大气中起吸收紫外线保护地球生命作用的是哪种成分
大气中起吸收紫外线、保护地球生命作用的是臭氧。臭氧存在于大气中,靠近地球表面浓度为0.001~0.03ppm,是由大气中氧气吸收了太阳的波长小于185nm紫外线后生成的 ,此臭氧层可吸收太阳光中对人体有害的短波(30nm以下)光线,防止这种短波光线射到地面,使人类免受紫外线的伤害。
大气中起吸收紫外线、保护地球生命作用的是臭氧 。 臭氧吸收紫外线 ,防止过量的紫外线辐射到地面,危害人类和其他生物的健康,所以被誉为“地球生命保护伞”。臭氧层是指大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分 ,其主要作用是吸收短波紫外线,太阳光是由可见光 、紫外线、红外线三部分组成。
大气中起吸收紫外线、保护地球生命作用的是臭氧 。臭氧(O?)又称为超氧,是氧气(O?)的同素异形体 ,在常温下,它是一种有特殊臭味的淡蓝色气体。臭氧主要分布在10~50km高度的平流层大气中,极大值在20~30km高度之间。[1]在常温常压下 ,稳定性较差,可自行分解为氧气 。
臭氧。根据百度教育资料显示,大气中起吸收紫外线,保护地球生命作用的是哪种成分()。A.氧气 。B.水汽。C.臭氧。D.二氧化碳 。正确选项是C.臭氧。
紫外线主要在哪个大气层被吸收
地球大气层上部的平流层可以吸收紫外线。平流层是介于对流层与中间层之间。平流层含有臭氧 ,具有吸收紫外线功能,保护地球上所有生物的生存和地表免于受阳光中强烈的紫外线致命的侵袭 。
紫外线的吸收,主要发生在大气层中 ,尤其是臭氧层。大气中的气体确实能够吸收与它们震动频率相同的电磁波,这一过程与紫外线的吸收紧密相关。波尔的原子模型指出,原子核外的电子在其能量状态间跳跃时 ,吸收和释放电磁波的频率是不连续的,仅限于特定的频率 。
大气层中的臭氧层主要吸收紫外线。 臭氧层位于平流层,主要由臭氧分子构成。 臭氧层能够吸收和排除来自太阳的紫外线辐射 。 臭氧层吸收紫外线的过程涉及到三个不同的区域:UV-C 、UV-B和UV-A。 UV-C波段被臭氧分子完全吸收和排除 ,不能到达地球表面。
太阳光里的紫外线会被臭氧层吸收与滤掉 。紫外线根据波长可分为UVA、UVB和UVC 。UVC的波长最短,能量比较高,对生物危害极大。臭氧层能几乎完全吸收UVC ,使其无法到达地球表面 。因为臭氧层中的臭氧分子能够吸收UVC的能量,发生光化学反应,将其转化为其他形式的能量,从而阻止UVC直接照射到地球生物身上。
臭氧层位于地球大气层中的特定区域 ,主要作用是吸收有害的紫外线。 这一层位于平流层,大约距离地面20千米,其浓度大约为50ppm。 臭氧层有效地吸收太阳光中波长303纳米以下的紫外线 ,特别是UV-B和全部的UV-C辐射 。
因此臭氧层与大气层形成了这种循环的平衡。臭氧层其实就是地球的外衣,就是所谓的臭氧层。
简述大气的受热过程
〖One〗、大气大气中吸收紫外线的受热过程主要包括太阳辐射 、大气吸收、反射和再辐射等几个环节 。太阳辐射大气中吸收紫外线:太阳以光的形式向地球辐射能量大气中吸收紫外线,这是大气受热的主要能量来源。大气吸收:臭氧吸收紫外线:大气中的臭氧层能够吸收太阳辐射中的紫外线部分 ,从而减少紫外线对地球生物的伤害,并将这部分能量转化为热能。
〖Two〗、大气的受热过程主要包括太阳辐射 、大气吸收和反射几个关键环节:太阳辐射:太阳以光的形式向地球辐射能量,这是大气受热的主要能量来源 。大气吸收:臭氧吸收:大气中的臭氧层能够吸收太阳辐射中的紫外线部分。二氧化碳吸收:二氧化碳则主要吸收太阳辐射的红外线部分 ,并放出热量。
〖Three〗、太阳暖大地:射向地球的太阳辐射(短波辐射),一部分被大气吸收和反射,另一部分到达地面 ,被地面吸收,使得地面温度升高 。具体过程是,太阳辐射在传播过程中,部分被大气吸收和反射(大气对太阳辐射起到大气中吸收紫外线了削弱作用) ,大部分到达地面,并被地面反射和吸收。地面吸收后增温。
〖Four〗、大气受热主要是由于地球大气中的大气受热过程臭氧 、二氧化碳、水蒸气、尘埃的影响,臭氧吸收紫外线 ,二氧化碳吸收红外线,水蒸气、尘埃成云,臭氧吸收紫外线 ,二氧化碳吸收红外线放出热,而云又可以保护大量的未吸收的热流失,使这些热中的大部分继续在大气层与大地间反射 ,从而使大气受热 。
〖Five〗 、大气受热过程是太阳暖大地、大地暖大气、大气还大地。具体的过程为:『1』太阳暖大地。太阳射向地球的短波辐射,经过小部分被大气吸收和反射,大部分到达了地面 ,地面吸收后升温。『2』大地暖大气 。
〖Six〗 、具体来说,臭氧层吸收紫外线,减少了紫外线对地球表面的直接照射,同时 ,二氧化碳吸收红外线,通过放出热能,对大气进行加热。水蒸气和尘埃在大气中形成云 ,进一步吸收和反射太阳辐射,从而保护了未被吸收的热能不大量流失。这些热能中的大部分,继续在大气层与大地之间反射 ,使得大气受热过程更为复杂和广泛 。
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