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臭氧层能够保护地球上的生物免受紫外线辐射的伤害。
一、臭氧层介绍
地球的臭氧层位于大气中的平流层和同温层之间的一层气体,主要由臭氧分子组成。这层臭氧层可以吸收并过滤掉太阳辐射中的大部分紫外线,特别是短波紫外线和极短波紫外线(UV-C)。
二、紫外线危害
紫外线辐射对生物体有害,它对细胞和组织中的DNA分子产生直接的伤害,可能导致遗传突变、皮肤癌和免疫系统问题等。臭氧层的存在能够吸收和反射掉大部分紫外线辐射,减少其到达地球表面的数量,从而保护了地球上的生物免受紫外线辐射的伤害。
三、臭氧层的保护机制
1、吸收紫外线辐射
臭氧分子具有强大的吸收能力,特别是对于短波紫外线(UV-B)和极短波紫外线(UV-C)。当紫外线辐射进入臭氧层时,部分能量被吸收,使得臭氧分子发生激发和解离,从而将辐射能转化为分子内能,减少了紫外线辐射到达地球表面的数量。
2、反射紫外线辐射
臭氧层不仅吸收部分紫外线辐射,还反射一部分辐射回太空。这是因为臭氧分子在受到紫外线激发后会发生振动和旋转,从而产生散射效应,将一部分辐射重新散射回太空。这种反射作用帮助减少了紫外线辐射到达地球表面的强度。
臭氧层的现状情况:
1、臭氧空洞
过去几十年来,人为排放的氟氯碳化合物和其他类似物质严重破坏了臭氧层,导致了臭氧空洞的形成。臭氧空洞指的是地球大气中臭氧浓度急剧减少的区域,特别是在南极和北极地区。这些空洞使得更多的紫外线辐射通过臭氧层,增加了地球表面生物受到紫外线伤害的风险。
2、ODS使用的限制
国际社会采取了一系列举措和协议来减少和限制使用和排放导致臭氧层破坏的物质,如蒙特利尔议定书和其后的修正案。很多国家已经禁止了使用这些称为臭氧层消耗物质(ODS)的化学物质,但仍然存在一些挑战和问题,包括对管制的执行、合规性和监测等。
3、臭氧层损失恢复
尽管面临困难,但由于国际社会的努力,臭氧层已经开始显示出部分恢复的迹象。根据相关报告,全球臭氧层的破坏趋势已经得到遏制,并且在一些地区已经出现了一些积极的改善情况。这归功于对ODS的限制和控制,但仍需要进一步努力来修复和保护臭氧层。
臭氧层中的臭氧是在离地面较高的大气层中自然形成的,其形成机理是:
高层大气中的氧气受阳光紫外辐射变成游离的氧原子
,有些游离的氧原子又与氧气结合就生成了臭氧,大气中 90%的臭氧是以这种方式形成的
臭氧分子是不稳定分子,来自太阳的紫外辐射既能生成臭氧,也能使臭氧分解,产生氧气分子和游离氧原子,因此大气中臭氧的浓度取决于其生成与分解速度的动态平衡。
人为消耗臭氧层的物质主要是:广泛用于冰箱和空调制冷、泡沫塑料发泡、电子器件清洗的氯氟烷烃(CFCs)以及用于特殊场合灭火的溴氟烷烃(Halons哈龙)等化学物质。这些物质被称为消耗臭氧层物质,国际社会为了保护臭氧层,将这些物质列入淘汰或受控制使用的名单中,因此也称这些物质为“受控物质”。
消耗臭氧层的物质,在大气的对流层中是非常稳定的,可以停留很长时间,以CFC12为例,它在对流层中寿命长达120年左右,因此这类物质可以扩散到大气的各个部位,但是到了平流层后,就会被太阳的紫外辐射分解,释放出活性很强的游离氯原子或溴原子,参与导致臭氧损耗的一系列化学反应:游离的氯原子或溴原子与臭氧分子反应,产生氯或溴的一氧化物,夺走臭氧分子的一个氧原子,使之变成氧分子。氯或溴的一氧化物与游离的氧原子反应,释放“夺来”的氧原子,形成更多的氧分子和游离氯原子或游离溴原子,新的游离氯原子或溴原子重新与其它臭氧分子反应,再度生成氧气分子和氯或溴的一氧化物,这样的反应循环不断,每个游离氯原子或溴原子可以破坏约10万个臭氧分子,这就是氯氟烷烃或溴氟烷烃破坏臭氧层的原因。
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