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lluvia ácida

lluvia ácida. Producción de ácido nítrico y sulfúrico en la Troposfera. O 3. O 2. SO 2. NO 2. O 3. NO. O 3. O. H 2 O. O 2. H 2 O. O 2. H 2 O 2. O H HO 2 CH 3 O 2. H 2 S O 4. H N O 3. LOS ÓXIDOS DE AZUFRE Y NITRÓGENO DE LAS CHIMENEAS.

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Presentation Transcript


  1. lluvia ácida

  2. Producción de ácido nítrico y sulfúrico en la Troposfera O3 O2 SO2 NO2 O3 NO O3 O H2 O O2 H2 O O2 H2 O2 O H HO2 CH3 O2 H2 S O4 H N O3

  3. LOS ÓXIDOS DE AZUFRE Y NITRÓGENO DE LAS CHIMENEAS EL ÓXIDO DE NITRÓGENO EMITIDO POR LOS AUTOMÓVILES SE ELEVA EL VIENTO ARRASTRA A LOS CONTAMINANTES HASTA QUE SE UNEN AL VAPOR DE AGUA DE LAS NUBES LOS ÓXIDOS DE AZUFRE Y DE NITRÓGENO SE UNE AL VAPOR DE AGUA DE LAS NUBES PARTE DE LOS CONTAMINANTES CAE COMO POLVO SECO INVISIBLE LLUVIA ÁCIDA

  4. ESCALA DE pH

  5. pH Mueren Crustáceos y moluscos Sobreviven especies poco sensibles salmones insectos Fitoplacton y zooplancton Truchas y anguilas de rio Aparecen espumas

  6. Efecto invernadero

  7. La preocupación por el EFECTO INVERNADERO no es nueva. ARRHENIUS (1896), ya dijo que si la concentración de dióxido de carbono se hace doble, se produce un calentamiento de la tierra que hace aumentar la temperatura de 4 a 6 ºC. Cuando se pudo determinar la temperatura de cada época y la concentración de CO2 en los últimos 160.000 años se pudo establecer la dependencia entre estos factores.

  8. RADIACIÓN ULTRAVIOLETA DEL SOL FORMA DE ENERGÍA RADIANTE DEL SOL CUANTO MÁS CORTA ES LA LONGITUD DE ONDA MAYOR ES LA ENERGÍA VARÍA CON LA LATITUD, ESTACIÓN DEL AÑO, ALTITUD, HORA DEL DÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA UV A > 320 Y < 400 nm UV B >280 y < 320 nm UV C >200 Y < 280 NM 1 nm = millonésima de milímetro

  9. Los océanos han estado absorbiendo una gran parte del incremento de la temperatura retrasando, de esta forma, todo el impacto que puede causar en la atmósfera y en el clima el recalentamiento global. Sin embargo esta temperatura se filtrará a la superficie del planeta en los próximos años (Estudios realizados durante los últimos cuarenta años Science, abril 2000

  10. El recalentamiento del planeta causado por los gases invernaderos corresponde solo a la mitad sobre la superficie. La otra mitad está en el fondo del oceano

  11. Se analizaron 5.100.000 muestras de agua que fueron extraídas de los océanos de todo el mundo a profundidades máximas de 3.200 metros bajo la superficie Centro Nacional de Datos Oceanográficos Silver Spring, Maryland

  12. Los científicos no están de acuerdo que proporción del recalentamiento se puede atribuir al efecto invernadero y cuanto a causas naturales Algunos creen que ambos contribuyen lo que fuerza el calentamiento www.geocities.com/ecoceanos

  13. Deterioro de la capa de ozono

  14. Dr. Mario J. Molina, del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), ganó el Premio Nobel de Química en 1995 Molina nació en la Ciudad de México en 1943

  15. El Dr. Molina en su primera conferencia de prensa luego de obtener el Nobel dijo: “ La historia del ozono ha sido una historia de éxito", "Para mí este es un buen ejemplo de cómo el mundo puede trabajar unido para resolver problemas“ El Dr. Molina tenía 52 años cuando recibió el premio de un millón de dólares, que compartió con los profesores: F. Sherwood Rowland, de la Universidad de California en Irvine, y Paul Crutzen, del Instituto Químico Max Planck, de Mainz, Alemania.

  16. O  +  O3  ------>  2 O2    Reacciones químicas de formación y descomposición del ozono: NO2  +  hv (radiación solar) ---->  NO  +  O  O  +  O2  -------->  O3 O3  +  NO  ------->  NO2  +  O2 2 O3  -------->  3 O2

  17. a) Cl  +  O3  --------> Cl O  +  O2a)Cl O  +  O  -------->  Cl  +  O2

  18. Desde la superficie Espectrómetros de filtro ( Dobson) Desde satélites: Backscattered Ultraviolet (BUV) Solar Backscattered Ultraviolet (SBUV) Total Ozone Mappin Spectrometer(TOMS) La concentración de ozono en la estratosfera se mide en “unidades Dobson”

  19. STP: 00 C y 1 Atm

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