什么是氯氟烃和氯氟烃臭氧层

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它是如何恶化的

1紫外线照射一个分子氯氟化碳气体

氟氯化碳气体是一种具有多种用途的气体。它们被用于制冷系统、空调设备和气溶胶。

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什么时候?W

马里奥·莫利纳臭氧层

什么时候?W

1974年,人们发现工业上氯氟化碳(氯氟烃)会影响臭氧层。化学家马里奥·莫利纳和f·舍伍德·罗兰证明,工业氯氟烃是通过破坏臭氧分子来削弱臭氧层的气体。

天气和气候89raybet雷竞技最新

紫外线辐射

紫外线辐射(UV)是一种来自太阳的辐射形式的能量。各种各样的辐射的形式根据以纳米(nm)测量的平均波长进行分类,相当于一毫米的百万分之一。波长越短,辐射的能量就越大。

2004

930万平方英里(2420万平方公里)

2005

10400,000平方英里(27,000,000平方公里)

南部臭氧空洞

南极上空的臭氧层变薄是一系列现象的结果,其中包括氯自由基的作用,它会破坏臭氧。

11000000年

平方英里

是2000年臭氧衰减面积的大小。

氯原子与臭氧分子结合,破坏它,形成一个氯一氧化二氯和一个氧原子。

氯一氧化二氯与游离氧原子结合并释放出氯原子。

这个原子再次自由,与另一个分子结合

对紫外线a

这些射线很容易穿透臭氧层。它们会导致皮肤起皱和衰老。

臭氧层起着天然过滤器的作用,能吸收空气紫外线

uv - b

几乎都被臭氧层吸收了。它们是有害的,并引起各种类型的皮肤癌

uv-c

这些是最具破坏性的射线,但它们完全被臭氧层的上层过滤掉了。

皮肤癌的主要原因是紫外线b辐射。

皮肤癌。视力损害。免疫系统的衰弱。严重的烧伤。皮肤老化。

CFC气体在大气中存活的年数

皮肤癌。视力损害。免疫系统的衰弱。严重的烧伤。皮肤老化。

破坏浮游植物。光合作用过程的抑制增长的变化。

破坏浮游植物。光合作用过程的抑制增长的变化。

变化;一切都变了

最负责任

北美

^^地球的气候raybet雷竞技最新一直在变化。目前,全球平均气温约为59华氏度(15°C)。地质和其他类型的证据表明,过去的平均气温可能低至45华氏度(7°C),高至81华氏度(27°C)。气候变化在很大程度上是由人类活动引起的,人类活动导致温室气体浓度增加。raybet雷竞技最新这些气体包括二氧化碳、甲烷和二氧化氮,是由现代工业、农业以及燃烧煤炭、石油和天然气所释放的天然气.它在大气中的浓度正在增加:自1960年以来,仅大气中的二氧化碳含量就增长了20%以上。研究人员指出,这种变暖可能对地球上大多数生命赖以生存的气候稳定性产生严重影响。raybet雷竞技最新

北美

QENTRMa美国

大西洋

温度上升

在阿拉斯加和加拿大西部,冬季气温在过去50年里上升了5.4°到7.2°F(3°到4°C)。据预测,在未来的100年里,地球的平均温度将增加3.2°到7.2°F(1.8°到4.0°C)。

Paczfic海洋

正常厚度的臭氧层

臭氧空洞

臭氧层停止了紫外线

正常厚度的臭氧层

臭氧层阻挡紫外线。

人造臭氧层
穿过臭氧层的射线

臭氧变薄臭氧层保护我们免受紫外线,但是,由于人造物质的释放,它正在变薄。每年8月至10月在南极洲上空和10月至5月在北极上空都能观测到这种现象。此外,有证据表明,地球表面大量的紫外线正在破坏或改变植物细胞,减少氧气的产生。

南美

结冰的海岸线

极地融化的影响冰雪覆盖的海冰会反射照射到它的85%到90%的阳光,而海水只会反射10%。因为这个原因,冰和雪融化在美国,今天的许多海岸线将被淹没在水下,这将导致更多的冰融化。

