Ozono, invernadero, acida (rodrigo)

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LA CAPA DE OZONO

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LA CAPA D E OZONO

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LA CAPA D E OZONO

INTRODUCCION

LA TEMPERATURA DE NUESTRO PLANETA ES PERFECTA PARA NUESTRAS VIDA, NI DEMASIADA FRÍA NI DEMASIADA CALIENTE, GRACIAS A ESTAS CONDICIONES LA VIDA SE EXTIENDE POR TODOS SITIOS.

LA TIERRA RECIBE EL CALOR DEL SOL ALGUNOS GASES DE LA ATMÓSFERA LA RETIENE N Y EVITAN QUE PARTE DE ESTE CALOR SE ESCAPE DE RETORNO AL ESPACIO. HOY DÍA ESTA SITUACIÓN DE EQUILIBRIO DELICADO ESTÁ EN PELIGRO A CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA QUE PROVOCAN QUE LOS GASES RETENGAN MUCHO CALOR CERCA DE LA SUPERFICIE. LAS TEMPERATURAS DE TODO EL PLANETA HAN AUMENTADO EN EL ÚTIMO SIGLO Y ESTO PODRÍA PROVOCAR UN CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL MUNDIAL.

EL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR Y OTROS CAMBIOS EN EL MEDIO AMBIENTE REPRESENTAN UNA AMENAZA EN LOS SERES VIVOS.

EL TERMINO EFECTO INVERNADERO HACE REFERENCIA AL FENÓMENO POR EL CUAL LA TIERRA SE MANTIENE CALIENTE Y TAMBIÉN AL CALENTAMIENTO GLOBAL DE LA TIERRA.

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EL DETERIORO DE LA CAPA DE OZONO ES HOY DÍA UNO DE LOS MÁS SERIOS PROBLEMAS AMBIENTALES CON QUE SE ENFRENTA NUESTRO PLANETA.

LOCALIZADA EN LA ESTRATOFERA LA CAPA DE OZONO ACTÚA A LA MANERA DE UN POTENTE FILTRO QUE DEJA PASAR SOLO UNA PEQUEÑA PARTE DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA QUE NOS VIENE DEL SOL, DICHA RADIACIÓN SI SU INTENSIDAD Y EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LA MISMA SON ELEVADOS PRODUCE ERITEMAS ,CONJUNTIVITIS Y DE DETERIORO DEL SISTEMA DE DEFENSA DEL SER HUMANO, LIMITA EL CRECIMIENTO DE LA PLANTA Y DAÑA EL FITOPLANCTO.

POR QUÉ SE DAÑA LA CAPA DE OZONO?

DEVIDO A QUE LA RADIACIÓN UV ARRANCA EL CLORO DE UNA MOLÉCULA DE CLOROFLUOROCARBONO (CFC) ESTE ÁTOMO DE CLORO, AL COMBINAARSE CON UNA MOLÉCULA DE OZONO Y ELIMINARLAS EL PROCESO ES ALTAMENTE DAÑINO YA QUE UN PROMEDIO DE ÁTOMO DE CLORO ES CAPAZ DE DESTRUIR HASTA 100.000 MOLÉCULAS DE OZONO.

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ES EN LA ATMÓSFERA QUE MANTIENE EL PLANETA CALIENTE DONDE SE PRODUCE TODOS LOS FENOMÉNOS CLIMATOLÓGICOS, ESTA CAPA CONTIENE TAMBIÉN OTROS ELEMENTOS QUÍMICOS: NITRÓGENO, CARBONO Y SOFRE TRANSFERIDO CONSTANTEMENTE A LA TIERRA Y APROVECHADOS POR LOS SERES VIVOS. LAS TEMPERATURAS VARÌAN SEGÚN LA ZONA DE LA TIERRA DESDE EL FRIO DE LOS CASQUETES POLARE HASTA EL CALOR EXTREMO DE LA SELVA TROPICAL Y DEL DESIERTO, PERO LOS SERES VIVOS SE HAN ADAPTADO A TODAS LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y PODEMOS ENCONTRAR VIDA A CASI TOS¡DO EL PLANETA

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EFECTO INVERNADERO PERO NO TODA LA ENERGÍA

DEL SOL SE APROVECHA EN LA TIERRA UNA PARTE ES “DEVUELTA” AL ESPACIO, COMO LA TIERRA ES MUCHO MÁS FRÍA QUE EL SOL NO PUEDE DEVOLVER LA ENERGÍA EN FORMA DE LUZ Y CALOR, POR ESO LA ENVIA DE MANERA DIFERENTE LLAMADA “INFRAROJA”.

