ความเป็นกรดน้อยที่สุดของความเปรี้ยวในอากาศสำหรับไดฮานนา

ซ่อมแซม

โกลอฟนา

เด็กเล็กมักถามพ่อแม่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเหตุใดโลกจึงเปลี่ยนแปลงไป

หากไม่เป็นผู้ใหญ่ก็บอกได้ถูกต้อง

โดยปกติแล้ว ทุกคนจะใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนท่ามกลางบทเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่เช่นนั้นความรู้ของพวกเขาจะถูกลืม

เรามาลองจดจำพวกเขากัน

  • โพวิทรียาคืออะไร?
  • Povitrya เป็น "สสาร" ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  • คุณไม่สามารถเพลิดเพลิน สัมผัสมัน หรือปราศจากความเพลิดเพลินได้

เป็นการยากที่จะให้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าเหตุใด โทรไปพูดง่ายๆ - อีกครั้งกับคนที่เรากำลังจะตายด้วยคุณอยู่ใกล้เราแม้ว่าเราจะไม่สังเกตเห็นเขาเลยก็ตาม

คุณแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยหากมีลมแรงและมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่เคยรู้อีกเลย?หากไม่มีสิ่งนี้ เราก็ไม่สามารถอยู่และทำหน้าที่เป็นสิ่งมีชีวิตได้ ดังนั้นมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจึงพินาศ

นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการหายใจ

สิ่งที่สำคัญกว่าคืออากาศที่สะอาดและเป็นสีน้ำตาลซึ่งทุกสิ่งหายใจได้ คุณรู้ที่ไหนว่ามีอะไรใหม่?สิ่งที่ดีที่สุดในโลกคือ: ในป่าโดยเฉพาะต้นสนในภูเขา

ทะเลสีขาว.

ตามสถิติที่รวบรวมโดยองค์การอนามัยโลก การเสียชีวิตของมนุษย์ประมาณ 7 ล้านคนในประเทศเกี่ยวข้องกับพื้นที่มลพิษบนท้องถนนและในพื้นที่ปิด

น่าเสียดายที่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสาเหตุหลักประการหนึ่งของการเกิดโรคร้ายเช่นมะเร็ง

นี่คือวิธีที่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งมีความเข้มแข็งมากขึ้น

จึงต้องฝึกการป้องกัน

ทำยังไงให้กลับมาสดชื่นอีกครั้ง?

  1. ประชาชนจะมีสุขภาพแข็งแรงทันทีที่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์
  2. หากไม่สามารถย้ายไปอยู่ที่ที่มีงานดีๆ ขาดเงิน หรือด้วยเหตุผลอื่นได้ ก็จำเป็นต้องมองหาทางออกจากสถานการณ์ในที่นั้น
  3. เพื่อให้ร่างกายควบคุมอัตราอากาศบริสุทธิ์ที่จำเป็น ให้ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้:
  4. บ่อยครั้งที่คุณใช้เวลาอยู่บนถนน เช่น เดินเล่นในสวนสาธารณะและสวนในตอนเย็น
  5. ไปเดินเล่นในป่าในช่วงสุดสัปดาห์

ระบายอากาศบริเวณที่อยู่อาศัยและทำงานอย่างต่อเนื่อง

ปลูกต้นไม้สีเขียวให้มากขึ้น โดยเฉพาะใกล้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

  • สิ่งสำคัญคือต้องดูรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนทะเลหรือบนภูเขา
  • ก๊าซอะไรเกิดขึ้นจากลม?
  • ทุกวันนี้ผู้คนพยายามหายใจและมองเห็นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องลม
  • ผู้คนไม่โต้ตอบใครเลย พวกเขาไม่สนใจคนที่ส่งพวกเขามาที่นี่
  • แม้จะมีความไม่สะดวกและมองไม่เห็นด้วยตามนุษย์ แต่โครงสร้างแบบพับได้ก็สามารถทำได้
  • รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างก๊าซหลายชนิด:
  • ไนโตรเจน
  • คิเซ็น.
  • อาร์กอน.
  • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

นีออน มีเทน ฮีเลียม คริปทอน.โวเดน.