大气

太阳能

暖流

臭氧和氧气气候照片

二氧化碳被释放

暖流

能量被整合到气候系统

地球发出的长波辐射被大气层捕获。

亚洲9°至10.8°(5°至'6°Ç)

非洲

太阳能

入射光线

温室效应的加速冰反射太阳辐射,而丛林、森林和草原的土壤吸收能量并将其作为感热辐射出去。这人为地增加了温室效应,导致全球变暖。

因果关系

^^燃烧化石燃料和W^t的无差别切割落叶森林雨林还会导致二氧化碳、甲烷和其他温室气体浓度的增加。它们吸收热量,增加温室效应。这就是北极变暖的原因;冰的密度因融化而降低,淡水流入海洋,改变了海水的盐度。

大气

大洋洲

术语表

吸积

当温度低于32°F(0°C)时,通过直接捕获水滴在大气中形成冰晶。

酸雨

由空气中的水蒸气和化石燃料燃烧时释放的化学物质混合而成的雨。

气溶胶

气溶胶是悬浮在大气中的非常小的(液体或固体)颗粒,具有不同的化学成分。气溶胶在大气中起着重要作用云的形成作为凝结核。他们也很重要地球辐射平衡因为它们有助于增加太阳辐射的反射和弥散。

空气质量

大气中物理性质(尤指在水平面上的温度和湿度)只显示出微小而逐渐变化的巨大体积。一个气团可以覆盖几百万平方英里的面积,厚度可以达到几英里。

反照率

反射率表面反射的辐射百分比的量度

高度

高度相对于海平面的高度。

风速计

测量仪器风速

反气旋

大气压力相对于邻近地区较高的地区。正常情况下,上方的空气反气旋下降,阻止云在中高空形成大气水平.因此,反气旋系统与好天气有关。

大气

气体包膜环绕地球的行星。

大气压力

压力:大气在某一特定点施加的压力或重量它的测量可以用各种单位表示:百帕、毫巴、英寸或毫米汞(Hg)。它也被称为气压。

极光

在更高的地方产生的现象大气的层次在极地纬度。一个极光当太阳发射的带电粒子与地球磁场发生碰撞时,就会发生这种现象。在北半球,这种现象被称为北极光,在南半球,它被称为南极光

雪崩

雪堆:从山的一侧流下来的大团雪

气压计

测量大气压力的仪器。气压下降通常意味着暴风雨即将来临。压力增加预示着好天气。

蒲福风级

风速标19世纪初由英国水手弗朗西斯·博福特发明,用于估计和报告风速它是基于水波在不同风速下所呈现的不同形状,其级数从0到12。根据风对树木和其他物体的影响观测,还有一种适用于陆地的博福特尺度。

二氧化碳

废气:汽车、卡车和公共汽车发动机排放的无味无色气体它也由煤和其他有机物质燃烧产生。大气中过多的二氧化碳导致全球变暖。

氯氟化碳

人工化学物质通常包含在气溶胶、制冷剂和空调中。这些化学物质在很大程度上造成了破坏臭氧层

卷云

纤细的云的形成海拔超过16400英尺(5000米)。

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气象状况:一个地点在很长一段时间内气象状况的平均状态一个地区raybet雷竞技最新的气候是由纬度、经度、海拔、地形和大陆性等气候因素决定的。

悬浮在空气中的一团可见的小颗粒,如水滴和/或冰晶云是在大气中形成的,因为水蒸气凝结在烟、灰尘、灰烬和其他被称为凝结核的固体颗粒上。

聚结

云中水滴生长的过程。两个液滴碰撞,碰撞后仍然连在一起,形成一个更大的液滴。这是解释云中水滴大小增长的机制之一,直到降水(雨)产生。

寒潮

骤降:在农业、工业、商业或社会活动中,温度迅速下降到需要采取特殊保护措施的程度

冷凝

蒸发:水蒸气在冷却作用下变成液体的过程

传导

热的传递通过分子作用或从一种物质接触到另一种物质。

大陆性

大陆内陆地区比沿海地区有更极端的温度变化的趋势。

对流

加热表面将能量传递给其上方的物质(空气、水等)的过程。这种物质密度变小,上升。温度较低的物质下降,填补了空隙。上升的空气:由于太阳光线加热地面而上升的空气

科里奥利力

引力:当地球被用作运动的参照系时产生的一种虚构的或明显的力它取决于运动物体的纬度和速度。在北半球,空气向其路径的右侧偏转,而在南半球,空气向其路径的左侧偏转。这种力在两极最强,在赤道不存在。

