因此,那些破坏臭氧层的物质,无论在地球的什么地方排放,都会在全球扩散开来,于是,像CO2一样,臭氧层的问题也成为全球问题,任何一个国家和地区要想保护它上方的臭氧层是无能为力的 。
3.臭氧是温室气体
前一节已述及温室效应的问题,O3也是一个温室气体,它在大气窗口的波长段有吸收,对流层的O3增加,对大气温度升高会有所贡献,因此,在贴近地面的对流层中O3浓度的增高会引起温室效应的加强,这是对人类的不利作用 。
4.光化学烟雾形成的臭氧
光化学烟雾是汽车等排放的尾气在阳光的作用下形成的二次污染物,O3也是光化学烟雾中的主要成分之一,会造成对人类呼吸系统的损害,并对动植物造成伤害,所以,在对流层底部,局部地区出现的q浓度增高会引起大气污染加剧 。
臭氧层的作用
文章插图
臭氧层离地面约20到30公里处,它在地球上空形成一把"保护伞",它将太阳光中99%的紫外线过滤掉,这对于地球上生命的生存十分重要 。
过量的紫外线会使人和动物免疫力下降,最明显的表现是皮肤癌的发病率增高,甚至于使动物和人眼睛失明 。
在海洋中直接受到侵害的是浮游生物,海洋中的浮游生物可以大量吸收温室气体 。如此,会形成恶性循环 。浮游生物的死亡又会产生连锁反应,使海洋中的其它生物相继死亡,并最终将影响的人类的活动 。
臭氧是无色气体,有特殊臭味,因此而得名“臭氧” 。
由太阳飞出的带电粒子进入大气层,使氧分子裂变成氧原子,而部分氧原子与氧分子重新结合成臭氧分子 。距地面15~50千米度高度的大气平流层,集中了地球上约90%的臭氧,这就是“臭氧层” 。
地球上的一切生物离开太阳光就没有生命 。
太阳光是由可见光、紫外线、红外线三部分组成 。进入大气层的太阳光(包括紫外线)有55%可穿过大气层照射到大地与海洋,其中40%为可见光,它是绿色植物光合作用的动力;5%是波长100~400纳米的紫外线,而紫外线又分为长波、中波、短波紫外线,长波紫外线能够杀菌 。但是波长为200~315纳米的中短波紫外线对人体和生物有害 。
当它穿过平流层时,绝大部分被臭氧层吸收 。因此,臭氧层就成为地球一道天然屏障,使地球上的生命免遭强烈的紫外线伤害 。然而,近10多年来,地球上的臭氧层正在遭到破坏 。
臭氧层的作用是什么?
文章插图
大气臭氧层主要有三个作用 。其一为保护作用,臭氧层能够吸收太阳光中的波长300 μm以 下的紫外线,主要是一部分UV—B(波长290~300μm)和全部的UV—B(波长<290μm=,见图1 -1-3和图1-1-4,保护地球上的人类和动植物免遭短波紫外线的伤害 。
大气臭氧层有哪几个作用?
文章插图
大气臭氧层主要有三个作用:一是保护作用 。臭氧层能够吸收太阳光中的波长306.3纳米以下的紫外线,保护地球上的人类和动植物免遭短波紫外线的伤害 。
臭氧吸收太阳光中的紫外线并将其转换为热能加热大气,由于这种作用,大气温度结构在高度50000米左右有一个峰,地球上空15000米至50000米存在着升温层,由于臭氧才会有平流层的存在 。
大气的温度结构对于大气的循环具有重要的影响,这一现象的起因也来自臭氧的高度分布 。
三是温室气体的作用 。在对流层上部和平流层底部,即在气温很低的这一高度,臭氧的作用同样非常重要 。
如果这一高度的臭氧减少,则会产生使地面气温下降的动力 。因此,臭氧的高度分布及变化是极其重要的 。
现在工业、汽车等排放出大量的有害气体,特别是氟利昂制冷剂的普遍使用,使空气中多了大量的氟氯烃等污染物质 。
氟氯烃不在低空分解,在强烈的紫外辐射作用下它们才光解出氯原子和溴原子,成为破坏臭氧的催化剂 。
氯原子夺去了臭氧中的一个氧原子,就使它变成了纯氧,从而丧失其吸收紫外线的能力,使臭氧层受到破坏 。一个氯原子可以破坏10万个臭氧分子 。
臭氧层是怎么形成的?它有什么作用哪?
文章插图
自然界中的臭氧,大多分布在距地面20Km--50Km的大气中,我们称之为臭氧层 。臭氧层中的臭氧主要是紫外线制造出来的 。
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