大气中臭氧的来源? 大气中的臭氧主要吸收什么?
一、大气中臭氧的来源?
臭氧是一种无色而有特殊臭味的气体。在近地层中,汽车尾气、森林火灾、火山爆发、自然闪电、人工放电以及核爆炸等,均会产生臭氧。
但大气中臭氧的主要来源还是太阳紫外线辐射的作用。
在高层大气中,氧分子经太阳紫外线辐射的作用而离解为氧原子,这种氧原子在第三种分子的介入下与氧分子碰撞而结合成臭氧分子。
由于太阳紫外辐射离地面越高处越强,大气密度离地面越高处越小,因此,就形成了20~25公里高度上的臭氧含量出现极大值,这就是臭氧层。一般臭氧层的界限可取为15~50公里高度。臭氧在大气中的含量很少。
形象些说,如果把单位面积上的大气柱变换到约8000米的高度,那么臭氧层则仅占3毫米厚。尽管臭氧层如此薄,但它的作用却不容忽视。
臭氧能够强烈吸收太阳紫外辐射,使得波长短于0.3微米的紫外辐射几乎不能到达地面。
这种太阳紫外辐射对生物有很大的影响,它的数量过多,会危害人和动物的生命,妨碍植物生长,所以,如果大气中一旦失去了臭氧层,则一切生物都将被太阳紫外辐射所伤害。
如前所述,近年来超音速飞机的频繁飞行、农业肥料和工业氟利昂冷冻剂的大量使用都将使臭氧减少,从而破坏大气臭氧层,这种自毁家园的行为已受到广泛的重视。
另一方面,一种气象战的想法也由此产生,即用人工方法使臭氧层暂时产生一个空隙,让太阳紫外辐射穿过空隙投射到敌方进行杀伤。
这种想法不幸被言中,20世纪80年代人们发现南极地区上空存在“臭氧洞”。
在南极大陆上,自70年代中期起每年春季(9~10月前后)高空大气中的臭氧含量急剧减少,减少量甚至达臭氧正常含量的50%以上。
从空间分布看,形成一个类似于低谷的大洞,“臭氧洞”由此而得名。
人类不能自毁家园,所以世界各国行动起来,签署了《气候变化框架公约》,经过一系列努力和磋商,最终在1997年12月达成协议,通过了《京都议定书》,确定发达国家必须减排温室气体,到2010年要比1990年减少5.2%,这是人类保护地球环境的良好开端。
二、大气中的臭氧主要吸收什么?
大气臭氧层可以吸收太阳光中的紫外线,臭氧层是指大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分,其主要作用是吸收短波紫外线。大气层的臭氧主要以紫外线打击双原子的氧气,把它分为两个原子,然后每个原子和没有分裂的氧合并成臭氧。
臭氧分子不稳定,紫外线照射之后又分为氧气分子和氧原子,形成一个继续的过程臭氧氧气循环,如此产生臭氧层。自然界中的臭氧层大多分布在离地20—50千米的高空。臭氧层中的臭氧主要是紫外线制造。
三、空气中的臭氧是怎样形成的?
臭氧是由于大气中氧分子受太阳辐射分解成氧原子后,又与周围氧分子结合而形成的。
作为强氧化剂,臭氧会强烈刺激人的呼吸道,造成咽喉肿痛,引发支气管炎和肺气肿等;甚至会导致人的神经中毒,头晕头痛、视力下降、记忆力衰退;破坏人体免疫机能,诱发淋巴细胞染色体病变,加速衰老等。高浓度臭氧还会危害农作物等植物。
低空的臭氧来自哪里?中国工程院院士、北京大学教授唐孝炎解释道,在温度较高、日照相对较强时,大气中的氮氧化物和挥发性有机化合物(VOCs)经紫外线照射发生光化学反应,生成臭氧。
“臭氧不仅本身有害,其大气质量浓度还反映了大气的氧化能力,也就是生成二次污染物的能力。因此,想控制或降低大气中的臭氧污染和大气氧化性,就必须同步减少氮氧化物、VOCs的排放,做到污染物协同控制。”唐孝炎说。
四、臭氧形成的气体?
臭氧主要存在于距地球表面20千米的同温层下部的臭氧层中,含量约50ppm。它吸收对人体有害的短波紫外线,防止其到达地球,以屏蔽地球表面生物,不受紫外线侵害。在大气层中,氧分子因高能量的辐射而分解为氧原子(O),而氧原子与另一氧分子结合,即生成臭氧。臭氧又会与氧原子、氯或其他游离性物质反应而分解消失,由于这种反复不断的生成和消失,臭氧含量可维持在一定的均衡状态。
五、臭氧污染的形成?
工业废气和汽车尾气中排放的挥发性有机物与氮氧化物在阳光的作用下生成臭氧。
六、地面附近大气中的臭氧来源是什么?
