How Does The Greenhouse Effect Work

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How Does The Greenhouse Effect Work – La explicación básica de por qué el CO2 y otros gases de efecto invernadero calientan la Tierra es muy simple y la ciencia la conoce desde hace más de un siglo. Nuestro entorno es transparente a la luz visible, un arcoíris de colores del rojo al violeta que componen la luz solar natural. Cuando el sol brilla, su luz atraviesa directamente la atmósfera y calienta la tierra.

Una Tierra más cálida vuelve a irradiar parte de la energía como radiación infrarroja. Este “color” de la luz es el “color” de la luz fuera del rojo, que nuestros ojos no pueden ver (a menos que usemos gafas de visión nocturna sensibles al infrarrojo). . Si toda esa radiación infrarroja volviera al espacio, la Tierra se convertiría en un sólido congelado. Sin embargo, las moléculas de gases de efecto invernadero que se producen de forma natural, como el metano y el vapor de agua, así como el CO2, bloquean parte de él y vuelven a irradiar la radiación infrarroja en todas las direcciones, incluida la Tierra. Nos mantiene calientes.

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Pero agregar más gases de efecto invernadero a la atmósfera aumenta la capacidad de la atmósfera para atrapar el calor. Menos calor se escapa al espacio y más calor regresa a la Tierra, calentándola.

Green House Gases By Arkezznik.washington73

No hay duda científica sobre este proceso, llamado efecto invernadero. Los científicos no saben exactamente qué tan fuerte es este efecto. Porque mantener el calor es solo el primer paso. A medida que la Tierra se calienta, cambia. La tierra y el hielo marino se están derritiendo nuevamente y la Tierra está absorbiendo más calor que antes. El océano es cálido, pero las corrientes traen parte del agua tibia bajo tierra, ocultándola temporalmente. Los océanos también dejan de absorber CO2 inmediatamente, por lo que queda más en la atmósfera, lo que se suma al efecto invernadero. A medida que la atmósfera se calienta, retiene más vapor de agua y aumenta la concentración de gases de efecto invernadero. Pero algunos de esos vapores se forman en las nubes y reflejan la luz del sol antes de llegar a la Tierra.

Todos estos efectos secundarios (y más) son retroalimentaciones bien conocidas que pueden acelerar o ralentizar el calentamiento global. Y debido a que no se entienden todos con total certeza, los científicos solo pueden dar un rango de posibles cambios de temperatura durante el próximo siglo, no un número específico. Sin embargo, existe un amplio acuerdo de que las temperaturas seguirán aumentando entre 0,54 °F y 8,64 °F para fines de este siglo. absorbiendo activamente el carbono del aire). Los científicos también están de acuerdo en que las consecuencias serán graves. El efecto invernadero, la presencia de vapor de agua, dióxido de carbono, metano y varios otros gases en la atmósfera, calienta la superficie de la Tierra y la troposfera (la capa más baja de la atmósfera). Entre los llamados gases de efecto invernadero, el vapor de agua tiene el mayor efecto.

El aire frío es aire caliente El termómetro solar (una caja de madera aislada con una cubierta de vidrio transparente) fue desarrollado por el físico suizo Horace Benedict de Saussure basándose en su conclusión de 1824 de que la atmósfera terrestre actúa como una “caja caliente”. . Pero Fourier no usó este término.

Tampoco reconoce los gases atmosféricos que mantienen la tierra caliente. El físico y químico físico sueco Svante Arrhenius acuñó el término en 1896 cuando publicó el primer modelo climático realista que explicaba cómo los gases atrapaban el calor en la atmósfera terrestre. En su trabajo, Arrhenius enunció por primera vez la “teoría del efecto invernadero” de la atmósfera, más tarde llamada efecto invernadero.

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La atmósfera permite que la mayor parte de la luz visible del Sol pase y llegue a la superficie de la Tierra. Cuando la superficie de la Tierra se calienta con la luz solar, emite parte de la energía de vuelta al espacio en forma de radiación infrarroja. A diferencia de la luz visible, esta radiación es absorbida por los gases de efecto invernadero de la atmósfera, elevando su temperatura. La atmósfera calentada luego emite rayos infrarrojos hacia la superficie. (A pesar del nombre, el efecto invernadero difiere del calentamiento de invernadero, donde las ventanas de vidrio transmiten la luz visible pero atrapan el aire caliente dentro del edificio y retienen el calor).

Sin el calentamiento debido al efecto invernadero, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra sería de solo -18 °C (0 °F). En Venus, la concentración extremadamente alta de dióxido de carbono en la atmósfera crea un fuerte efecto invernadero, elevando la temperatura de la superficie a 450°C (840°F).

Sin el calentamiento debido al efecto invernadero, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra sería de solo -18 °C (0 °F).

