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消耗臭氧层物质是什么意思(臭氧层的过多消耗对地球的影响)

也许你的气雾发胶应该为它负责呢!臭氧耗尽会导致晒伤和更强调的紫外线吗?开门见山吧,我们谈论的是臭氧空洞。但是,最终,这一切意味着什么?

消耗臭氧层物质是什么意思(臭氧层的过多消耗对地球的影响)

臭氧空洞的正式称呼是南极臭氧空洞,因为它是在南极洲上空形成的。什么是臭氧?它是一种三氧原子气体,地球臭氧的约90%存在于平流层中(平流层位于大气层地面距离8英里到30 英里的分段),它也常被称为臭氧层。对地球而言,臭氧发挥了“防晒霜”的功能,通过吸收的方式,过滤掉了大部分有害的紫外线或其辐射。如果没有臭氧层,紫外线辐射会对地球进行“消毒”。即便仍有一个被破坏了的臭氧层,更多的晒伤和皮肤癌病例还是会产生。我们的眼睛会受伤,植被会枯萎死亡,农作物会减少产量。总而言之,臭氧对地球的生存至关重要。

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那是什么导致了臭氧空洞?主要有四个因素:南极周围的强风或极地涡旋,太阳光,来自消耗臭氧层物质的氯和溴化合物,平流层低于华氏负109度的低温(它能形成一种特殊极地平流层云)。

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让我们来看看它们是如何破坏臭氧的:在冬季,随着气温的下降,极地涡旋在南半球的平流层中形成;当阳光在冬末和早春返回南极洲时,当地的温度仍然低到足以形成极地平流层云。更糟的是,有了阳光催化,云粒子表面会发生一些化学反应,将本不活跃的氯和溴进入活跃状态;接着,涡流充当一种容器,将南极平流层的物质困在其中,使得活性氯和溴化合物破坏臭氧分子;由此,平流层的臭氧大规模枯竭。当有阳光时,在阳光照射下,冬季产生的活性氯和溴化合物“偷走”臭氧分子中的一个氧原子,留下氧气分子。只要极地平流层云存在一日,这些化学反应就会周而复始,直到臭氧几乎消失。

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这形成了我们所说的臭氧空洞。但那的确是一个错误说法。它实际上更像一个薄层。在晚春中期,涡旋开始分散,消耗臭氧的极地的空气混合以后回到南半球的剩余部分,臭氧空洞就消失了。臭氧的消耗仍在发生,只是不再集中于这一小块区域,而在大气层扩散。所以为什么臭氧空洞更大更远,并持续这么多年呢?唔,其实完全归结于气候,如同有些冬天较之地表的其他冬天,会更冷更漫长。平流层的天气也是如此。如果南极洲的平流层保持低温,极地的涡旋和其中的臭氧空洞也会持续。而在多年的春寒温度下极地涡旋和臭氧空洞一直很大。毫无疑问的是,臭氧消耗并非自然发生,而是源于人类关于被称之为氟氯化碳或氟氯烃的化学物质排放。

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二十世纪初冰箱使用的有毒气体,如作为制冷剂的氨和氯甲烷。不幸的是,有毒气体从电器中泄漏导致了人员伤亡。因此研发了无毒不易燃的化学物质作为制冷剂。氟利昂由此诞生。存在很多种类的氟氯化碳,但最为著名的是氟氯化碳11和氟氯化碳12。20世纪30年代氟氯化碳的产生和消耗堪比托斯基火箭。20世纪80年代每年排放进大气的只是氟氯化碳11就超过三亿磅。在1985年英国学者Joe Farman和他的同事发表了关于南极洲臭氧大量季节性损失的研究。

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得益于行动迅速的科学界、行业和决策者的共同努力,1987年《蒙特利尔议定书》签署,它限制了氟氯化碳的生产和消费。现在地球上每个国家都签署了《蒙特利尔议定书》。所以郑重声明,自这些法律在八十年代生效以来,你的发胶和喷雾体香剂已经没有对臭氧造成伤害了。但是为什么我们今天仍然能看到一个臭氧空洞呢?

首先,氟氯化碳的寿命为50到100多年,大气中氟氯化碳的浓度的大幅下降是需要时间的。其次,今天仍有氯氟烃被释放到大气中。例如,当一台旧冰箱或空调设备在垃圾填埋场中变质时,所蕴含的氯氟烃会慢慢释放出来。从氟利昂被释放到空气中起,大约需要5年的时间,它的影响才会在南极洲上空产生,在那里臭氧的消耗将会开始。

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地球表面排放的氟氯化碳气体最终要上升到地球热带区的臭氧层。在平流层的臭氧可以阻挡大部分来自太阳的紫外线辐射,所以,氟氯化碳气体不得不太阳光可以分解掉他们之前升到臭氧层更高的地方。一旦他们获得足够多的太阳辐射,他们就会释放出许多最终要到达臭氧层的氯化物,形成一些像氢氯酸,硝酸氯类似的物质。当这些化合物踏上了前往南极洲的道路时,这些化学反应就开始发生了。如果你想要知道为什么南极洲的这些化学反应对于极地区来说是独一无二的,那么答案是,因为他们极低的温度,同时,因为极地气流云层的存在,一个氯原子可以毁灭1000s个臭氧分子,从二十世纪二十年代开始到二十世纪九十年代初期已经有百万个英吨个氟氯化碳物就会被泵进大气层了。

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因为大气层中氟氯化碳的浓度已经持续降低,所以臭氧洞被期盼着逐渐变得不那么严重,同时,科学家也希望南极洲的臭氧可以在大概2070年的时候恢复到原来的健康的水平。

相关知识

大气层(词源:来自古希腊语中的“蒸汽”和“球体”)是包裹着行星的一层气体或多层气体的结合体,它能够依靠行星的重力保持在一个固定的位置。当行星的重力大且大气温度低的时候,这个行星就会保留它外部的大气层。

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恒星大气是指恒星的外部区域,包括不透明光球层上的各层,低温行星的外层可能还有化合物分子。

我们地球的大气层是由78%的氮气、21%的氧气、0.9%的氩气、0.04%的二氧化碳以及其他微量气体组成的,地球上大多数的生物都利用氧气进行呼吸,特别地,细菌在闪电的作用下和氮发生特别的化学反应进行养分的提供,这一过程称为“固氮”,这一过程是为制造核苷酸和氨基酸中的氨做准备;除此之外,自然界中还有各种植物、藻类、蓝藻细菌可以通过利用吸收进来的二氧化碳进行光合作用来产生生物呼吸所需要的氧气。

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大气的分层结构最大限度地减少了阳光、紫外线辐射、太阳风和宇宙射线对地球的有害影响,保护了生物免受遗传危害的影响(紫外线辐射会引起生物的基因变异)损害。目前地球大气的组成是数十亿年来生物对古大气进行生化改造的产物。

人们普遍认为,在大约50亿年前,地球与火星大小的行星相撞,大约46亿年前,地球上因为被熔岩岩石所覆盖,所有几乎没有大气。然而,当地球的熔岩岩石的时代过去——地球冷却后,大气开始由火山喷出的气体形成,其中就包含大量的二氧化碳,所以在5亿年前,地球表面开始冷却,大气凝固,并开始分层富氧,便于水在表面聚集,以供生命逐渐完成进化。

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时至今日,地球以外的许多行星表面都有一层外层的压力很大的大气层,在没有气候变化影响的情况下,地球大气在春分12小时以上的时间里折射太阳光。

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