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Scott Brennan • Jay Withgott
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La atmósfera, la
contaminación
atmosférica y el
cambio climático
global
PowerPoint® Lecture prepared by Jay Withgott
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Nuestra atmósfera
La atmósfera de la Tierra = la capa
de gases que rodean al planeta
Capa muy delgada, relativa al
tamaño del planeta
Atmósfera:
• Absorbe la radiación solar
• Quema meteoros
• Transporta y recicla agua, y otros
productos químicos
• Clima moderado
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Composición de la atmósfera
78% de nitrógeno
21% de oxígeno
1% de argón
trazas de otros gases:
vapor de agua
dióxido de carbono
metano
Contaminantes
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Capas atmosféricas
La atmósfera consiste en varias capas:
Troposfera = capa inferior, en la superficie de la Tierra. 11
km de altura. La temperatura disminuye con la altitud.
Estratosfera = Próxima capa (11-50 km). La temperatura
aumenta con la altitud. Contiene "capa de ozono".
Mesosfera = Tercera capa hacia arriba (50-90 km). La
temperatura disminuye con la altitud.
Termosfera = capa superior (90-500 km). Aire muy
delgado; En su mayoría elementos ligeros. Muy caliente.
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Capas atmosféricas
La temperatura y otras
características varían con la
altitud.
Ozone layer
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La tropopausa
marca el límite
entre la
troposfera y la
estratosfera. Las
capas no se
mezclan. Figure 11.3
Capa de ozono
No es realmente una capa, sino
una región de concentraciones
de ozono más altas de lo normal
(que todavía son muy bajas)
~17–30 km altitude
Ozono = O3—molécula de 3
átomos de oxígeno
Absorbe la radiación
ultravioleta (UV) del sol,
protegiendo los organismos
sobre la superficie de los daños
por radiación
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Crear ambiente Quadrafold
Un lado para cada capa:
Título
Alcance vertical de la capa
Cambio de temperatura según la elevación
Característica especial de esa capa
Dibujo que ayuda a recordar el nombre de la capa con sus
características
Pg 480 en su texto le ayudará
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Agotamiento del ozono estratosférico
Ozono en la troposfera = contaminante nocivo
Ozono en estratosfera = capa beneficiosa que nos protege
de la radiación UV
"Capa de ozono" - ~ 12 partes por millón en la estratosfera
inferior-es suficiente para absorber los rayos UV y
protegernos.
Pero en los años 60 los científicos notaron que las
concentraciones de ozono estaban cayendo.
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Agotamiento del ozono estratosférico
En 1974, Sherwood Rowland y Mario Molina atribuyeron la
culpa a los clorofluorocarbonos (CFC).
Ganaron el Premio Nobel por este trabajo de detective
científico.
CFC = moléculas humanas en las que los hidrógenos de
hidrocarburos son reemplazados por cloro y átomos de flúor
Producidos en masa por la industria, en refrigerantes y
productos de consumo como aerosoles
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Agotamiento del ozono estratosférico
En 1985, se detectó el "agujero de ozono" sobre la
Antártida.
Los niveles de ozono habían disminuido 40-60% en la
década anterior.
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Figure 11.17a
Agotamiento del ozono estratosférico
Los científicos están preocupados por los efectos de los
rayos UV adicionales causados por el cáncer en las
personas, los organismos y los ecosistemas.
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El agujero de
ozono (azul)
alcanzó su mayor
extensión en
septiembre de 2000
(imágenes Figure 11.17b
Agotamiento del ozono estratosférico
En 1987, más de 180 países firmaron el Protocolo de
Montreal, que limitó la producción de CFC a nivel mundial.
Los acuerdos de seguimiento fortalecieron el pacto.
Hoy en día los niveles de CFC están abajo, y el ozono
estratosférico está empezando a recuperarse.
El Protocolo de Montreal es uno de los mayores éxitos
ambientales de nuestro tiempo.
Al parecer hemos evitado un problema ambiental
importante.
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Agotamiento del ozono estratosférico
Razones del éxito del Protocolo de Montreal:•
•
El gobierno y la industria cooperaron en la búsqueda
de soluciones (tecnologías de sustitución baratas para los
CFC), por lo que se minimizaron las batallas típicas de
los debates sobre el medio ambiente.
• El protocolo se implementó con la "gestión adaptativa" la capacidad de ajustar las acciones a medida que pasa el
tiempo, en respuesta a nuevos datos o condiciones.
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