臭氧来源两方面。
1、闪电,氧气在闪电的作用下产生臭氧。
2、紫外线,央企在紫外线的作用下产生臭氧。 简介; 臭氧(O₃)又称为超氧,是氧气(O₂)的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的淡蓝色气体。臭氧主要存在于距地球表面20~35公里的同温层下部的臭氧层中。在常温常压下,稳定性较差,可自行分解为氧气。臭氧具有青草的味道,吸入少量对人体有益,吸入过量对人体健康有一定危害(不可燃,纯净物)氧气通过电击可变为臭氧。
七、大气臭氧测量中ppd代表什么单位?
ppd是浓度单位。PPD=1ug/ml=50IU/ml。
PPb(part per billion),是一个无量纲量,在溶液中是用溶质质量占全部溶液质量的十亿分比来表示的浓度,也称十亿分比浓度(1/10,十亿分之一,10-9),经常用于浓度非常小的场合下。与之相似的还有ppm(part per million,百万分之一),ppb=1/1000ppm。
八、臭氧是怎么形成的?
臭氧层主要是紫外线制造出来的。
太阳光线中的紫外线分为长波和短波两种,当大气中(含有21%)的氧气分子受到短波紫外线照射时,氧分子会分解成原子状态。氧原子的不稳定性极强,极易与其他物质发生反应。如与氢(H2)反应生成水(H2O),与碳(C)反应生成二氧化碳(CO2)。同样的,与氧分子(O2)反应时,就形成了臭氧(O3)。臭氧形成后,由于其比重大于氧气,会逐渐的向臭氧层的底层降落,在降落过程中随着温度的变化(上升),臭氧不稳定性愈趋明显,再受到长波紫外线的照射,再度还原为氧。臭氧层就是保持了这种氧气与臭氧相互转换的动态平衡。
臭氧层是指大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分,其主要作用是吸收短波紫外线。大气层的臭氧主要以紫外线打击双原子的氧气,把它分为两个原子,然后每个原子和没有分裂的氧合并成臭氧。臭氧分子不稳定,紫外线照射之后又分为氧气分子和氧原子,形成一个继续的过程臭氧氧气循环,如此产生臭氧层。自然界中的臭氧层大多分布在离地20—50千米的高空。臭氧层中的臭氧主要是紫外线制造。
九、夏天臭氧的形成原理?
臭氧是氧气的一种同素异形体,化学式是O3,式量47.998,有鱼腥气味的淡蓝色气体。臭氧有强氧化性,是比氧气更强的氧化剂,可在较低温度下发生氧化反应,如:能将银氧化成过氧化银;将硫化铅氧化成硫酸铅;跟碘化钾反应生成碘;松节油、煤气等在臭氧中能自燃。
与颗粒物不同,臭氧为二次污染物,主要通过前体物在大气中的光化学反应形成。光化学反应指大气中的挥发性有机污染物和氮氧化物等一次污染物在紫外线的作用下发生反应,生成臭氧和过氧乙酰硝酸酯等二次污染物的过程。
臭氧的形成需要一定的气象条件,由于反应过程需要紫外线的参与,因此在光照好、湿度高、湿度低的夏季白天往往会出现臭氧浓度的升高,在无风的情况下臭氧还可以不断累积,最终出现臭氧污染。臭氧污染的另一个特点在于难以察觉,颗粒物污染严重时可以直观地看到雾蒙蒙的现象,但臭氧浓度高经常发生在蓝天白云的“好天气”下,使得人民疏于防范,加上臭氧为气态污染物,口zhao并不能产生防护作用,因此对人体的危害难以避免,这种情况下,只能尽量减少室外活动,以降低臭氧的影响。
正是由于臭氧的难察觉性,且对人体的伤害性高,所以要对这种气态污染物进行监测,有效地从治理手段、防护措施等方面着手。针对臭氧的监测,可以选用智易时代ZWIN-AQMS06微型空气质量监测仪,其结构设计合理,采用泵吸式的采样方式,可以同时监测“四气两尘”及气象五参数,且气体、颗粒物分两路采样,气体又分单独气路进气,互不干扰,实现监测因子的数值准确性。
十、臭氧空洞形成的原因?
氟利昂的广泛运用造成了臭氧层空洞.
臭氧是一种有特殊臭味的气体,由三个氧原子组成.所谓臭氧层,主要是指离地面15-50公里的大气平流层中比较集中的臭氧.即使在那里,臭氧的浓度也只有10ppm( 即百万分之十).倘若将这些臭氧全部集中起来覆盖在地球上空,仅有3毫米厚.可就是这么稀薄的一层臭氧,就吸收了太阳辐射到地球的99%的紫外线,从而保护了人类和其它生物免遭过量紫外线的灼伤.
如今,这宝贵的臭氧层正遭到严重破坏.“元凶”是谁?是氯氟烃(cfc),也就是人们所说的氟利昂.
在现代社会的生产与生活中,氟利昂被广泛地用作电冰箱的制冷剂,用作泡沫塑料的发泡剂,用作电子元件和精密仪器的清洗剂,用作药剂和美发的喷雾剂等.氟利昂的化学性质非常稳定,被排放之后绝大部分都积存在空气中,然后慢慢地飘浮到高空的平流层,在那里经过光解分离出氯原子,而氯原子正是残害臭氧的“杀手”——1个氯原子在连锁反应中可以破坏10万个臭氧分子!
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