强热带风暴

气候低压系统。

沙漠

年降水量小于1英寸(25毫米)的炎热或寒冷地区

沙漠化

通过减少降水把肥沃的土地变成沙漠的过程。

当温度降至露点时,在靠近地面的草地和其他小物体上形成小水滴的凝结物。这通常发生在晚上。

土方工程:用于容纳或引导河流的土方工程或用于抵御大海的土方工程

小雨

一种由直径在0.007至0.019英寸(0.2至0.5毫米)之间的小水滴组成的轻液体沉淀物。通常毛毛雨从层云型云,在低海拔发现,并可伴有雾,这将显著降低能见度。

干旱

异常干燥气候条件在一个特定的地区,长期缺水,导致严重的水文失衡。

异常的出现,每隔几年,就不寻常温暖的海洋热带西部的情况南美洲海岸

侵蚀

冲刷:地面被流动的水、冰川、风或海浪冲刷的动作

蒸发

外逸层

最外层的地球大气层的一层

暴涨的洪水

洪水:大量水流过狭窄空间(如峡谷或山谷)而引起的突然洪水

在地面或接近地面的大气中有水滴悬浮的明显表现;这将水平能见度降低到不到一英里。当空气温度接近露点,并且有足够数量的凝结核时,它就会产生。

预测

对将来事件的陈述。天气预报包括使用基于若干大气参数的客观模型,并结合气象学家的能力和经验。它也被称为天气预报。

前面

两个具有不同气象特征的气团之间的过渡或接触区,这几乎总是意味着不同的温度.例如,锋面出现在暖湿空气和干冷空气的汇合区域。

锋生

液体(如水)转变为气态(如水蒸气)的物理过程。相反的过程被称为冷凝。

锋面形成或增强的过程当风将两个密度和温度不同的相邻空气团吹在一起,形成一个锋面时,就会发生这种情况。当一团或两团空气在表面上移动,从而加强了它们原有的特性时,就会发生这种情况。这在北美或亚洲的东海岸很常见,当一团空气向海洋移动时,它的边界很弱或不确定。它与额部溶解相反。

冰晶:在冷物体上覆盖的一层冰晶

全球变暖

大气的加热由人类活动引起的温室气体浓度增加引起的。

温室效应

大气中某些成分(主要是二氧化碳[CO2]、水蒸气和臭氧)吸收了地球表面发射的部分红外辐射,并同时将辐射能量反射回地球表面,可以解释这种现象。这一过程导致了地表附近平均温度的升高。

阵风

风速迅速而显著的增加。最大风速必须达到至少16节(每小时18英里[30公里/小时]),高峰和平静之间的差异必须至少10节(每小时12英里[18公里/小时])。一般不超过20秒。

冰雹

降水起源于对流云团,如积雨云,以块状或不规则冰块的形式出现。通常冰雹的直径为0.2到2英寸(5到50毫米),但可能会显著增大。最小的冰碎片直径为0.2英寸(5毫米)或更小,称为小冰雹或霰。云层内部需要强大的向上气流才能产生冰雹。

热浪

一段不正常的炎热和不舒服的天气它可以持续几天到几周。

汞。毫巴(mb)是测量压力的技术单位,直到最近才采用百帕斯卡。帕斯卡是MKS系统中的压力单位,对应于单位力(1牛顿)在单位表面(1平方米- 11平方英尺)上施加的压力;1,000 hPa = 1,000 mb = 1 bar = 14.5磅/平方英寸。

