Den vigtigste gasser i troposfæren

Der er også tilfældet højere op i atmosfæren, de gasser, der spiller en vigtig rolle på den kemiske sammensætning af troposfæren er til stede i meget små mængder. Derfor kaldes de “sporgasser”.

Typiske koncentrationer af disse gasser i nærheden af Jordens overflade

H2O vanddamp 0.0001 – 0.,01
CO2 carbon dioxide 360 ppm
CH4 methane 1.7 ppm
N2O dinitrogenoxide 310ppb
CO carbon monoxide 50-500 ppb
O3 ozone 10-80 ppb
SO4 sulphate 20 ppt – 2 ppb
NO2 nitrogen dioxide 1 ppt- 10 ppb
OH hydroxyl radical 0.01-0.,1 ppt

Expressed as volume mixing ratios, i.e., den luftmængde, der er besat af den gas:

  • 1 ppm= 1 partikel per million = 10-6
  • 1 ppb = en partikel per billion = 10-9
  • 1 ppt= en partikel per 1000 milliarder = 10-12

vanddamp og kuldioxid, de vigtigste gasser i Jordens troposfæren

De grundlæggende principper i vand (H2O) cyklus er kendt for:

  • fordampning af flydende vand på overfladen
  • kondens
  • skyer
  • regn

Den gennemsnitlige opholdstid for vanddamp i atmosfæren, er rækkefølgen af de ti dage, der er meget kort., Dette forklarer de store forskelle i mængden af vanddamp (og så Nedbør), der forekommer mellem forskellige steder på jorden. Selvom vand er lidt eller ikke påvirket af kemi i atmosfæren, spiller det en stor rolle i O .idationen af flere atmosfæriske forbindelser.

Kuldio .id (CO2) har en meget lang levetid i atmosfæren (flere århundreder). Dens blandingsforhold er næsten homogen i troposfæren og stratosfæren.

tilstedeværelsen af kuldio .id er stærkt forbundet med livet på jorden., CO2 er faktisk nødvendigt for plantevækst, da kulstoffet i planter og dyr udelukkende stammer fra atmosfærisk CO2. Og den vigtigste kilde til atmosfærisk CO2 er den mikrobielle nedbrydning af organisk materiale. Imidlertid påvirker menneskelige aktiviteter også koncentrationen af kuldio .id.

ligesom vanddamp er CO2 ikke kemisk aktiv.

Forholdsvis rigelige troposfærisk gasser

Lattergas (N2O) og chlorfluorcarboner (CFC ‘ er) er andre eksempler på relativt rigelige gasser., De er ikke kemisk aktive i troposfæren, men de spiller en vigtig rolle i stratosfærisk Kemi.

Vide det samlede budget for mindre rigelige, men mere reaktive gasser, og forståelse for adfærd og fordeling af disse gasser er vigtigt, men vanskeligt, på grund af de talrige og komplicerede kemiske og fysiske processer, der er involveret.

drivkræfterne bag denne kemi er solstråling, især i den næsten ultraviolette (UV-A og UV-B) og i lavere grad også i det synlige område., Solstråling kan faktisk” bryde op ” (dissociere) kemiske molekyler. Troposfæren er beskyttet mod den hårdeste ultraviolette stråling af det stratosfæriske o .onlag.

På trods af denne effektive filtrering af skadelige UV-stråling, solens stråler stadig kan bryde op, for eksempel, ozon og nitrogendioxid molekyler i troposfæren. Disse dissociationsprocesser indleder en kompleks række kemiske reaktioner, der for eksempel fører til produktion af radikaler som hydro .ylradikalet (OH)., Denne radikale spiller en afgørende rolle, da den er ansvarlig for O .idationen af mange gasser, der udsendes på jordens overflade, som ellers ville akkumulere i troposfæren.

man siger, at hydro .ylradikalet er atmosfærens “rensemiddel”.