Озоновый слой: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м автоматическая отмена правки участника 213.222.225.98 (0.958/0.031)
Метка: откат
м откат правок 2A00:1FA1:86BF:8A4F:0:54:7D78:F901 (обс.) к версии Sardinu
(не показано 17 промежуточных версий 13 участников)
Строка 2: Строка 2:
[[Файл:Atmospheric Ozone Rus.svg|thumb|420px|right|Озоновый слой в атмосфере]]
[[Файл:Atmospheric Ozone Rus.svg|thumb|420px|right|Озоновый слой в атмосфере]]
[[Файл:Ozone altitude UV graph.svg|250px|thumb|Абсорбция ультрафиолетового излучения озоновым слоем. По горизонтальной оси отложена концентрация озона в единицах Добсона (DU) на километр высоты. По вертикальной оси — высота в километрах. Показано также поглощение в трёх диапазонах ультрафиолета (см. текст)]]
[[Файл:Ozone altitude UV graph.svg|250px|thumb|Абсорбция ультрафиолетового излучения озоновым слоем. По горизонтальной оси отложена концентрация озона в единицах Добсона (DU) на километр высоты. По вертикальной оси — высота в километрах. Показано также поглощение в трёх диапазонах ультрафиолета (см. текст)]]
'''Озо́новый слой''' — часть [[стратосфера|стратосферы]] на высоте от 20 до {{nobr|25 км}} (в тропических широтах {{nobr|25—30 км}}, в умеренных {{nobr|20—25}}, в полярных {{nobr|15—20}}), с наибольшим содержанием [[озон]]а (вещества, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода, O<sub>3</sub>), образующегося в результате воздействия [[ультрафиолетовое излучение|ультрафиолетового излучения]] Солнца на молекулярный [[кислород]] (O<sub>2</sub>). При этом с наибольшей интенсивностью, именно благодаря процессам диссоциации кислорода, атомы которого затем образуют озон, происходит поглощение ближней (к видимому свету) части ультрафиолета солнечного спектра. Кроме того, диссоциация озона под воздействием [[ультрафиолетовое излучение|ультрафиолетового излучения]] приводит к поглощению наиболее жёсткой его части.
'''Озо́новый слой''' — часть [[стратосфера|стратосферы]] на высоте от 20 до {{nobr|40 км}} (в тропических широтах {{nobr|25—30 км}}, в умеренных {{nobr|20—25}}, в полярных {{nobr|15—20}}), с наибольшим содержанием [[озон]]а (вещества, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода, O<sub>3</sub>), образующегося в результате воздействия [[ультрафиолетовое излучение|УФ излучения]] Солнца на молекулярный [[кислород]] (O<sub>2</sub>). При этом с наибольшей интенсивностью, именно благодаря процессам распада кислорода, атомы которого затем образуют озон, происходит поглощение ближней (к видимому свету) части ультрафиолета солнечного спектра. Кроме того, диссоциация озона под воздействием [[ультрафиолетовое излучение|ультрафиолетового излучения]] приводит к поглощению наиболее жёсткой его части.


Около 90 % атмосферного озона находится в стратосфере, главным образом на высоте от 20 до 40 км над поверхностью Земли. Его концентрация в стратосфере составляет от 2 до 8 частей на миллион. Общее количество озона в атмосфере таково, что если бы можно было весь его переместить на уровень моря и сконцентрировать до атмосферного давления при температуре 0 °C, он занял бы слой высотой всего {{nobr|3 мм}} (это соответствует {{nobr|300 [[Единица Добсона|единицам Добсона]]}}, или 300×2,69×10<sup>16</sup> молекул озона на квадратный сантиметр поверхности Земли). Для сравнения, вся сжатая под нормальным давлением атмосфера составляла бы слой в {{nobr|8 км}}. Озоновый слой поглощает от 97 до 99 % солнечного излучения в области длин волн от 200 до 315 нм.
Около 90 % атмосферного озона находится в стратосфере, главным образом на высоте от 20 до 40 км над поверхностью Земли. Его концентрация в стратосфере составляет от 2 до 8 частей на миллион. Общее количество озона в атмосфере таково, что если бы можно было весь его переместить на уровень моря и сконцентрировать до атмосферного давления при температуре 0 °C, он занял бы слой высотой всего {{nobr|3 мм}} (это соответствует {{nobr|300 [[Единица Добсона|единицам Добсона]]}}, или 300×2,69×10<sup>16</sup> молекул озона на квадратный сантиметр поверхности Земли). Для сравнения, вся сжатая под нормальным давлением атмосфера составляла бы слой в {{nobr|8 км}}. Озоновый слой поглощает от 97 до 99 % солнечного излучения в области длин волн от 200 до 315 нм.
Строка 15: Строка 15:
Открывателями озонового слоя были [[Франция|французские]] физики [[Фабри, Шарль|Шарль Фабри]] и [[Буиссон, Анри|Анри Буиссон]]. В [[1912 год]]у им удалось с помощью спектроскопических измерений ультрафиолетового излучения доказать существование озона в отдалённых от Земли слоях атмосферы.
Открывателями озонового слоя были [[Франция|французские]] физики [[Фабри, Шарль|Шарль Фабри]] и [[Буиссон, Анри|Анри Буиссон]]. В [[1912 год]]у им удалось с помощью спектроскопических измерений ультрафиолетового излучения доказать существование озона в отдалённых от Земли слоях атмосферы.


