的研究使用。所以,懸賞尋找的不只是因為儀器本身,更重要的實驗數據。
Ⅶ 天氣預報的數據通常通過雷達探空氣球還有什麼
是用來研究天氣的。不是研究空氣污染。
探空氣球主要用於把無線電探空儀攜帶到高空,以便進行溫度、壓力、濕度和風等氣象要素的探測。探空氣球有圓形、梨形等不同形狀。球重300~1500克(較小的升至一定高度會自爆),充入適量的氫氣或氦氣,可升達離地30~40千米。高空氣象站使用的常規探測氣球升速一般為6~8米/秒,約上升到30千米高空後自行爆裂。
探空氣球是人類研究平流層的重要工具,在氣象學發展和天氣預報工作中起到了重要作用。探空氣球少,成本低,見效快,相對載重量大,飛行時間長,攜帶儀器姿態穩定,觀測數據資料精度高、用時短,靈活性大,施放不受地域和氣候因素影響。目前,雖然更先進的工具如探空火箭、氣象雷達、氣象衛星等廣泛應用,但探空氣球仍是氣象研究中不可缺少的工具,常用於作為其他探測儀器的標定。
Ⅷ 想研究神秘的金星機器人氣球是個好選擇
宇宙中,金星尤其神秘。這個距離我們最近的行星鄰居可能起初看起來和地球沒什麼兩樣,但是漸漸地這兩顆行星的發展軌跡越來越不同。有一些航天器曾試圖從軌道上研究金星,也有一些甚至得以著陸到金星表面進行 探索 。即便如此,我們對金星的了解仍然十分有限。很多疑問仍有待解答,比如:金星上面現在有閃電、地震或活躍的火山嗎?金星上的大氣如何移動並與地表相互作用?金星的雲層中是否可能存在生命?
金星的表面乾燥且貧瘠,籠罩在令人窒息的濃密且有毒的大氣中,同時也被地獄般的熱量炙烤著。放置在金星表面的儀器一般撐不過幾小時,但軌道飛行器又難以在所有波長下捕捉到完整且詳細的地表畫面。然而,機器人氣球(航空機器人),倒是可以無需承受地表的嚴酷環境,也可以不受軌道飛行器的限制,對金星開展一系列科學研究。
什麼是航空機器人?
航空機器人,就是機器人氣球。有些航空機器人可以通過充氣或放氣來調整高度,並通過自主制導系統在空中移動。金星上的航空機器人的氣球直徑可能達到10米左右,並攜帶超過20公斤的科學儀器。
類似1985年蘇聯製造的維加氣球,航空機器人可以在金星大氣中自在遊走時,繪制該行星的地表特徵、重力以及磁場。航空機器人也可以充當地基儀器和軌道航天器之間的中繼站。當前,一些金星任務的設想包括即用作獨立調查工具又充當支援設備的一個航空機器人。
地對空
空中氣球是否可以檢測到地面之下的地震活動呢?
由於金星地表和其濃密的大氣之間有很強的聯系,空中氣球是有可能檢測到地下的地震活動的。地下的地震活動會引起振動,振動又通過聲波的形式在空氣中向上傳播。然後,氣球上攜帶的儀器便可以測量和解碼這些檢測到的振動波。目前,已經有數個團隊正在地球上測試「次聲波」技術,以更好地了解如何在金星上使用該技術。
火山監測儀
金星上有許多火山和火山特徵。但是如今金星上還存在活躍的火山活動嗎?這是金星的許多重要未解之謎之一。不過,一個機器人氣球網路或許可以解開這個謎團。如果金星上的任何火山活動發出轟隆巨響,這些響聲會以聲波地形式在大氣中傳播。然後,三個攜帶了次聲麥克風的航空機器人可以對信號做三角測量,並確定火山活動的位置,最後交由軌道衛星進行研究。
雲層之中
金星的低層和中層大氣中的雲層,可能是微生物的主要棲息地。金星雲層的溫度在0攝氏度到60攝氏度之間,大氣壓為地球海平面大氣壓的0.4到2倍。雲層中還有氣溶膠和液態水滴。假如攜帶合適的分析儀器,飛行高度在50公里左右的航空機器人應該可以測量雲層中的化學成分,同時收集氣溶膠或水滴樣本。機器人四處移動的時候,也可以描繪出化學物質和潛在生命在三維空間中的變化。
友好的天空
穿越金星的大氣中可以為實地研究提供千載難逢的機會。光譜儀可以以前所未有的細節水平,測量大氣化學成分。氣球可以繪制金星的3D風圖,測量大氣溫度和壓力,以及陽光如何穿透大氣抵達地表,還有重力波和行星波如何在空氣中傳播。所有這些測量對航空機器人的導航以及解讀金星上的其他發現(無論是基於氣球或其他設備),都至關重要。
Ⅸ 如何測出氣球高度
氣象氣球歷史久遠,用途也在不斷增加。原來的氣象氣球比較簡單,不帶儀器。就是用來觀察高空氣流。它的高度是根據放飛時間估算的。這種氣球沒有繩子綁住。現在有些高空氣球帶有各種精密儀器測得高度當然不在話下。這種氣球就有繩子牽住了。
Ⅹ 實驗室有什麼儀器可以測量氣球內部壓強的
氣壓計