소위 지구 온난화와 관련된 화학 반응은 거의 없으며 유명한 온실 효과가 그 예입니다. 지구 온난화는 일부 사람들이 의문을 제기하지만 오늘날 지구가 겪고있는 많은 대기 및 기후 변화의 원인으로 간주되는 현상입니다.
"온도를 낮추십시오 : 4 ° C 더 따뜻한 행성을 피해야하는 이유"라는 제목의 세계 은행 보고서에서 지구 온도 상승은 동시에 생명체의 건강과 생계를 위협한다고 언급되어 있습니다. 큰 자연 재해가 더 자주 발생할 수 있습니다.
실제로 오늘날 우리는 어떤 경우에는 기후 변화의 결과로 증가한 극심한 기상 현상의 영향을 받고 있음이 입증되었습니다.
지구 온난화에 대한 화학적 및 물리적 설명은 무엇입니까?
태양은 대기와 충돌 할 때 열을 전달하지만 온도가 아닌 열 광자 (thermal photon)라는 입자로 변형되는 열파 덕분에 지구를 가열합니다.
함께 뭉침으로써 열 광자는 온도를 수용하는 일종의 초입자를 형성하고 열 이온이라고합니다.
실제로 인체의 온도는 포함 된 열 이온의 수에 따라 달라지며 열 광자가 CO2 분자에 침투하여 지구 대기에서 형성되는 경향이 있습니다.
다시 말하지만, 일종의 가스의 존재는 지구의 온도 상승에 영향을 미치는 반응을 향상시킵니다.
온실 가스
온실 효과 계획. 출처 : Robert A. Rohde (Dragons Flight at English Wikipedia), Translation into Spanish felix, 적응 레이아웃 Basquetteur
그들은 적외선 범위 내에서 방사선을 흡수하고 방출하는 가스이며 온실 효과에 결정적입니다.
중국은 양 측면에서 이러한 유형의 가스 배출량이 가장 높은 국가입니다. 1 인당 CO2 7.2 톤입니다. 이것은 유럽 연합 국가의 배출 수준을 합친 것과 비슷합니다.
대기 중의 CO2 가스, 수증기 및 메탄
지구 대기에 존재하는 이러한 유형의 주요 가스는 다음과 같습니다.
- 이산화탄소 (CO2) : 분자가 2 개의 산소 원자와 1 개의 탄소로 구성된 가스입니다. 화학 공식은 CO2입니다. 그것은 자연적으로 대기, 바이오 매스 및 바다에 존재합니다.
적절한 농도에서는 생지 화학적 순환의 균형에 참여하고 지구상의 생명체를 가능하게하는 수준에서 온실 효과를 유지합니다.
이 수준을 초과하면 온실 효과가 생물에게 위험한 수준으로 증가합니다.
인간 활동은 화석 연료의 연소와 열대 지역의 삼림 벌채와 함께 새로운 CO2 생산 원을 생성했습니다.
- 수증기 : 공기 중에 자연적으로 발생하는 가스로 액체의 물을 증발 또는 끓여서 얻는다. 얼음의 승화로도 얻을 수 있습니다.
이 가스는 대기에서 일어나고 이른바 자유 라디칼이 방출되는 모든 화학 반응에 관여합니다. 적외선을 흡수합니다.
- 메탄 : 호수와 늪에서 자연적으로 발생하는 무색, 무향 알칸 탄화수소입니다. 화학 공식은 CH4입니다.
채광 작업 및 자연 매장지에서 누출되는 곳에서 발생합니다. 천연 가스 분배 과정에서도 방출 될 수 있으며, 식물의 혐기성 분해 과정이 끝날 때에도 배출 될 수 있으며, 이것이 천연 가스의 최대 97 %를 구성하는 이유입니다.
오존 파괴 과정에 개입하는 가연성 가스로 지구를 CO2보다 25 배 이상 가열하지만 대기 중 CO2보다 220 배 적어 온실 효과에 대한 기여도가 적습니다.
- 일산화탄소 : 유기물 분해시, 탄화수소 연소가 완료되지 않은 상태에서 배출되는 가스입니다.
그것의 유해한 영향은 일반적으로 더 낮은 대기에서 감지되며, 이상적인 것은 최대 10ppm이므로 건강에 해를 끼치 지 않습니다.
즉, 가스 노출이 하루에 8 시간을 초과하면 이러한 피해가 더 많이 발생합니다.
- 질소 산화물 -이 용어는 산소와 질소를 결합하여 형성되는 다양한 기체 화합물을 의미합니다.
그것은 매우 높은 온도에서 연소하는 동안 생성되며 대기의 낮은 지역에 존재하는 것은 산업 오염과 산불로 인한 것입니다.
산성비, 스모그 형성 및 오존 파괴에 개입합니다.
- 오존 : 태양 복사가 지구 표면으로 직접 통과하는 것을 막는 물질이며 분자는 3 개의 산소 원자로 구성되어 있습니다. 성층권에서 형성되어 행성을 보호하는 일종의 보호막이됩니다.
- 프레온은 : 불소 및 / 또는 염소 원자를 수소 원자로 치환하여 얻어지는 포화 탄화수소의 유도체이다.
산업 활동에서 생성되는 물리 화학적으로 안정된 가스로 냉매 및 소화제의 가스 성분에서 흔히 발견됩니다.
독성은 없지만 성층권 오존 파괴에 참여합니다.
- 이산화황 : 해양에서 생성되는 유기 황화물의 산화 과정에서 자연적으로 발생하는 가스입니다. 활화산에서도 찾을 수 있습니다. 산성비에 개입합니다.
온실 효과는 정확히 무엇입니까?
온실은 벽과 지붕이 유리로되어 있거나 태양 에너지가 외부로 들어 가지 않고 내부로 침투 할 수있는 물질로 이루어진 폐쇄 된 공간이라는 사실을 바탕으로 온실 효과는 태양 복사가 들어오는 현상을 말합니다. 땅에 떨어지지 만 나오지 않습니다.
따라서 화학의 관점에서 볼 때,이 현상은 유리 분자 (또는 온실의 벽과 지붕이 만들어지는 물질)가 그들과 충돌하는 열 이온과 함께 활성화 된 복합체를 형성한다는 것을 의미합니다.
활성화 된 콤플렉스가 부서 질 때 생성되는 열은 온실 내부에 남아 있으며 그 양은 이전에 그 공간에 들어온 것보다 더 많이 들어 가지 않기 때문에 규제되는 것처럼 보입니다.
이러한 방식으로 내부 에너지의 양이 안정적으로 유지되어 온실 온도를 조절합니다.
이제 예제와 같은 온실에 이산화탄소 (CO2)가 유입되고 공간의 압력, 온도 및 부피가 일정하게 유지되면 바닥 온도가 상승합니다.
더 많은 CO2가 유입 될수록 온실 바닥의 난방이 커집니다. 지구 적으로 말하면 대기에 CO2가 많을수록 지구 표면의 온난화가 커집니다.
영국 리버풀, 사우 샘프 턴, 브리스톨 대학의 연구자들에 따르면, 바다가 대부분의 열을 흡수 할 때도 마찬가지입니다. 이 과정에서 규제 역할과 더 느린 바다.
즉, 가열 과정에 개입하는 특정 분자 (기체)가 있습니다.
참고 문헌
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