Благодаря данным ультрафиолетового спектрометра, работавшего на борту орбитального зонда [[Venus Express]], астрономы обнаружили озоновый слой в [[Атмосфера Венеры|атмосфере Венеры]]<ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001910351830352X?via%3Dihub#! Discovery of cloud top ozone on Venus]</ref><ref>[https://www.vesti.ru/doc.html?id=3088238&cid=2161 На Венере обнаружен озоновый слой], 27 ноября 2018</ref>.
Благодаря данным ультрафиолетового спектрометра, работавшего на борту орбитального зонда [[Venus Express]], астрономы обнаружили озоновый слой в [[Атмосфера Венеры|атмосфере Венеры]]<ref>{{Cite web |url=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001910351830352X?via%3Dihub#! |title=Discovery of cloud top ozone on Venus |access-date=2018-11-27 |archive-date=2019-05-31 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190531132500/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001910351830352X?via%3Dihub#! |deadlink=no }}</ref><ref>[https://www.vesti.ru/doc.html?id=3088238&cid=2161 На Венере обнаружен озоновый слой] {{Wayback|url=https://www.vesti.ru/doc.html?id=3088238&cid=2161 |date=20181128034923 }}, 27 ноября 2018</ref>.


== Механизм Чепмена ==
== Механизм Чепмена ==
Строка 105: Строка 105:
* [[Монреальский протокол]]
* [[Монреальский протокол]]
* [[Международный день охраны озонового слоя]]
* [[Международный день охраны озонового слоя]]
* [[Нулевой цикл (химия атмосферы)]]


== Ссылки ==
== Ссылки ==
* [http://www.anofdi.narod.ru/ozon.htm Озоновый слой Земли.]
* [http://www.anofdi.narod.ru/ozon.htm Озоновый слой Земли.] {{Wayback|url=http://www.anofdi.narod.ru/ozon.htm |date=20071124085746 }}
* [http://redandr.blogspot.com/ Химия озонового слоя.]
* [http://redandr.blogspot.com/ Химия озонового слоя.] {{Wayback|url=http://redandr.blogspot.com/ |date=20120216193459 }}


=== Статьи и обзоры ===
=== Статьи и обзоры ===
* [https://web.archive.org/web/20061109012919/http://www.planet.elcat.kg/?cont=wclim&id=2 Озон в атмосфере. Озоновый слой — ультрафиолетовый щит Земли]
* [https://web.archive.org/web/20061109012919/http://www.planet.elcat.kg/?cont=wclim&id=2 Озон в атмосфере. Озоновый слой — ультрафиолетовый щит Земли]
* [http://nauka.relis.ru/09/0101/09101074.htm Химия и алхимия озонового слоя]
* [http://nauka.relis.ru/09/0101/09101074.htm Химия и алхимия озонового слоя] {{Wayback|url=http://nauka.relis.ru/09/0101/09101074.htm |date=20080214085116 }}
* [https://web.archive.org/web/20080202041116/http://www.meteo.lv/public/27108.html Охрана озонового слоя в мире]
* [https://web.archive.org/web/20080202041116/http://www.meteo.lv/public/27108.html Охрана озонового слоя в мире]


Строка 125: Строка 126:
[[Категория:Озон]]
[[Категория:Озон]]
[[Категория:Стратосфера]]
[[Категория:Стратосфера]]
[[Категория:Солнечный загар]]

Версия от 09:26, 6 октября 2023

Озоновый слой в атмосфере
Абсорбция ультрафиолетового излучения озоновым слоем. По горизонтальной оси отложена концентрация озона в единицах Добсона (DU) на километр высоты. По вертикальной оси — высота в километрах. Показано также поглощение в трёх диапазонах ультрафиолета (см. текст)

Озо́новый слой — часть стратосферы на высоте от 20 до 40 км (в тропических широтах 25—30 км, в умеренных 20—25, в полярных 15—20), с наибольшим содержанием озона (вещества, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода, O3), образующегося в результате воздействия УФ излучения Солнца на молекулярный кислород (O2). При этом с наибольшей интенсивностью, именно благодаря процессам распада кислорода, атомы которого затем образуют озон, происходит поглощение ближней (к видимому свету) части ультрафиолета солнечного спектра. Кроме того, диссоциация озона под воздействием ультрафиолетового излучения приводит к поглощению наиболее жёсткой его части.