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El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero sus efectos pueden verse exacerbados cuando se liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera como resultado de la actividad humana. Desde el comienzo de la revolución industrial hasta finales del siglo XX, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó aproximadamente un 30 % y la cantidad de metano se duplicó con creces. Muchos científicos predicen que los aumentos relacionados con los humanos en el dióxido de carbono atmosférico y otros gases de efecto invernadero podrían causar un aumento relativo en las temperaturas promedio globales para fines del siglo XXI. en promedio desde 1986 hasta 2005. Este calentamiento global está cambiando el clima de la Tierra, creando nuevos patrones y extremos de sequía y lluvia, y puede interrumpir la producción de alimentos en algunas áreas. Juntos, estos tres gases constituyen más del 99,5% de todas las moléculas de gas en la atmósfera. La mayor parte del gas en la atmósfera no absorbe la luz visible e infrarroja, por lo que no tiene nada que ver con el movimiento de la Tierra y la atmósfera. Sin embargo, los gases pequeños que constituyen una pequeña parte de la atmósfera (alrededor del 0,43 % de todas las moléculas de aire, principalmente el 0,39 % de vapor de agua) absorben la radiación infrarroja. Estos gases “traza” contribuyen significativamente al calentamiento de la superficie y la atmósfera de la Tierra debido a su capacidad para suprimir la radiación infrarroja de la Tierra (consulte a continuación para obtener más información sobre el efecto invernadero). Estos gases traza se denominan gases de efecto invernadero o gases de efecto invernadero porque afectan a la Tierra como un invernadero.

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El vapor de agua es el gas de efecto invernadero más importante porque, aunque varía de 0 a 3% en un lugar en particular, es la mayor parte de estos gases en todo el mundo. El Grupo de Gases de Efecto Invernadero del Ciclo del Carbono (CCGG) de la NOAA está preocupado por la abundancia de muchos otros gases de efecto invernadero. Esto se debe a que las personas juegan un papel importante en el aumento de la concentración de estos gases en la atmósfera. Los gases medidos por el CCGG incluyen dióxido de carbono (el segundo GEI más importante), metano, óxido nitroso, hexafluoruro de azufre y ozono. Estos gases constituyen solo una pequeña fracción de la atmósfera masiva de la Tierra, pero están presentes en cantidades suficientes para absorber la mayor parte de la radiación infrarroja atmosférica.

El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro e inodoro compuesto por moléculas que consisten en dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. El dióxido de carbono se produce cuando los compuestos orgánicos de carbono (como la madera) o la materia orgánica fósil (como el carbón, el petróleo o el gas natural) se queman en presencia de oxígeno. El dióxido de carbono se elimina de la atmósfera mediante “sumideros” de dióxido de carbono, como la fotosíntesis del plancton oceánico y las plantas terrestres, incluidos los bosques y los pastos, y la escorrentía del agua de mar. Sin embargo, el agua de mar también es una fuente de CO.

El metano (CH4) es un gas incoloro, inodoro y no tóxico compuesto por moléculas que consisten en cuatro átomos de hidrógeno y un átomo de carbono. El metano es un combustible y un componente principal del gas natural, un combustible fósil. El metano se libera cuando la materia orgánica se descompone en un ambiente con poco oxígeno. Los recursos naturales incluyen humedales, marismas, pantanos, termitas y el mar. Los recursos humanos incluyen la extracción de combustibles fósiles y el transporte de gas natural, así como la digestión de rumiantes como ganado, campos de arroz y desechos enterrados en vertederos. La mayor parte del metano se descompone en la atmósfera al reaccionar con pequeñas moléculas reactivas llamadas radicales hidroxilo (OH).

El óxido nitroso (N2O) es un gas incoloro, no inflamable y de olor dulce, comúnmente conocido como “gas de la risa” y, a veces, se usa como anestésico. El óxido nitroso se encuentra naturalmente en los océanos y los bosques tropicales. Las fuentes artificiales de óxido nitroso incluyen la agricultura, la producción de nailon y ácido nítrico, los vehículos con catalizadores y el uso de fertilizantes en la quema de materia orgánica. El óxido nitroso se descompone en el aire como resultado de una reacción química provocada por la luz solar.

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Es muy longevo con una vida atmosférica de más de mil años. Por lo tanto, una cantidad relativamente pequeña de SF

Industria energetica. Debido a sus propiedades inertes y dieléctricas, es el gas industrial preferido para aislamiento eléctrico, interrupción de corriente y supresión de arco (protección contra incendios) en la transmisión y distribución de energía eléctrica. SF

Muchos microgases atmosféricos, a pesar de sus cantidades relativamente pequeñas, tienen un impacto significativo en el clima de la Tierra debido al llamado “efecto invernadero”.

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El Sol finalmente controla el clima de la Tierra liberando energía en forma de luz solar. La luz solar es radiación solar en forma de luz visible, con una pequeña cantidad de energía ultravioleta (UV). También se le llama radiación de onda corta. Las nubes y la superficie de la Tierra reflejan parte de la radiación solar entrante.

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