Химические процессы в атмосфере

Содержание

Слайд 2

Химический состав атмосферы.

Химический состав атмосферы.

Слайд 3

Слайд 4

Образование большого количества азота N2 обусловлено окислением аммиачно-водородной атмосферы молекулярным кислородом

Образование большого количества азота N2 обусловлено окислением аммиачно-водородной атмосферы молекулярным кислородом

О2, который стал поступать с поверхности планеты в результате фотосинтеза, начиная с 3 млрд лет назад.

Также азот N2 выделяется в атмосферу в результате денитрификации нитратов и других азотсодержащих соединений.

АЗОТ

Слайд 5

Состав атмосферы начал радикально меняться с появлением на Земле живых организмов,

Состав атмосферы начал радикально меняться с появлением на Земле живых организмов,

в результате фотосинтеза, сопровождающегося выделением кислорода и поглощением углекислого газа.

КИСЛОРОД

Первоначально кислород расходовался на окисление восстановленных соединений — аммиака, углеводородов, закисной формы железа, содержавшейся в океанах и др.
По окончании данного этапа содержание кислорода в атмосфере стало расти.
Постепенно образовалась современная атмосфера, обладающая окислительными свойствами.

Слайд 6

Фотосинтез

Фотосинтез

Слайд 7

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ Содержание в атмосфере СО2 зависит от вулканической деятельности и

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

Содержание в атмосфере СО2 зависит от вулканической деятельности и химических

процессов в земных оболочках, но более всего — от интенсивности биосинтеза и разложения органики в биосфере земли.

Практически вся текущая биомасса планеты (около 2,4·1012 тонн) образуется за счет углекислоты, азота и водяного пара, содержащихся в атмосферном воздухе. Захороненная в океане, в болотах и в лесах органика превращается в уголь, нефть и природный газ.

Слайд 8

Источник инертных газов — аргона, гелия и криптона — вулканические извержения и распад радиоактивных элементов.

Источник инертных газов — аргона, гелия и криптона — вулканические извержения

и распад радиоактивных элементов.
Слайд 9

Озоновый слой Относительно высокая концентрация озона (около 8 мл/м³) поглощает опасные

Озоновый слой

Относительно высокая концентрация озона (около 8 мл/м³) поглощает опасные ультрафиолетовые

лучи и защищает всё живущее на суше от губительного излучения.

Озо́новый слой — часть стратосферы на высоте от 12 до 50 км (в тропических широтах 25—30 км, в умеренных 20—25, в полярных 15—20), в которой под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца молекулярный кислород (О2) диссоциирует на атомы, которые затем соединяются с другими молекулами О2, образуя озон (О3).

Слайд 10

Загрязнение атмосферы Влияние человека на атмосферу - сжигание углеводородного топлива Основная

Загрязнение атмосферы

Влияние человека на атмосферу - сжигание углеводородного топлива

Основная причина -

рост содержания углекислого газа

-разложение карбонатных горных пород,
разложение органических веществ растительного и животного происхождения,
вследствие вулканизма

Естественные причины (извержение вулканов, пыльные бури, унос капель морской воды и пыльцы растений)

Хозяйственная деятельность человека (добыча руд и строительных материалов, сжигание топлива, изготовление цемента)

Аэрозольное загрязнение

Слайд 11

Парниковый эффект Глобальное потепление климата процесс постепенного увеличения среднегодовой температуры атмосферы Земли и Мирового океана

Парниковый эффект

Глобальное потепление климата

процесс постепенного увеличения среднегодовой температуры атмосферы Земли и

Мирового океана
Слайд 12

Слайд 13

Кислотные дожди Сжигание топлива — основной источник и загрязняющих газов (СО,

Кислотные дожди

Сжигание топлива — основной источник и загрязняющих газов (СО, NO,

SO2).

Диоксид серы окисляется кислородом воздуха до SO3,
а оксид азота до NO2 в верхних слоях атмосферы,

которые в свою очередь взаимодействуют с парами воды, а образующиеся при этом серная кислота (Н2SO4) и азотная кислота (НNO3) возвращаются на поверхность Земли в виде кислотных дождей

Слайд 14