성층권의 특성과 중요성

성층권은 대기의 두 번째 층입니다

우리의 분위기는 다른 레이어 다른 조성의 다른 가스가 있습니다. 대기의 각 층에는 기능과 특성이있어 나머지 층과 다릅니다.

우리 대류권 그것은 우리가 살고 있고 모든 기상 현상이 일어나는 대기층입니다. 성층권 오존층이있는 대기층입니다. 중간권 북극광이 발생하는 곳과 열권 우주 공간에 접해 있고 기온이 매우 높은 곳입니다. 이 포스트에서 우리는 성층권과 그것이 지구상의 삶에 대해 갖는 중요성에 초점을 맞출 것입니다.

성층권 특성

성층권에서는 온도가 매우 낮고 고도에서 자랍니다.

성층권의 높이 높이는 약 10-15km이며 최대 약 45-50km까지 확장됩니다. 성층권의 온도는 다음과 같이 다양합니다. 첫째, 온도가 동일하게 유지되는 대류권에 가까운 높이에서 발견되기 때문에 안정되기 시작하고 매우 낮습니다. 고도가 증가함에 따라 성층권의 온도는 점점 더 많은 태양 복사를 흡수하기 때문에 증가합니다. 대류권에서 온도의 작용은 우리가 살고있는 대류권이하는 것과 반대로 작동합니다. 즉, 높이에 따라 감소하는 대신 증가합니다.

성층권에서는 공기의 수직 방향으로의 움직임이 거의 없지만 수평 방향의 바람은 자주 200km / h에 도달 할 수 있습니다. 이 바람의 문제는 성층권에 도달하는 모든 물질은 행성 전체에 확산됩니다. 이것의 예는 CFC입니다. 염소와 불소로 구성된 이러한 가스는 성층권의 강한 바람으로 인해 오존층을 파괴하고 지구 전체에 퍼집니다.

성층권에는 구름이나 다른 기상 형성이 거의 없습니다. 때때로 사람들은 성층권의 온도 상승을 태양에 대한 근접성과 혼동하는 경우가 있습니다. 태양에 가까울수록 더 뜨거워 질 것이라고 생각하는 것이 논리적입니다. 그러나 이것은 사실이 아닙니다. 성층권에서 우리는 만날 수 있습니다 유명한 오존층. 오존층은 그 자체로 "층"이 아니라이 가스의 농도가 나머지 대기보다 훨씬 높은 대기 영역입니다. 오존 분자는 태양으로부터 우리에게 직접 닿아 지구에 생명을 불어 넣는 태양 복사를 흡수하는 역할을합니다. 태양의 자외선을 흡수하는이 분자들은 그 에너지를 열로 변환하고, 따라서 성층권의 온도가 상승하는 이유입니다.

있기 때문에 대류권 공기가 매우 안정적이고 풍류가없는 곳에서 대류권과 성층권 사이의 입자 교환은 거의 제로입니다. 이러한 이유로 성층권에는 수증기가 거의 없습니다. 이것은 성층권의 구름이 너무 추워서 소량의 기존 물이 응축되어 얼음 결정을 형성 할 때만 형성된다는 것을 의미합니다. 그들은 얼음 결정 구름이라고 불리며 강수를 일으키지 않습니다.

성층권의 끝에는 성층권이 있습니다. 그것은 분위기의 영역입니다 높은 오존 농도가 끝나고 온도가 매우 안정됩니다. (섭씨 약 0도). stratopause는 중간권으로가는 길입니다.

호기심으로 수명이 긴 화합물 만이 성층권에 도달 할 수있는 화합물입니다. 이제 예, 일단 거기에 있으면 오랫동안 머물 수 있습니다. 예를 들어, 대규모 화산 폭발에 의해 방출 된 물질은 거의 XNUMX 년 동안 성층권에 남아있을 수 있습니다.

오존층

오존층은 CFC에 의해 손상되었지만 이미 회복 중입니다.

오존층 이 가스의 농도가 항상 같지는 않습니다. 그것에서 멀리. 성층권에서는 오존의 형성과 지속적인 파괴가 동시에 발생합니다. 오존이 형성 되려면 햇빛 광선이 산소 분자 (O2)를 두 개의 산소 원자 (O)로 분해해야합니다. 이 원자 중 하나가 다른 산소 분자를 만날 때 반응하여 오존 (O3)을 형성합니다.

이것이 오존 분자가 형성되는 방식입니다. 하지만 당연히 생성 된 것처럼 태양 복사에 의해 파괴됩니다. 태양 광선은 오존 분자에 떨어지고 다시 파괴되어 산소 분자 (O2)와 산소 원자 (O)를 생성합니다. 이제 산소 원자는 다른 오존 분자와 반응하여 두 개의 산소 분자를 형성합니다. 오존 분자의 형성과 파괴 사이에 균형을 이루는 자연스러운 순환입니다. 이런 식으로이 가스층은 다량의 유해한 자외선을 흡수하고 우리를 보호 할 수 있습니다.