ซีนอน

ที่ดินส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดย

ไนโตรเจน

  • ก๊าซอะไรเกิดขึ้นจากลม?
  • ผู้คนไม่โต้ตอบใครเลย พวกเขาไม่สนใจคนที่ส่งพวกเขามาที่นี่

ซึ่งส่วนใหญ่เท่ากับ 78 ร้อยตารางเมตร

โลก Tsikavo vlashtovany

ในทุกกระบวนการของชีวิต มีการปฏิบัติตามกฎการรักษาสมดุล เมื่อมันไปที่นี่แล้วมันมาที่ไหนดังนั้นฉันจะทำซ้ำ

ความเขียวขจีของการปลูกทำให้กะหล่ำปลีดองที่ผู้คนต้องการเป็นอาหารสั่นสะเทือน

ผู้คนได้กลิ่นรสเปรี้ยวและมองเห็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นวิธีที่พืชกินอาหาร

  1. ระบบปฏิสัมพันธ์บนโลกนี้เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  2. เมื่อรู้ว่าลมก่อตัวอย่างไร เคลื่อนตัวอย่างไร และเมฆมากอย่างไรในเวลานี้ ก็ต้องดูแล
  3. โรสลินนี่ ไลท์
  4. และทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มจำนวนพืชสีเขียว
  5. วิดีโอเกี่ยวกับคลังสินค้า
  6. จำเป็นต้องกล่าวว่าโครงสร้างของชั้นบรรยากาศของโลกไม่ได้มีค่าคงที่เสมอไปในช่วงเวลาอื่นของการพัฒนาโลกของเรา
  7. วันนี้การก่อสร้างแนวตั้งขององค์ประกอบอาคารซึ่งคิดเป็น 1.5-2.0 พัน กม. แทนด้วยลูกบอลหลักจำนวนหนึ่ง ได้แก่:

โทรโพสเฟียร์

โทรโปพอส

สตราโตสเฟียร์

สเตรโทพอส

มีโซสเฟียร์และมีโซพอส

เทอร์โมสเฟียร์

เอกโซสเฟียร์

องค์ประกอบพื้นฐานของบรรยากาศ

โทรโพสเฟียร์เป็นลูกบอลที่มีแรงในแนวตั้งและแนวนอนที่รุนแรงและที่นี่สภาพอากาศ ปรากฏการณ์การปิดล้อม และสภาพภูมิอากาศก็เกิดขึ้น มันทอดยาว 7-8 กิโลเมตรผ่านพื้นผิวโลก บางทีทุกที่ยกเว้นบริเวณขั้วโลก (ที่นั่น - สูงถึง 15 กม.)โทรโพสเฟียร์กำลังเผชิญกับอุณหภูมิลดลงทีละน้อย ประมาณ 6.4°W ต่อระดับความสูงหนึ่งกิโลเมตร

องค์ประกอบใดบ้างที่รวมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก?

ก๊าซ เช่น คริปทอน (ประมาณ 1.14 x 10 -4), ซีนอน (8.7 x 10 -7), น้ำ (5.0 x 10 -5), มีเทน (ประมาณ 1.7 x 10 - 4) 4), ไนตรัสออกไซด์ (5.0 x 10 - 5) และใน เมื่อพิจารณาตามน้ำหนัก ส่วนประกอบที่มีการชาร์จไฟมากเกินไปจะมีไนตรัสออกไซด์และน้ำ ตามมาด้วยฮีเลียม คริปทอน ฯลฯ

พลังทางกายภาพของระดับบรรยากาศต่างๆ พลังทางกายภาพของโทรโพสเฟียร์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอิทธิพลของมันที่มีต่อโลกคลายความร้อนออกจากชุดยูนิฟอร์มของคุณ การแลกเปลี่ยนอินฟราเรดตรงกลับขึ้นเนินรวมถึงกระบวนการนำความร้อนและการพาความร้อน สิ่งเดียวกันจากระยะไกลพื้นผิวโลก