LOS GASES DEL INVERNADERO ABSORBEN TODA ESTA ENERGÍA COMO UNA ESPONJA CALENTANDO TANTO LA SUPERFICIE DE LA TIERRA COMO EL AIRE QUE LA RODEA.

LA ATMÓSFERA DE LA TIERRA ESTA COMPUESTA POR MUCHOS GASES, LOS MÁS ABUNDANTE SON EL NITRÓGENO Y EL OXÍGENO, EL RESTO SON GASES LLAMADOS “INVERNADEROS” NO LO PODEMOS VER NI OLER. ALGUNOS DE ELLO SON EL DIÓXIDO DE CARBONO , EL METANO Y EL DIÓXIDO DE NITRÓGENO.

EN PEQUEÑAS CONCENTRACIONES, LOAS GASES DE INVERNADEROS SON VITALES PARA NUESTRA SUPERVIVENCIA. CUANDO LA LUZ SOLAR LLEGA A LA TIERRA , UN POCO DE ESTA ENERGÍA SE REFLEJA EN LAS NUBES; EL RESTO ATRAVIESA LA ATMÓSFERA Y LLEGA AL SUELO GRACIAS A ESTA ENERGÍA LAS PLANTAS LLEGAN A CRECER Y DESARROLLARSE.

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CONSECUENCIAS

AUMENTO DE LA TEMPERATURA MEDIA DEL PLANETA.

AUMENTO DE SEQUIAS EN UNAS ZONAS E INUNDACIONES EN OTRAS.

MAYOR FRECUENCIAS DE FORMACIONES DE HURACANES.

PROGRESIVO DESHIELO DE LOS CASQUETESPOLARES, CON LA CONSIGUIENTE SUBIDA DE LOS NIVELES DE LOS OCÉANOS.

INCREMENTO DE LAS PRECIPITACIONES A NIVEL PLANETARIO PERO LLOVERÁ MENOS DÍAS PERO MÁS TORRENCIALES.

AUMENTO DE LA CANTIDAD DE LOS DÍAS CALUROSOS, TRADUCIDOS A OLAS DE CALOR.

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CALENTAMIENTO DEL PLANETA

ALGUNOS DE LOS GASES QUE PRODUCE EL EFECTO INVERNADEROS, TIENE UN ORIGEN NATURAL EN LA ATMÓSFERA Y, GRACIAS A ELLOS, LA TEMPERATURASUPERFICIAL DEL PLANETA HA PERMITIDO EL DESARROLLO DE LOS SERES VIVOS, DE NO ESXISTIR ESTOS GASES, L A TEMPERATURA MEDI A GLOBAL SERIA DE UNOS 20º C BAJO CERO,EL LUGAR DE LOS 15ºC SOBRE CERO QUE ACTUALMENTE DISFRUTAMOS.

LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA TIERRA ASTA AUMENTANDO A UN RITMO CADA VEZ MAYOR. SI SE CONTINUA ASÍ LA TEMPERATURA MEDIA DE SUPERFICIE TERRESTRE AUMENTA 0,3º C POR DECADA, ESTA CIFRA PARECE SENCILLA PERO PUEDE LLEGAR A GENERAR GRANDES CAMBIOS CLIMÁTICOS EN TODAS LAS REGIONES TERRESTRES.

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CONSECUENCIAS

EL DEHIELO DE LA ZONA POLAR.

SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR, EL INCREMENTO MINUSCULO DEL NIVEL DEL MAR PODRÍA TENER CONSECUENCIAS CASTRATÓFICAS

AUMENTO DE LLUVIA LLEGANDO A PROVOCAR INUNDACIONES.

AUMENTO DE SEQUIAS EN ALGUNAS LUGARES.

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La lluvia ácida La lluvia ácida se forma cuando la humedad

en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo. En interacción con el vapor de agua, estos gases forman ácido sulfúrico y ácidos nítricos. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la tierra acompañando a las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida.

Los contaminantes atmosféricos primarios que dan origen a la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias, siendo trasladados por los vientos cientos o miles de kilómetros antes de precipitar en forma de rocío, lluvia, llovizna, granizo, nieve, niebla o neblina. Cuando la precipitación se produce, puede provocar importantes deterioros en el ambiente.

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Una gran parte del SO2 (dióxido de azufre) emitido a la atmósfera procede de la emisión natural que se produce por las erupciones volcánicas, que son fenómenos irregulares. Sin embargo, una de las fuentes de SO2 es la industria metalúrgica. El SO2 puede proceder también de otras fuentes, por ejemplo como el sulfuro de dimetilo, (CH3)2S, y otros derivados, o como sulfuro de hidrógeno, H2S. Estos compuestos se oxidan con el oxígeno atmosférico dando SO2. Finalmente el SO2 se oxida a SO3 (interviniendo en la reacción radicales hidroxilo y oxígeno) y este SO3 puede quedar disuelto en las gotas de lluvia, es el de las emisiones de SO2 en procesos de obtención de energía: el carbón, el petróleo y otros combustibles fósiles contienen azufre en unas cantidades variables (generalmente más del 1%), y, debido a la combustión, el azufre se oxida a dióxido de azufre.

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Efectos de la lluvia ácida La acidificación de las aguas de lagos, ríos y mares dificulta el desarrollo de vida acuática en estas aguas, lo

que aumenta en gran medida la mortalidad de peces. Igualmente, afecta directamente a la vegetación, por lo que produce daños importantes en las zonas forestales, y acaba con los microorganismos fijadores de N.

El termino "lluvia ácida" abarca la sedimentación tanto húmeda como seca de contaminantes ácidos que pueden producir el deterioro de la superficie de los materiales. Estos contaminantes que escapan a la atmósfera al quemarse carbón y otros componentes fósiles reaccionan con el agua y los oxidantes de la atmósfera y se transforman químicamente en ácido sulfúrico y nítrico. Los compuestos ácidos se precipitan entonces a la tierra en forma de lluvia, nieve o niebla, o pueden unirse a partículas secas y caer en forma de sedimentación seca.

La lluvia ácida por su carácter corrosivo, corroe las construcciones y las infraestructuras. Puede disolver, por ejemplo, el carbonato de calcio, CaCO3, y afectar de esta forma a los monumentos y edificaciones construidas con mármol o caliza.

Un estudio realizado en 2005 por Vincent Gauci1 de Open University, sugiere que cantidades relativamente pequeñas de sulfato presentes en la lluvia ácida tienen una fuerte influencia en la reducción de gas metano producido por metanógenos en áreas pantanosas, lo cual podría tener un impacto, aunque sea leve, en el efecto invernadero.

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Soluciones Entre las medidas que se pueden tomar para reducir la emisión de los contaminantes precursores de éste

problema tenemos las siguientes:

Reducir el nivel máximo de azufre en diferentes combustibles.

Trabajar en conjunto con las fuentes fijas de la industria para establecer disminuciones en la emisión de SOx y NOx, usando tecnologías para control de emisión de estos óxidos.

Impulsar el uso de gas natural en diversas industrias.

Introducir el convertidor catalítico de tres vías.

La conversión a gas en vehículos de empresas mercantiles y del gobierno.

Ampliación del sistema de transporte eléctrico.

Instalación de equipos de control en distintos establecimientos.

No agregar muchas sustancias químicas en los cultivos.

Adición de un compuesto alcalino en lagos y ríos para neutralizar el pH.

Control de las condiciones de combustión (temperatura, oxigeno, etc.).