이것은 오랫동안 그랬습니다. 오존 농도가 시간이 지남에 따라 상대적으로 안정적이고 일정한 농도로 유지되는주기. 그러나 대기 중의 오존을 파괴하는 또 다른 방법이 있습니다. 클로로 플루오로 카본 (CFC) 그들은 대기에서 매우 안정적이므로 성층권에 도달 할 수 있습니다. 이 가스는 수명이 상당히 길지만 성층권에 도달하면 태양의 자외선이 분자를 파괴하여 반응성이 매우 높은 염소 라디칼을 생성합니다. 이러한 반응성 라디칼은 오존 분자를 파괴하므로 총 파괴되는 오존의 양은 생성 된 것보다 훨씬 많습니다. 이런 식으로 우리에게 해로운 태양 복사를 흡수 할 수있는 오존 분자의 생성과 파괴 사이의 균형이 깨졌습니다.

오존층 구멍의 결과

불행히도 과거에는이 주제가 그렇게 자세하게 알려지지 않았기 때문에 인간 활동 (클로로 플루오로 카본 에어로졸 사용)에서 성층권에 도달했습니다. 오존 분자를 파괴하는 다량의 염소와 브롬. 반응은 빛과 극저온의 극 구름 형성을 필요로하기 때문에 남극 대륙의 봄에 가장 낮은 수준의 오존이 발생하고 특히 남극 대륙에서 오존 구멍이 형성됩니다. 이 오존 구멍은 더 많은 자외선이 지구 표면에 도달하고 해동을 가속화합니다.

인간의 경우 오존층의 분해 피부암 발병률을 증가 시켰습니다 우리에게 도달하는 더 많은 양의 태양 복사로 인해 식물, 특히 성장하고 약하고 덜 발달 된 줄기와 잎을 가진 식물도 영향을받습니다.

성층권에서 비행기의 영향

비행기는 동체에 너무 많은 저항을 피하기 위해 성층권 아래에서 비행합니다.

비행기는 또한 일반적으로 대류권과 성층권의 시작 부분에 가까운 10 ~ 12km 높이에서 비행하기 때문에 성층권에 영향을 미쳤습니다. 항공 교통량이 증가함에 따라 이산화탄소 (CO2), 수증기 (H2O), 질소 산화물 (NOx), 황산화물 (SOx) 및 그을음의 배출량이 대류권 상층부와 대류권 사이의 대기로 증가했습니다. 낮은 성층권.

오늘, 비행기는 지구 온실 가스 배출량의 2 ~ 3 % 만 발생시킵니다. 이것은 지구 온난화 측면에서도 그다지 중요하지 않습니다. 그러나 비행기에서 정말로 중요한 것은 그들이 방출하는 가스가 대류권의 상부에서 그렇게한다는 것입니다. 이것은 방출 된 수증기가 지구에 더 많은 열을 유지하고 지구 온난화에 기여하는 권운을 형성 할 가능성을 증가시킵니다.

반면 비행기에서 방출되는 질소 산화물도 성층권에서 오존이 사라지는 것과 관련이 있기 때문에 위험합니다. 비행기에서 배출되는 온실 가스는 성층권에 도달하기까지 수명이 그리 길지는 않지만 그렇게 할 수 있다고 생각해야합니다. 왜냐하면 비행기가 아주 가까운 높이에서 방출되기 때문입니다.

성층권 호기심

작은 미생물이 지층에 산다

이 대기층에는 우리를 놀라게 할 몇 가지 호기심이 있습니다. 이러한 호기심은 다음과 같습니다.

  • 공기 밀도 10 % 낮음 지구 표면에
  • 낮은 층의 온도는 약 평균 -56도이며 기류는 ​​시속 200km에 이릅니다.
  • 보장하는 보고서가 있습니다 작은 미생물의 존재 성층권에 살고 있습니다. 이 미생물은 우주에서 온 것으로 믿어집니다. 그들은 박테리아 포자이며, 자신 주위에 보호 층을 형성 할 수있는 극도로 저항력이있는 유기체로 성층권에서 발견되는 저온, 건조 조건 및 높은 수준의 방사선에서 살아남습니다.

보시다시피 대기는 우리와 지구에 서식하는 나머지 생명체에게 큰 기능을합니다. 성층권은 우리의 생존에 필요한 무언가를 포함하고 있으며 높이는 킬로미터이지만 우리는 보호해야합니다.


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