อุณหภูมิลดลง ปรากฏการณ์นี้ยังคงอยู่จนถึงระดับความสูงของสตราโตสเฟียร์ (11-17 กิโลเมตร) จากนั้นอุณหภูมิยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติจนถึง 34-35 กม. จากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจนถึงระดับความสูง 50 กิโลเมตร (ขีด จำกัด ด้านบนของสตราโตสเฟียร์)ระหว่างสตราโตสเฟียร์และโทรโพสเฟียร์จะมีลูกบอลตรงกลางบาง ๆ ของโทรโพพอส (สูงถึง 1-2 กม.) โดยที่ อุณหภูมิคงที่เหนือเส้นศูนย์สูตร - ใกล้ลบ 70 ° C และต่ำกว่า

เหนือเสา โทรโพพอสจะ "อุ่นขึ้น" ถึงลบ 45°C ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะผันผวนประมาณ -65°C

คลังก๊าซในชั้นบรรยากาศโลกมีดังต่อไปนี้ องค์ประกอบที่น่าเคารพเหมือนโอโซน

มีสีขาวเพียงเล็กน้อยบนพื้นผิว (10 ลบปริมาณน้ำทั้งหมด) ก๊าซที่เหลือจะถูกสร้างขึ้นระหว่างการแช่

การแลกเปลี่ยนที่ง่วงนอน จากกรดอะตอมในส่วนบนของชั้นบรรยากาศบรรยากาศ สตราโตสเฟียร์ และ มีโซสเฟียร์ มีลูกบอลที่เห็นได้ชัดเจน - สตราโตสเฟียร์

ข้อมูลนี้ระบุถึงความสูงของโอโซนสูงสุดโดยประมาณ และในที่นี้ควรระมัดระวังเกี่ยวกับอุณหภูมิที่ค่อนข้างสบายสำหรับมนุษย์ - ใกล้ถึง 0°C

เหนือสตราโทพอสใกล้กับมีโซสเฟียร์ (เริ่มต้นที่นี่ที่ระดับความสูง 50 กม. และสิ้นสุดที่ระดับความสูง 80-90 กม.) คาดว่าอุณหภูมิจะลดลงอีกครั้งเมื่อพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น (สูงถึงลบ 70-80 °ซ) ใกล้ชั้นมีโซสเฟียร์ อุกกาบาตเริ่มลุกไหม้เทอร์โมสเฟียร์บวก 2000 K!

การจัดเก็บสารเคมีของชั้นบรรยากาศของโลกในเทอร์โมสเฟียร์ (เริ่มต้นหลังจากมีโซพอสจากระดับความสูงประมาณ 85-90 ถึง 800 กม.) หมายถึงความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์เช่นความร้อนที่เพิ่มขึ้นของลูกบอลของ "อากาศ" ที่ทำให้บริสุทธิ์แม้ภายใต้การไหลเข้า ของการพิจารณาการนอนหลับอย่างรอบคอบ “พื้นผิว” ส่วนนี้ของโลกมีอุณหภูมิตั้งแต่ 200 ถึง 2,000 เคลวิน ซึ่งเป็นผลมาจากการแตกตัวเป็นไอออนของกรด (กรดอะตอมมากกว่า 300 กม.) รวมถึงการรวมตัวกันใหม่ของอะตอมให้เป็นโมเลกุลและสิ่งที่มาพร้อมกับนิมิตเป็นจำนวนมาก ความร้อน. เทอร์โมสเฟียร์เป็นสาเหตุทั้งหมดของบริเวณขั้วโลกเหนือเทอร์โมสเฟียร์คือชั้นนอกโซสเฟียร์ - ทรงกลมด้านนอกของบรรยากาศซึ่งอะตอมของแสงและน้ำที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วสามารถออกสู่อวกาศได้

คลังเก็บสารเคมีในชั้นบรรยากาศของโลกที่นี่แสดงถึงอะตอมที่เป็นกรดมากกว่า

ลูกล่าง

, อะตอมฮีเลียมที่อยู่ตรงกลาง และแม้แต่อะตอมของน้ำ - ที่ด้านบน มีความตื่นตระหนกที่นี่อุณหภูมิสูง

