определяет и температурный режим воздушной тропосферы — важнейшего климатообразующего фактора Земли. Земля словно купается в мощном потоке солнечной радиации, пронизывающей космическое пространство. О размерах ее можно судить по тому, что общее количество солнечного излучения в 2,2 млрд. раз превышает количество энергии, получаемое Землей. Несмотря на непрерывное облучение, Земля (вместе с ее ат- мосферой) находится в состоянии радиационного равновесия: она теряет столько же радиации, сколько и получает ее. Если принять за 100 единиц поток солнечной радиации на границе атмосферы, то уходящая радиация (длинноволновое излучение земной поверх- ности атмосферы, уходящее в Космос) составит 70 единиц, осталь- ные 30 единиц приходятся на отраженную и рассеянную коротко- волновую солнечную радиацию, выходящую за границы атмосферы. Температурный режим воздушной тропосферы формируется не просто под влиянием солнечной радиации, прорывающейся до нее сквозь более высокие слои атмосферы, а радиционного балан- са земной поверхности — разности между поглощенной суммарной радиацией и эффективным излучением Земли. Радиация, достигающая земной поверхности, состоит из пря- мой и рассеянной. ГПри прохождении через атмосферу примерно четвертая часть солнечной радиации рассеивается молекулами газов и примесями. Голубой цвет неба, рассеянный свет днем при сплошной облачности, сумерки и заря — все это последствия рас- сеянной радиации. Прямая и рассеянная радиация, взятые вместе, образуют суммарную радиацию. Часть ее отражается земной По- верхностью. Отношение отраженной радиации к приходящей на данную поверхность находит выражение в альбедо (от поздне- лат.— белизна). Чем светлее и суше поверхность, тем выше аль- бедо: влажный чернозем — 5—10%, сухой белый песок — до 40%; лес, луг — 10—25%; свежевыпавший снег — 80—90%. В целом большая часть поступающей суммарной радиации поглощается земной поверхностью — почвой, растительностью, водами, где она переходит в тепло. Длительное поглощение солнечной радиации не сопровождает- ся прогрессирующим накоплением тепла в земной поверхности. Дело в том, что она сама излучает длинноволновую, невидимую глазом инфракрасную радиацию. Излучает радиацию, однако, не только земная поверхность, но и атмосфера, нагретая радиацией и теплом земной поверхности. Поток атмосферной радиации, на- правленной в сторону земной поверхности, называют встречным излучением. Оно хотя и значительно, но меньше земного. Разность между собственным излучением земной поверхности и встречным излучением образует эффективное излучение. Радиационный баланс земной поверхности, меняясь в течение суток и по сезонам года, в среднем за год имеет положительное значение всюду, за исключением ледяных плато Антарктиды ® 93