南北和赤道在0°纬度。

闪电

百帕斯卡

帕斯卡:压力单位,等于100帕斯卡,相当于1毫巴——毫巴相当于0.031英寸(0.8毫米)的平凡人

云的前缀,指高度在6,560到16,400英尺(2,000到5,000米)之间的云。

湿度

水蒸气量:空气中所含的水蒸气量

飓风

热带气旋的名称,持续风速为64节(74英里/小时[119公里/小时])或更高,发展于北大西洋、加勒比海、墨西哥湾和太平洋东北部。这种风暴在西太平洋被称为台风,在印度洋被称为气旋。

湿度计

湿度测量仪用来测量湿度的仪器

水的固态。它以冰晶、雪或冰雹的形式存在于大气中。

急流

对流层高空的气流(海拔约6英里[10公里]),风速可达每秒90米(每小时200英里)。这种类型的结构出现在南北半球的亚热带纬度地区,那里的气流向东,在冬季达到最大强度。

纬度

一个假想的平行线系统,环绕地球的北部和赤道以南.两极位于纬度90°

云雾:发生在云层和地面之间的大气静电放电

中间层

平流层:位于平流层之上的地球大气层的一层

航空例行

机场气象报告的格式名称。这包括关于风、能见度、温度、露点和大气压力等变量的数据。

气象学

大气科学:大气现象的科学和研究气象学的一些分支是这样的农业气象学气象学、气候学、水文气象学以及物理、动力和天气气象学。

Microbarometer

一种非常灵敏的气压计,用放大的刻度记录压力变化。

悬浮在空气中的微小水滴,或潮湿的吸湿颗粒,会降低地面的能见度。

季风

一个季节的风这导致热带和亚热带地区出现暴雨。

正常的

气象要素所接受的标准值,是根据特定地点在特定年限内计算出来的。正态值是指数据在常发生范围内的分布。这些参数可以包括温度(高、低和辐散)、压力、降水(雨、雪等)、风(速度和方向)、风暴、云量、相对湿度百分比等等。

洋流

由行星风系统引起的海洋中水的运动洋流运输温水或冷水在地球上长距离流动。

地形雨

雨:当潮湿的空气穿过大气层时冷却而形成的雨山脉

臭氧层

一个大气层位于地球表面上方20到30英里(30到50公里)的对流层和平流层之间。它的作用是过滤紫外线辐射。

极面

冷锋:一种几乎永久且非常大的中纬度锋,将相对寒冷的极地空气和相对温暖的亚热带空气分开

降水

落到地面:从云或云系中落下并落到地面的液体或固体、结晶或无定形颗粒

辐射

能量通过波动现象或运动在特定介质(或真空)中传播的过程。电磁辐射它发射热和光,是辐射的一种形式。其他形式是声波。

海底地震

一场地震在海底,引起海浪的剧烈搅动,在某些情况下会到达沿海地区并引起洪水。

白冰:以白色或透明的冰冻冰晶形式的降水,常以复杂的六边形形式出现一般来说,雪落层状云,但它也可以从积云,通常以雪花的形式。

平流层

大气层:位于对流层上方的大气层

层云

形成层层的低云。它们经常下毛毛雨。

天气地图

显示地球表面在特定时间和地点的天气状况的地图。

热转化

降温:温度随海拔升高而正常降低的逆温

温度计

温度表:测量温度的仪器气象学中使用的不同刻度有摄氏度、华氏度和开尔文(或绝对)。

龙卷风

气柱:在对流云和地球表面之间剧烈旋转的气柱这是大气中最具破坏性的现象。在适当的条件下,龙卷风可以在地球上的任何地方发生,但它们最常出现在美国中部落基山脉以及阿巴拉契亚山脉。

热带气旋

一个没有锋面的气旋,它在热带水域发展,并有一个表面循环顺时针的:按逆时针方向有组织和定义的根据其风力强度,旋风可分为热带扰动(地面轻微风)、热带低气压(地面最大风速为每小时38英里[61公里/小时])、热带风暴(最大风速为每小时39至73英里[62至112公里/小时])或飓风(地面最大风速超过每小时74英里[119公里/小时])。

