温室气体和温室效应pdf
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九、温室气体和温室效应前言:(1)地球温室效应形成南极大峡谷冰块全部融化的南极东部冰川地区露出了迷宫一样的巨大峡谷。
长达45公里的这个迷宫大峡谷是因为1200万年至1400 万年前形成的地下冰川全部融化后形成的。
公开这幅照片的美国波士顿大学警告说,如果地球温室效应持续下去,这样的环境灾难将会继续上演。
(2)图为一个爱斯基摩人正走在融化的冰上,受全球温室效应的影响他们不得不在以后的几十年里陆续撤离他们的村庄。
(3)十二月初本该是欧洲各国滑雪场旺季到来的时候,由于欧洲今年遭遇暖冬,雪迹罕至。
滑雪胜地阿尔卑斯山一片鸟语花香,根本无雪可滑。
横亘在欧洲腹地的阿尔卑斯山,已经被深入开发利用了数个世纪,现在只有17%作为公园被保护起来,可利用的空间极为有限。
阿尔卑斯山的雪,正在慢慢消融。
在法国温泉城埃维昂,人们将矿泉水成瓶灌装,每天将600万升阿尔卑斯山的水送出工厂。
在他们推销产品的广告中,有浪漫的雪峰,雪峰上方的文字非常简单:“欢迎来到我们的工厂。
”他们说对了:阿尔卑斯山就仿佛是一个工厂。
山区出产数百万立方米的木材,几十万吨的铁和盐,更不要说数量惊人的奶酪、葡萄酒和苹果,此外还有运动上的挑战、艺术上的灵感、精神上的启示以及各种昂贵、危险的娱乐。
采矿业和伐木业正在滑坡,但在大约140年前冬季旅游业出现之后,阿尔卑斯山就变成一座巨大的娱乐工厂。
我们总惊叹高山的壮丽,但真正滋养一切的是水,水滋养了雪绒花、野山羊,甚至高山本身。
白雪、冰川、永冻层、汩汩涌动的温泉、碧色的冰壁,连岩石的“微血管”里流动的都是水。
水顺着黑色岩面滑下,滴入幽深的山洞水潭。
如果阿尔卑斯山有自己的声音,那就是潺潺水声。
是水把高山连在一起。
如果冰和冰冻层开始失去凝结力(现在已经发生),山体就会开始崩解。
瑞士弗里堡大学气候专家马丁·贝尼斯顿说:“高海拔地区似乎对气候变暖更为敏感,冰川消退就是一个征兆。
现在最令我们担忧的就是气候变暖的速度,非常快!”有多快呢?科学家估计,在过去100年中,阿尔卑斯山失去了一半的冰川冰,其中20%是从上个世纪80年代开始丧失的。
温室效应和温室气体嘿,朋友们!今天咱来聊聊那热得不行的温室效应和那些让人又爱又恨的温室气体呀!你说这温室效应像不像个调皮的孩子,有时候闹得太凶了,就让咱们的地球变得怪怪的。
本来好好的气候,被它这么一搅和,就变得让人摸不着头脑啦。
咱先说说这温室气体吧,就像空气中的小捣蛋鬼。
二氧化碳就是其中的“大主角”,它到处跑啊跑,把热量都给留住了。
哎呀,这可真让人头疼!还有甲烷呢,别看它不声不响的,作用可不小,也是个能让地球变暖的家伙。
你想想看,要是没有这些温室气体,地球不就像个大冰窖啦?那咱们还怎么愉快地生活呀。
可是呢,它们多了也不行,就像糖吃多了会蛀牙一样。
这地球啊,也会因为它们而“生病”呢。
咱平常的生活里,很多小事都和温室气体有关呢。
比如说开车,那车子一跑,尾气就呼呼地冒出来,这里面可就有不少温室气体呢。
再比如烧煤取暖,那烟一冒,温室气体又多啦。
这就好像咱给地球盖了层厚厚的被子,越来越厚,地球不就越来越热啦?那咱能做点啥来对付这些小捣蛋鬼呢?其实很简单呀,能走路咱就别开车,环保又健康,还能减少温室气体排放呢,多好呀!还有啊,节约用电,随手关灯,那也是在为保护地球出一份力呢。
你说要是大家都能行动起来,那这温室效应不就能被咱们慢慢制服啦?咱的地球不就能变回那个舒适宜人的家啦?咱可不能小瞧了自己的力量,每个人的一点点行动,加起来可就是大大的改变呢。
就像一颗颗小星星,聚在一起就能照亮整个夜空。
咱们一起努力,让地球这个大家园变得更美好,难道不好吗?别再让那些温室气体肆无忌惮地捣乱啦,咱们要行动起来,为了咱们自己,也为了咱们的地球!让我们一起对温室效应和温室气体说:“嘿,我们不怕你,我们会打败你的!”。
温室气体以下为百度知道关于温室气体的摘要:详情登陆:/view/3185.htm温室气体指的是大气中能吸收地面反射的太阳辐射,并重新发射辐射的一些气体,如水蒸气、二氧化碳、大部分制冷剂等。
它们的作用是使地球表面变得更暖,类似于温室截留太阳辐射,并加热温室内空气的作用。
这种温室气体使地球变得更温暖的影响称为“温室效应”。
水汽(H2O)、二氧化碳(CO2)、氧化亚氮(N2O)、甲烷(CH4)和臭氧(O3)是地球大气中主要的温室气体。
温室气体之所以有温室效应,是由于其本身有吸收红外线的能力。
温室气体吸收红外的能力是由其本身分子结构所决定的。
1820年之前,没有人问过地球是如何获取热量的这一问题。
正是在那一年,让-巴普蒂斯特-约瑟夫·傅里叶傅里叶(1768~1830年,法国数学家与埃及学家),回到法国后,他整年披着一件大衣,将大部分时间用于对热传递的研究。
他得出的结论是:尽管地球确实将大量的热量反射回太空,但大气层还是拦下了其中的一部分并将其重新反射回地球表面。
他将此比作一个巨大的钟形容器,顶端由云和气体构成,能够保留足够的热量,使得生命的存在成为可能。
他的论文《地球及其表层空间温度概述》发表于1824年。
当时这篇论文没有被看成是他的最佳之作,直到19世纪末才被人们重新记起。
其实只因为地球红外线在向太空的辐射过程中被地球周围大气层中的某些气体或化合物吸收才最终导致全球温度普遍上升,所以这些气体的功用和温室玻璃有着异曲同工之妙,都是只允许太阳光进,而阻止其反射,近而实现保温、升温作用,因此被称为温室气体。
其中既包括大气层中原来就有的水蒸气、二氧化碳、氮的各种氧化物,也包括近几十年来人类活动排放的氯氟甲烷(HFCs)、氢氟化物、全氟化物(PFCs)、硫氟化物(SF6)、氯氟化物(CFCs)等。
种类不同吸热能力也不同,每分子甲烷的吸热量是二氧化碳的 21倍,氮氧化合物更高,是二氧化碳的270倍。
不过和人造的某些温室气体相比就不算什么了,目前为止吸热能力最强的是氯氟甲烷(HFCs)和全氟化物(PFCs)。