Около 90 % атмосферного озона находится в стратосфере, главным образом на высоте от 20 до 40 км над поверхностью Земли. Его концентрация в стратосфере составляет от 2 до 8 частей на миллион. Общее количество озона в атмосфере таково, что если бы можно было весь его переместить на уровень моря и сконцентрировать до атмосферного давления при температуре 0 °C, он занял бы слой высотой всего 3 мм (это соответствует 300 единицам Добсона, или 300×2,69×1016 молекул озона на квадратный сантиметр поверхности Земли). Для сравнения, вся сжатая под нормальным давлением атмосфера составляла бы слой в 8 км. Озоновый слой поглощает от 97 до 99 % солнечного излучения в области длин волн от 200 до 315 нм.

Очень опасный ультрафиолет в диапазоне UV-c (100—280 нм) практически полностью поглощается кислородом (< 200 нм с образованием монокислорода и далее озона) и озоном (200—280 нм) в самых верхних слоях атмосферы, выше 35 км. Диапазон UV-b (280—315 нм), вызывающий загар и рак кожи, поглощается озоном почти полностью, до поверхности Земли доходит лишь несколько процентов, причём в длинноволновой части этого диапазона, тогда как на длине волны 290 нм коэффициент поглощения озонового слоя составляет 3,5×108. Диапазон UV-a (315—400 нм), ближайший к видимому свету (400—700 нм) почти не поглощается (см. рис.)[1].

Благодаря нагреванию воздуха вследствие поглощения озоном солнечных лучей возникает температурная инверсия, то есть повышение температуры с высотой. Таким образом, тропосфера и стратосфера разделяются тропопаузой и смешивание воздуха между этими слоями атмосферы затруднено.

Озоновый слой образовался в атмосфере Земли 1,85—0,85 млрд лет назад, когда в ней вследствие фотосинтеза накопилось достаточно кислорода[2]. Лишь после образования озонового слоя жизнь (включая растения) смогла выйти из океанов[3]; без этого высокоразвитые формы жизни типа млекопитающих, включая человека, не возникли бы.

История открытия озонового слоя

Открывателями озонового слоя были французские физики Шарль Фабри и Анри Буиссон. В 1912 году им удалось с помощью спектроскопических измерений ультрафиолетового излучения доказать существование озона в отдалённых от Земли слоях атмосферы.

Благодаря данным ультрафиолетового спектрометра, работавшего на борту орбитального зонда Venus Express, астрономы обнаружили озоновый слой в атмосфере Венеры[4][5].

Механизм Чепмена

Механизм образования, а также расходования озона был предложен Сидни Чепменом в 1930 году и носит его имя.

Реакции образования озона:

Фотолиз молекулярного кислорода происходит в стратосфере под воздействием ультрафиолетового излучения с длиной волны 175—200 нм и до 242 нм.

Озон расходуется в реакциях фотолиза и взаимодействия с атомарным кислородом:

Пути гибели озона

Стратосферная химия озона

Кроме реакций, входящих в механизм Чепмена, имеется целый ряд других реакций, приводящих к гибели озона. Их все объединяют в несколько семейств, главными из которых является азотное, кислородное (из механизма Чепмена), водородное и галогеновое. Эти реакции представляют собой каталитические циклы, поэтому их также называют соответствующими циклами.

Азотный цикл (NOx):

Водородный цикл (HOx):

Хлорный цикл (ClOx):

Доля в расходовании озона различных химических семейств на разных высотах:[6]

Давление, гПа азотное кислородное водородное галогеновое
1,31 0,10 0,26 0,41 0,21
3,78 0,50 0,14 0,11 0,25
8,93 0,68 0,11 0,08 0,13
21,9 0,46 0,12 0,19 0,20
55,8 0,12 0,03 0,48 0,14

Доля галогенового пути распада стратосферного озона увеличилась в результате деятельности человека, что привело к возникновению озоновых дыр. Генеральная ассамблея ООН в 1994 году провозгласила 16 сентября ежегодным Международным днём охраны озонового слоя.

Единица измерения толщины озонового слоя

Единицей измерения толщины озонового слоя служит единица Добсона (DU).

Примечания

  1. Matsumi Y., Kawasaki M. Photolysis of Atmospheric Ozone in the Ultraviolet Region (англ.) // Chem. Rev.[англ.] : journal. — 2003. — Vol. 103, no. 12. — P. 4767—4781. — doi:10.1021/cr0205255. — PMID 14664632.
  2. Gehrels N., Claude M. Laird, Charles H. Jackman, John K.M. Cannizo, Barbara J. Mattson, Wan Chen (2003) Ozone Depletion from Nearby Supernovae. The Astrophysical Journal, 585 : 1169—1176.
  3. И. К. Ларин. Химия озонового слоя и жизнь на Земле // Химия и жизнь — XXI век. — 2000. — № 7. — С. 10—15.
  4. Discovery of cloud top ozone on Venus. Дата обращения: 27 ноября 2018. Архивировано 31 мая 2019 года.
  5. На Венере обнаружен озоновый слой Архивная копия от 28 ноября 2018 на Wayback Machine, 27 ноября 2018
  6. Andrew Dessler. The Chemistry and Physics of Stratospheric Ozone. Academic Press. 2000

См. также

Ссылки

Статьи и обзоры

Международные соглашения