对流层

最接近地面的一层大气,它的名字的意思是“变化的球体”,这一层是大多数天气变化发生的地方。这也是气象学中大多数令人感兴趣的现象发生的地方。

动荡

气流:由在气流中移动的小旋风组成的空气的无序运动大气湍流是由空气处于连续变化状态而产生的。它可能是由热流或对流造成的,由地形和风速的差异造成的,由沿海岸的条件造成的锋区,或通过温度和压力的变化。

天气

大气在特定时刻的状态,因为它与它对人类活动的影响有关。这一过程涉及大气的短期变化,而气候的巨大变化则意味着更长期的变化。用来定义天气的术语包括云量、湿度、降水、温度、能见度和风。

迎风

风向:风吹来的方向

指数

吸收,11酸雨,86-87气体排放,86气体混合物,86臭氧层,减弱,88-89 pH值,87

光化学反应, 87个植物后果,86个土壤后果,87个脆弱地区,87个水后果,87个平流雾,45

探空仪无人驾驶气象飞行器,71非洲全球变暖,91饮用水21岁

农业酸雨,87次干旱,51次洪水,48次神灵和仪式,76次,77次季风,30次龙卷风,53次

大气,10-11次环流变化,12-13次碰撞,14-15次洋流,13次位移,12次天气预报,70架飞机,天气,71,81反照率、太阳能辐射、8、9历书、天气预报、65高积云、39高层云、39低空风、26安第斯山脉、24-25风速表、67无液气压表、66动物酸雨、86、87珊瑚、82、83

臭氧层变薄,89天气传说,64、65南极洲,80、81、85反气旋,12、13、51、68北极,84-85氩,10灰(火山),9灰树,天气传说,65亚洲

El Niño, 33, 35全球变暖,91季风,28-29,30-31饮用水,21大气,8气候变化,90冷却,9扰动,14动力学,12-13全球变暖,83层,10-11古气候学,raybet雷竞技最新80-81参见臭氧层大气压,66极光,10,16-17澳大利亚干旱,50饮用水,21自主水下航行器,70

气压计,66气压计,66生物圈,B

钙质土壤,87二氧化碳(CO2), 10

排放,82,83,86增加,84,90又见温室气体CFC气体(含氯氟烃气体),88灌木丛,25支努干风,26卷积云,39卷层云,38卷云, 38, 39城市,热岛,27气候raybet雷竞技最新

Koppen分类,79温度和降雨,78种类型,78-79气候变化,74-75,90-91因果关系,91人类活动,81,82,9raybet雷竞技最新0气候带,78-79沙漠,78森林和湖泊,79极地山地气候,79热带雨林,78苔原和针叶林, 79气候系统,6-7,8-9云,38-39

暴风雨,46-47层,12 14 20 38-39飓风,内部56层,内部39层闪电,46层雨的形成、40-41型、11、38、39天气民俗、65云街、39海岸微风、26、27冷气候带、79冷锋、14、68碰撞(空气)、14-15凝结、7、14、20、24核、40降水、8大洲效应、27对流、7、38辐合、13、38降温(大气)、9

珊瑚,82,83科里奥利效应、12、14、22宇宙射线、11冰冻圈、8、9水晶、水的形成、42雪、42-43型、42、43积雨云、38、52积云、14、38气流、13气旋、50形成、22-23地转平衡, 22湾流,85急流,12,13,14拉布拉多,85湖,23

海洋:见洋流亚极北极环流系统,23风影响,22气旋,5、12、13、28、36、57气旋流,50气旋带,12-13

数据记录仪(天气预报),67深海洋流,22-23森林砍伐,82,91洼地,13,58,68沙漠,50,78

沙漠化,5,50,82,83露点,42,44,65露点,24,43

堤坝,48,分流58,驴13,天气民俗,64滴,形成干旱,50-51全球变暖,82

21干球温度计,67干旱区,78沙尘暴,干旱, 50

地球气候变化raybet雷竞技最新,90-91气候带,78-79平衡,8-9全球变暖,82-85洋流,22-23古气候学,80-81旋转,12卫星图像,6-7温度,82,90 -91生态系统破坏,82基础,8埃克曼螺旋,洋流,22 El Niño, 32-33