- ใกล้ถึง 3,000 K และความดันบรรยากาศรายวัน

สมมติฐานที่เป็นไปได้มากที่สุดคือสมมติฐานข้อที่สาม ซึ่งระบุว่าบรรยากาศปรากฏขึ้นโดยเป็นผลมาจากการปรากฏตัวของก๊าซจากชั้นเปลือกโลกเมื่อประมาณ 4 พันล้านปีก่อน

แนวคิดนี้ได้รับการทดสอบที่สถาบันธรณีวิทยาทันตกรรมแห่ง Russian Academy of Sciences ในระหว่างการทดลองที่เรียกว่า "Tsariv 2" เมื่อเสียงฝนดาวตกเริ่มปรากฏในสุญญากาศ จากนั้นบันทึกการมีอยู่ของก๊าซเช่น H 2, CH 4, CO, H 2 O, N 2 เป็นต้น ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้อย่างถูกต้องว่าองค์ประกอบทางเคมีของชั้นบรรยากาศปฐมภูมิของโลกประกอบด้วยน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออริก (HF) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO) กรดไฮโดรฟลูออริก (H 2 S) ก๊าซไนโตรเจน น้ำ มีเทน ( CH 4) ไอแอมโมเนีย (NH 3) อาร์กอนและอินด้วยเหตุนี้ ไนโตรเจนจึงไหลผ่านไปยังแหล่งกักเก็บปัจจุบันในแม่น้ำอินทรีย์และหินบนภูเขา และในหินตะกอนและแม่น้ำอินทรีย์อีกครั้ง

ไม่อนุญาตให้โกดังเก็บบรรยากาศปฐมภูมิของโลก

แก่ผู้คนในปัจจุบัน เพื่อใช้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ, เศษเปรี้ยวในปริมาณที่จำเป็นเช่นกันองค์ประกอบนี้ปรากฏในประเด็นสำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและสาหร่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นตะกอนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกของเรา

เปรี้ยวขั้นต่ำ

ประมาณกลางยุคโปรเทโรโซอิก (1.8 พันล้านปีก่อน) “การปฏิวัติเปรี้ยว” เกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านไปสู่การย่อยแบบใช้ออกซิเจน โดยโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต (กลูโคส) 38 โมเลกุลสามารถถูกกำจัดออกจากโมเลกุลเดียว ไม่ใช่ 2 โมเลกุล (ดังเช่นใน แอนแอโรบิก โนมู ดิฮานนี) หน่วยพลังงาน

ส่วนหนึ่งบรรยากาศของโลกมีรสเปรี้ยวซึ่งสูงกว่าอัตรารายวันมากกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และชั้นโอโซนซึ่งปกป้องสิ่งมีชีวิตจากรังสีก็ถูกปล่อยออกมา

ตัวอย่างเช่น สิ่งมีชีวิตโบราณเช่นไทรโลไบต์ที่ "ผยอง" อยู่ใต้เปลือกหนาที่อยู่ตรงหน้าเธอ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงขณะนี้สถานที่ขององค์ประกอบหลัก "ไดโคลิค" ได้ค่อยๆ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ลมเป็นส่วนผสมของก๊าซ วัสดุที่จำเป็น และการดำรงชีวิตของโลก

วันนี้เราควรใส่คำอะไรเข้าไปในโกดังและมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้าง?

จำเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ไวน์ประกอบด้วยไนโตรเจน กรด อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิต่ำ

องค์ประกอบของอากาศในชั้นบรรยากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจิตใจและท้องถิ่น

ดังนั้นในภาคกลางของโลก ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมในป่าที่มีหมอกควันจากป่าเคลื่อนตัวผ่านปริมาณมหาศาล

การเตรียมการขนส่ง

- ที่อุณหภูมิสูง ความเข้มข้นของออกซิเจนจะลดลง ชิ้นส่วนของโมเลกุลไนโตรเจนจะเบาลง และโมเลกุลออกซิเจนก็จะยิ่งลดลง

ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของยุคอื่น ไม่มีโครงสร้างที่เสียหาย และอะตอมไม่มีวงโคจรอิสระ

โปรตไนโตรเจนเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดเผยความจุเป็น III และ IV ด้วยการก่อตัวของพันธะโควาเลนต์เพิ่มเติมผ่านกลไกผู้บริจาคและตัวรับโดยการมีส่วนร่วมของคู่อิเล็กตรอนที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันกับไนโตรเจน

ระดับออกซิเดชันซึ่งสามารถตรวจพบได้ด้วยไนโตรเจน เปลี่ยนแปลงในช่วง: จาก -3 ถึง +5

โดยธรรมชาติแล้ว ไนโตรเจนมีความเข้มข้นในรูปแบบที่เรียบง่าย - ก๊าซ N2 และในรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

ในโมเลกุลไนโตรเจน อะตอมจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไตร (พลังงานพันธะ 940 กิโลจูล/โมล)

ที่อุณหภูมิปกติ ไนโตรเจนจะทำปฏิกิริยากับอากาศได้เท่านั้น

หลังจากการกระตุ้นโมเลกุลเบื้องต้นโดยการให้ความร้อน การกลิ้ง หรือการกระทำของตัวเร่งปฏิกิริยา ไนโตรเจนจะทำปฏิกิริยากับโลหะและอโลหะ

คิเซ็น

Kisen เป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของโลก: เศษส่วนมวลในเปลือกโลกคือ 47.3%, เศษส่วนปริมาตรในบรรยากาศคือ 20.95%, เศษส่วนมวลในสิ่งมีชีวิตคือประมาณ 65%

ในสารประกอบเกือบทั้งหมด (รวมถึงสารประกอบที่มีฟลูออรีนและเปอร์ออกไซด์) กรดจะมีเวเลนซ์คงที่ที่ II และระยะออกซิเดชันคือ 2 กรดไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะตื่นตัว ในขณะที่ไม่มีวงโคจรที่รุนแรงบนรอกระดับภายนอกอื่นๆ

บรรยากาศประกอบด้วยส่วนผสมของก๊าซต่ำ - อากาศ ซึ่งในบ้านไม้ซุง - ดื่ม หยด ผลึก ฯลฯ อากาศในชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามระดับความสูง

อย่างไรก็ตาม เริ่มต้นจากระดับความสูงประมาณ 100 กม. ลำดับของโมเลกุลออกซิเจนและไนโตรเจนจะกลายเป็นอะตอมอันเป็นผลมาจากการแยกตัวของโมเลกุล และช่วงความโน้มถ่วงของก๊าซก็เริ่มขึ้น

เหนือ 300 กม. บรรยากาศถูกครอบงำโดยออกซิเจนอะตอมมิก, มากกว่า 1,000 กม. โดยฮีเลียมและน้ำอะตอมมิก

ความดันและความหนาของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูง เกือบครึ่งหนึ่งของมวลบรรยากาศทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่ 5 กม. ล่าง 9/10 - ใน 20 กม. ล่าง และ 99.5% - ใน 80 กม. ล่าง ที่ระดับความสูงประมาณ 750 กม. ความหนาของพื้นผิวลดลงเหลือ 10-10 g/m3 (เช่นเดียวกับพื้นผิวโลกประมาณ 103 g/m3) แต่ความหนาที่ต่ำเช่นนี้ก็ยังเพียงพอที่จะตำหนิขั้วโลก โซน
ไม่มีบรรยากาศชั้นบนที่คมชัด 78,09 75,50
ความหนาของก๊าซกักเก็บ 20,95 23,15
อากาศในบรรยากาศที่หายใจออกจากเราประกอบด้วยก๊าซจำนวนหนึ่ง ก๊าซหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (78.09%) ก๊าซเปรี้ยว (20.95%) น้ำ (0.01%) คาร์บอนไดออกไซด์ (คาร์บอนไดออกไซด์) (0.03%) และก๊าซเฉื่อย (0.93%) 0,933 1,292
นอกจากนี้ ยังมีไอน้ำจำนวนมากในอากาศเสมอ ซึ่งปริมาณจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้น ไอน้ำก็จะเพิ่มมากขึ้นแทน 0,03 0,046
ส่งผลให้ปริมาณไอน้ำในอากาศที่เพิ่มขึ้นหลายร้อยเมตรแทนที่จะเป็นก๊าซใหม่ก็ไม่เสถียรเช่นกัน 1,8 10 -3 1,4 10 -3
ก๊าซทั้งหมดที่เข้าคลังสินค้าทุกวันไม่มีบาร์และไม่มีกลิ่น 4,6 10 -4 6,4 10 -5
อากาศในอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิและปริมาณไอน้ำที่ผลิตได้ 1,52 10 -4 8,4 10 -5
ที่อุณหภูมิเดียวกันความชื้นในอากาศแห้งจะมีมากกว่าความชื้นที่ต่ำกว่าเพราะว่า 1,14 10 -4 3 10 -4
ไอน้ำเบากว่าไอน้ำอย่างมาก 5 10 -5 8 10 -5
ตารางแสดงการจัดเก็บก๊าซในบรรยากาศในอัตราส่วนมวลปริมาตรตลอดจนอายุการใช้งานของส่วนประกอบหลัก: 5 10 -5 8 10 -5
ส่วนประกอบ 8,6 10 -6 4 10 -5
% ปริมาณ 3 10 -7 - 3 10 -6 5 10 -7 - 5 10 -6
% โดยน้ำหนัก 6 10 -18 4,5 10 -17

