同位素高度表

同位素高度表是航空航天中常用的測量大氣層同位素濃度來得到飛行器所處高度的航空儀表。航空儀表為飛行人員提供有關飛行器及其分系統信息的設備。飛行器儀表與各種控制器一起形成人-機接口,使飛行人員能按飛行計畫操縱飛行器。儀表提供的信息既是飛行人員操縱飛行器的依據,同時又反映出飛行器被操縱的結果。通常情況下飛行器儀表分為飛行儀表、導航儀表、發動機儀表和系統狀態儀表4大類。

基本介紹

  • 中文名:同位素高度表
  • 外文名:Isotope altimeter
  • 領域:航空航天
  • 本質:航空儀表
  • 作用:測量飛行器所處高度
  • 原理:測量同位素濃度
高度表,大氣層,同位素,定義,基本性質,

高度表

測量與指示飛行器距某一選定的水平基準面垂直距離的儀表,稱為高度表。根據原理可以分為氣壓式高度表,無線電高度表等。
海壓(QNH),場壓(QFE)和標準高度表設定(QNE)。海壓(QNH)是“使高度表指示飛機距平均海平面之高度的高度設定”(民用航空詞典1-119)。場壓(QFE)是“使高度表指示飛機距機場標高之高度的高度設定”(同上)。標準高度表設定(QNE)是指“29.92英寸汞柱,1013.2百帕斯卡,或1013.2毫巴的高度表設定”(同上)。
我國民航界關於飛機高度表設定的規定目前並不統一,但在絕大多數機場還是規定以使用場壓(QFE)為主。因歷史、地理或管理體制等方面的原因,在香港、澳門、深圳、珠海、昆明、拉薩、邦達等機場起降的飛機,其高度表的設定與歐美國家和地區近似,即在過渡高度和過渡高度層以下使用海壓(QNH),在過渡高度和過渡高度層以上使用標準高度表設定(QNE)。在其他絕大多數機場起降的飛機,其高度表的設定基本上都是在過渡高度和過渡高度層之下使用場壓(QFE),在過渡高度和過渡高度層之上使用標準高度表設定(QNE)。在過渡高度和過渡高度層的規定上每個機場都因實際情況而不盡相同。

大氣層

大氣層(atmosphere),地質學專業術語,地球就被這一層很厚的大氣層包圍著。大氣層的成分主要有氮氣,占78.1%;氧氣占20.9%;氬氣占0.93%;還有少量的二氧化碳、稀有氣體氦氣氖氣、氬氣、氪氣氙氣氡氣)和水蒸氣。大氣層的空氣密度隨高度而減小,越高空氣越稀薄。大氣層的厚度大約在1000千米以上,但沒有明顯的界限。整個大氣層隨高度不同表現出不同的特點,分為對流層平流層中間層熱層散逸層,再上面就是星際空間了。

同位素

定義

具有相同質子數,不同中子數的同一元素的不同核素互為同位素(Isotope)。
以上定義中的原子是廣義的概念,指微觀粒子質子數相同而中子數不同的同一元素的不同核素互稱為同位素。
例如:氫有三種同位素,H氕、D氘(又叫重氫)、T氚(又叫超重氫);有多種同位素,12C、13C和14C(有放射性)等。
同位素是同一元素的不同原子,其原子具有相同數目的質子,但中子數目卻不同。例如:,它們原子核中都有1個質子,但是它們的原子核中卻分別有0箇中子、1箇中子及2箇中子,所以它們互為同位素。其中,氕的相對原子質量為1.007947,氘的相對原子質量為2.274246,氚的相對原子質量為3.023548,幾乎比氕重一倍,而氚則幾乎比氕重二倍。
同位素具有相同原子序數的同一化學元素的兩種或多種原子之一,在元素周期表上占有同一位置,化學性質幾乎相同(的性質有些微差異),但原子質量質量數不同,從而其質譜性質、放射性轉變和物理性質(例如在氣態下的擴散本領)有所差異。同位素的表示是在該元素符號的左上角註明質量數(例如碳14,一般用14C來表示)。
在自然界中天然存在的同位素稱為天然同位素,人工合成的同位素稱為人造同位素。如果該同位素是有放射性的話,會被稱為放射性同位素。每一種元素都有放射性同位素。有些放射性同位素是自然界中存在的,有些則是用核粒子,如質子、a粒子或中子轟擊穩定的核而人為產生的。

基本性質

同位素是具有相同原子序數的同一化學元素的兩種或多種原子之一,在元素周期表上占有同一位置,化學行為幾乎相同,但原子量或質量數不同,從而其質譜行為、放射性轉變和物理性質(例如在氣態下的擴散本領)有所差異。同位素的表示是在該元素符號的左上角註明質量數(質子數+中子數),左下角註明質子數。 例如碳14,一般用14C而不用C-14。
自然界中許多元素都有同位素。同位素有的是天然存在的,有的是人工製造的,有的有放射性,有的沒有放射性。
同一元素的同位素雖然質量數不同,但他們的化學性質基本相同(如:化學反應和離子的形成),物理性質有差異[主要表現在質量上(如:熔點沸點)]。自然界中,各種同位素的原子個數百分比一定。
同位素是指具有相同核電荷但不同原子質量的原子(核素)。在19世紀末先發現了放射性同位素,隨後又發現了天然存在的穩定同位素,並測定了同位素的豐度。大多數天然元素都存在幾種穩定的同位素。同種元素的各種同位素質量不同,但化學性質幾乎相同。
自19世紀末發現了放射性以後,到20世紀初,人們發現的放射性元素已有30多種,而且證明,有些放射性元素雖然放射性顯著不同,但化學性質卻完全一樣。

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