期间的条件,32干旱,32-33影响,19,34-35洪水,34-35电风暴,46-47

龙卷风,52路堤,48环境,成分,6赤道,大气动力学,12侵蚀,21欧洲全球变暖,91饮用水,21蒸发,7,8,20蒸发器,66外泄层,10,16

套圈细胞、12-13场容量、土壤、50防洪、48洪泛平原、48洪水、48-49原因、48堤防、48、58埃尔Niño、34-35堤防、48全球变暖、82、85卡特里娜飓风、58陆地、48-49季风、30-31分区、85雾、44-45形成、44辐射、45种类型、45种能见度、44个民俗、天气:见气象民俗预报:看天气预报化石燃料全球变暖、91温室效应、82淡水、21、74锋面、38寒冷、14、68闭塞、15、68大小、15静止、15温暖、14、15、68天气图符号、14、68锋面雾、45、霜、43

Fujita-Pearson量表,53,54

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读者的问题

  • 紫罗兰色的
    臭氧层是什么意思?
    1个月前
  • 臭氧层是地球大气层的一层,位于平流层,它保护地球上的生命免受太阳有害的紫外线辐射。当臭氧存在于大气中时,它会形成一层保护层,吸收大部分太阳紫外线辐射。
    • 克里斯汀
      在氟氯化碳中发现了哪三种元素?
      2个月前
      • isengar
        地球的哪个特征解释了为什么我们有一个吸收紫外线的平流层?
        2个月前
      • 地球大气中含有臭氧分子,它能吸收来自太阳的紫外线辐射。这就保护了地球表面免受潜在有害紫外线的伤害。臭氧层位于平流层,平流层是对流层正上方的大气层。
        • 帕特丽夏
          什么是氯氟烃存在于平流层的最有力证据?
          2个月前
        • 平流层中存在氟氯化碳的最有力证据是卫星数据显示,平流层中的氟氯化碳浓度高于低层大气。对空气样本的测量和计算机模型的使用也证实了在平流层中存在氯氟烃。
          • 意甲首轮
            臭氧空洞的主要原因是什么?
            2个月前
          • 氯氟烃(cfc)是造成臭氧层空洞的主要原因。氯氟烃是人造化学物质,释放到大气中会破坏臭氧层。
            • 马克
              哪种气体会释放氯气并破坏臭氧层?
              2个月前
            • 氯氟烃(cfc)释放氯,被发现是破坏臭氧层的罪魁祸首。
              • 马克斯
                氟氯化碳是温室气体吗?
                2个月前
              • 不,氯氟烃(cfc)不被认为是温室气体,因为它们不会导致地球的自然温室效应。氯氟烃是用于各种工业、商业和家庭应用的合成化合物,已知会破坏地球的臭氧层。
                • 埃利斯
                  氯氟化碳分子的哪一部分会攻击臭氧?
                  2个月前
                • 氯氟烃(CFC)分子中的氯原子负责破坏臭氧。氯原子可以与臭氧分子反应,将其分裂为氧分子(O2)和一个氯原子。然后氯原子可以继续攻击其他臭氧分子,这一过程被称为催化臭氧破坏。
                  • 氯氟化碳分子的哪个特定原子会破坏臭氧?
                    2个月前
                  • 氯原子是氯氟烃造成臭氧损耗的主要原因。
                    • 菲利斯
                      在阳光的作用下,哪两种化学物质在大气中形成臭氧?
                      2个月前
                    • 二氧化氮(NO2)和氧气(O2)。
                      • 马库斯
                        氯一氧化物是由人类引起的吗?
                        一年前
                      • 不,氯一氧化物不是由人类引起的。它是一种天然分子,少量存在于一些植物中。
                        • sirkka
                          秋雨会削弱臭氧层吗?
                          一年前
                        • 不,宇宙雨不会削弱臭氧层。宇宙射线是来自地球大气层外的高能粒子。这些粒子与大气中的气体相互作用,但主要是与氧分子相互作用,产生更多的臭氧而不是破坏臭氧。