ยังไม่มีข้อความ 2

O2

อาร์

คาร์บอนไดออกไซด์

เน

เขา

สำหรับประวัติความเป็นมาของการพัฒนาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่เรียกว่าเคมีในบรรยากาศ คำที่เหมาะสมที่สุดคือ "spurt" (เด็ก) ซึ่งเป็นเรื่องปกติในกีฬาความเร็วสูง ปืนสตาร์ทน่าจะขับเคลื่อนด้วยบทความสองบทความที่ตีพิมพ์ในช่วงต้นทศวรรษ 1970มีการพูดคุยเกี่ยวกับการทำลายโอโซนในสตราโตสเฟียร์ที่เป็นไปได้ด้วยไนโตรเจนออกไซด์ - NO และ NO 2 Persha อยู่ในอนาคตผู้ได้รับรางวัลโนเบล

และสำหรับนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม P. Crutzen ผู้ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์จำนวนมากในสตราโตสเฟียร์ ไนตรัสออกไซด์ N 2 O เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สลายตัวภายใต้อิทธิพลของแสงจากดวงอาทิตย์

ฉันไม่รู้ว่าความรู้เกี่ยวกับเคมีในบรรยากาศในกาลูเซียจนถึงต้นทศวรรษที่ 70 ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงสำหรับนักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ ซึ่งการวิจัยไม่ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันในตอนท้ายและส่วนใหญ่มักมีลักษณะทางวิชาการล้วนๆ

ทางด้านขวาคือหุ่นยนต์ของจอห์นสตัน เนื่องจากการพัฒนาของเขา เที่ยวบิน 500 เที่ยวซึ่งบินเป็นเวลา 7 ปีต่อวัน สามารถลดปริมาณโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ได้ไม่ต่ำกว่า 10%!

เอลก็อย่างที่รู้ การไม่มาคนเดียวมันไม่ดี

เมื่อเร็ว ๆ นี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา - มิชิแกน (R. Stolyarski และ R. Cicerone) และ Harvard (S. White และ M. McElroy) - ค้นพบว่าอาจมีศัตรูที่ไร้ความปรานีในโอโซน - การเติมคลอรีน

วงจรเร่งปฏิกิริยาคลอรีนเปลี่ยนโอโซน (ปฏิกิริยา Cl + O 3 ® ClO + O 2 และ ClO + O ® Cl + O 2) ตามการประมาณการ มีประสิทธิภาพมากกว่าไนโตรเจนหลายเท่าการมองโลกในแง่ดีได้รับแรงผลักดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อเท็จจริงที่ว่าปริมาณคลอรีนธรรมชาติที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศค่อนข้างน้อย ดังนั้น ผลกระทบโดยรวมต่อโอโซนจึงอาจไม่รุนแรงเกินไป

สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่ปี 1974 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์ เอส. โรว์แลนด์ และเอ็ม โมลินา ได้ค้นพบว่าคลอรีนในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ประกอบด้วยคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ซึ่งได้รับการดูดซับอย่างหนาแน่นในหน่วยทำความเย็น แพ็คเกจสเปรย์ ฯลฯพลังงานแสงของการแผ่รังสีของก๊าซระดับต่ำในชั้นบรรยากาศได้ถูกบังคับใช้ในห้องปฏิบัติการ

โมเลกุลที่มีจำนวนมากในอากาศในบรรยากาศได้รับผลกระทบจากการไฮโดรไลซิสของรังสีอัลตราไวโอเลต (ในปฏิกิริยาโฟโตไลซิส) รวมถึงสาร CFC ออกซิเจนโมเลกุล โอโซน ไนโตรเจนออกไซด์ ฯลฯ

ดังนั้นการประเมินพารามิเตอร์ของปฏิกิริยาทางผิวหนังต่อโฟโตไลซิสจึงมีความจำเป็นและสำคัญสำหรับการนำกระบวนการทางเคมีในชั้นบรรยากาศไปใช้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับความลื่นไหลของปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลต่างๆ

อากาศในชั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยก๊าซหลายชนิด

ประกอบด้วยส่วนประกอบในชั้นบรรยากาศที่อยู่กับที่ (ออกซิเจน ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์) ก๊าซเฉื่อย (อาร์กอน ฮีเลียม นีออน คริปทอน น้ำ ซีนอน เรดอน) โอโซนจำนวนเล็กน้อย ไนตรัสออกไซด์ มีเทน ไอโอดีน ไอน้ำ เช่นเดียวกับ ในบ้านต่างๆ หลายหลัง มีลักษณะที่เป็นธรรมชาติและความสับสนอันเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ Kisen (O2) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของโลกสำหรับผู้คนมีความจำเป็นต้องส่งเสริมกระบวนการออกซิเดชั่นในร่างกาย

ในอากาศในชั้นบรรยากาศปริมาณกรดยังคงอยู่ 20.95% ในอากาศที่มองเห็นของมนุษย์ - 15.4-16%

การลดลงของอากาศในบรรยากาศมากถึง 13-15% นำไปสู่การหยุดชะงักของการทำงานทางสรีรวิทยาและมากถึง 7-8% นำไปสู่ความตาย ไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบหลักในการกักเก็บอากาศในชั้นบรรยากาศมนุษย์สูดดมและมองเห็นได้และมีไนโตรเจนในปริมาณเท่ากันโดยประมาณ - 78.97-79.2%

ในขณะเดียวกัน ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่อุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการปนเปื้อนในอากาศอย่างรุนแรงจากผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้

ความก้าวหน้าของคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดหมอกพิษและ "ปรากฏการณ์เรือนกระจก" ในสถานที่ต่างๆ เนื่องจากการดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหมุนเวียนความร้อนของโลก

การแทนที่แทนที่จะเป็น CO2 จะขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานที่กำหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับระดับมลพิษของโรงงานสุขาภิบาล เนื่องจากสารพิษอื่นๆ อาจสะสมพร้อมกับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน ในโหมดนี้ การก่อตัวของฝุ่นและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จะเพิ่มขึ้น .

โอโซน (O3)

ปริมาตรหลักวัดที่ความสูงประมาณ 20-30 กม. เหนือพื้นโลก

ที่พื้นผิวของบรรยากาศมีโอโซนในปริมาณเล็กน้อย - มากกว่า 0.000001 มก./ล. เล็กน้อย

โอโซนปกป้องสิ่งมีชีวิตของโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลตคลื่นสั้นที่เป็นอันตราย และยับยั้งรังสีอัลตราไวโอเลตคลื่นยาวที่ออกจากโลกทันที เพื่อปกป้องมันและจากการเย็นลงของโลก

โอโซนมีคุณสมบัติในการออกซิเดชั่น ดังนั้นในพื้นที่ที่มีมลพิษจะมีความเข้มข้นต่ำกว่าในพื้นที่ชนบท ด้วยเหตุนี้โอโซนจึงกลายเป็นตัวบ่งชี้สำคัญเกี่ยวกับความสะอาดของอากาศє การหยุดชะงักของกระบวนการทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ฉุกเฉิน (สิ่งปฏิกูล การระบายอากาศ ฯลฯ )

อันตรายด้านสุขอนามัยในบริเวณนี้ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย น้ำที่เป็นกรด ก๊าซเปรี้ยว แอลกอฮอล์ และอื่นๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้

คาร์บอนออกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีสี ซึ่งจะสูญเสียไปในลมเนื่องจากเป็นผลจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเองของวัสดุที่ลุกไหม้ที่หายากและเป็นของแข็ง

โดยแสดงอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ความเข้มข้นของอากาศ 220-500 มก./ลบ.ม. และการเจ็บป่วยเรื้อรัง - ที่ความเข้มข้นเมื่อสูดดมคงที่ที่ 20-30 มก./ลบ.ม. Serednyodobova GDC ของคาร์บอนออกไซด์ในอากาศในชั้นบรรยากาศ – 1 มก./ลบ.ม. ในอากาศของพื้นที่ทำงาน – ตั้งแต่ 20 ถึง 200 มก./ลบ.ม. (นอกเหนือจากของเสียจากหุ่นยนต์)ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (S02) - ส่วนใหญ่แล้วบ้านของลมในชั้นบรรยากาศจะหดตัวลง และปล่อยให้กำมะถันเข้าไป

ประเภทต่างๆ

ปาลิวา.

ก๊าซนี้มีพิษและทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ

โพลีไซคลิกอะโรมาติกคาร์โบไฮเดรต (PAH) เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสารประกอบใหม่ที่เป็นอันตราย

ที่กว้างที่สุดและใช้งานมากที่สุดคือ 3-4-benzo(a)pyrene ซึ่งเห็นได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้: ถ่านหิน ถ่านหิน แนฟทา น้ำมันเบนซิน ก๊าซ

ประสิทธิภาพสูงสุดของ 3-4-เบนโซ(เอ)ไพรีนจะสังเกตได้เมื่อถ่านหินถ่มน้ำลาย และค่าต่ำสุดจะสังเกตได้เมื่อก๊าซถูกถ่มน้ำลาย ที่สถานประกอบการด้านอาหาร การปนเปื้อนที่พื้นผิวด้วยสารลดแรงตึงผิวอาจส่งผลให้เกิดการผลิตไขมันที่ร้อนเกินไป Serednyodobova GDK ของคาร์โบไฮเดรตอะโรมาติกแบบไซคลิกในอากาศไม่ควรเกิน 0.001 มก./ลบ.ม. บ้านเครื่องจักรกล - เลื่อย, อนุภาคของดิน, ควัน, เถ้า, เขม่าไม้จะเติบโตเมื่อมีพื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอ ถนนที่ไม่เป็นระเบียบ การรวบรวมและกำจัดขยะที่เสียหาย และเมื่อสภาพสุขอนามัยในการทำความสะอาดสถานที่หยุดชะงัก (นัก vologist ที่แห้งหรือผิดปกติกำลังจัดและเข้าที่)

นอกจากนี้ การสะสมของฝุ่นจะเพิ่มขึ้นในกรณีที่ระบบระบายอากาศและการปฏิบัติงานเสียหาย แนวทางแก้ไขที่วางแผนไว้ (เช่น ในกรณีที่ฉนวนของสารผักในโรงงานแปรรูปไม่เพียงพอ เป็นต้น)

เมื่อเทเลื่อยลงบนบุคคลแล้ว ให้นอนราบตามขนาดของอนุภาคเลื่อยและชิ้นส่วน

ตราบใดที่ตารางต้นทุนถูกต้อง ราคาที่เท่ากันและต้นทุนเฉลี่ยก็จะถึงขอบเขตที่บริษัทสามารถลดต้นทุนได้

ผงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 ไมครอนถือเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับมนุษย์เพราะว่า