What Cause The Greenhouse Effect

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What Cause The Greenhouse Effect – El “calentamiento del suelo” vuelve a dirigir aquí. Para otros usos, consulte Greyhouse (desambiguación) . Para conocer el calentamiento o enfriamiento total de la superficie de la Tierra, consulte el presupuesto energético de la Tierra. Para conocer el calor interno de la Tierra, consulte el balance de calor interno de la Tierra. Para conocer la doctrina de la Corte Suprema, consulte el efecto Grayhouse (Corte Suprema de los Estados Unidos).

Los gases de efecto invernadero dejan pasar la luz del sol a través de la atmósfera y calientan el planeta, pero también absorben y vuelven a emitir la radiación infrarroja (calor) que emite el planeta.

What Cause The Greenhouse Effect

What Cause The Greenhouse Effect

Análisis Cuantitativo: La energía fluye entre el espacio, la atmósfera y la superficie de la Tierra, los gases de efecto invernadero en la atmósfera absorben y emiten radiación térmica, lo que afecta el balance energético de la Tierra.

Invisible Carbon Dioxide

El efecto invernadero es un proceso que ocurre cuando la energía de la estrella de un planeta anfitrión pasa a través de su atmósfera y calienta la superficie del planeta, pero los gases de efecto invernadero en la atmósfera evitan que parte del calor regrese directamente al espacio, lo que resulta en un planeta más cálido. El efecto invernadero natural en la Tierra evita que el planeta experimente temperaturas bajo cero si no hubiera gases de efecto invernadero. Además, los aumentos de gases de efecto invernadero inducidos por el hombre atrapan más calor, calentando la Tierra con el tiempo.

Todo emite energía en relación con su temperatura: el Sol, a unos 5500 °C (9930 °F), emite la mayor parte de su energía en forma de luz visible e infrarroja cercana, mientras que la temperatura media de la superficie de la Tierra es de 15 °C (15 ). 59 °F). – El infrarrojo, con longitudes de onda largas, emite calor radiante.

La atmósfera permite que la mayoría de los rayos del sol escapen y libera energía para calentar la superficie. La mayoría de los gases en la atmósfera son transparentes a la radiación infrarroja, pero la pequeña porción de la atmósfera que forma los gases de efecto invernadero absorbe parte del calor emitido por la superficie en lugar de permitir que escape al espacio. Estas moléculas de gases de efecto invernadero emiten calor radiante en todas las direcciones, transfiriendo calor al aire circundante y calentando otras moléculas de gases de efecto invernadero. El calor que se irradia hacia abajo aumenta aún más la temperatura de la superficie, lo que devuelve calor a la atmósfera en un ciclo de retroalimentación positiva. Sin el efecto invernadero natural de la Tierra, las temperaturas serían más de 30°C (54°F) más bajas.

Un efecto invernadero con fugas se produce cuando los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera a través de un circuito de retroalimentación positiva hasta el punto de bloquear esencialmente la radiación térmica (calor) para que no se escape al espacio, evitando así que el planeta se enfríe.

What Causes Global Climate Change?

Vus se ve afectado por el efecto invernadero del dióxido de carbono y el vapor de agua. Es poco probable que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre por sí solas tengan un efecto indirecto en la Tierra.

El término efecto invernadero proviene del análogo erróneo de los invernaderos, que tienen un vidrio translúcido que deja pasar la luz del sol pero atrapa el calor restringiendo físicamente el movimiento del aire; Los efectos de la radiación no se tienen en cuenta.

El efecto invernadero y sus efectos sobre el clima se describen brevemente en un artículo de 1912 en Popular Mechanics, que está destinado a lectura general.

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La existencia del efecto invernadero, aunque no nombrado como tal, fue sugerida por Joseph Fourier en 1824.

A Global Breakdown Of Greenhouse Gas Emissions By Sector

En 1827 y 1838, Claude Poulet confirmó aún más el argumento y la prueba. En 1856, Eunice Newton Foote demostró que el efecto de calentamiento del sol era mayor para el aire que contenía vapor de agua que para el aire seco, y que el efecto del dióxido de carbono era mayor. . Concluyó que “esta atmósfera gaseosa le daría a nuestra Tierra una temperatura alta…”

John Tyndall fue el primero en medir la absorción y emisión de infrarrojos de varios gases y vapores. A partir de 1859 demostró que este efecto se debía a una porción muy pequeña de la atmósfera, en la que los principales gases no tenían efecto, y se debía principalmente al vapor de agua, aunque pequeños aportes de hidrocarburos y dióxido de carbono tenían un efecto significativo.

Este efecto fue cuantificado aún más en 1896 por Svante Arrhius, quien hizo la primera estimación cuantitativa del calentamiento global a partir de una hipotética duplicación del dióxido de carbono atmosférico.

Sin embargo, ninguno de estos escitas usó la palabra “mancha” para referirse a este efecto; El término fue utilizado por primera vez de esta manera por Niels Gustaf Ekholm en 1901.

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Espectro de radiación solar para luz directa en la atmósfera superior de la Tierra y al nivel del mar

El efecto de la radiación infrarroja de toda la radiación infrarroja absorbente se produce en la atmósfera. Los gases de efecto invernadero (GEI), las nubes y algunos aerosoles absorben la radiación terrestre emitida por la superficie terrestre y otras partes de la atmósfera. Estos materiales emiten radiación infrarroja en todas las direcciones, pero en igualdad de condiciones, la cantidad neta emitida al espacio es generalmente menor que la emitida a lo largo de la abscisa de estos absorbentes porque la temperatura en la troposfera disminuye con la altura y, en consecuencia. Reducción de emisiones. La magnitud de este efecto aumenta con el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero; Esta diferencia a veces se denomina efecto Greyhouse mejorado. Los cambios en la concentración de gases de efecto invernadero provocados por las emisiones antropogénicas contribuyen al efecto radiativo inmediato. En respuesta a esta acción, la temperatura de la superficie de la Tierra y la troposfera se calienta y el equilibrio radiativo en la atmósfera superior se restablece lentamente.[13]:AVII-28

La Tierra recibe energía del Sol en forma de radiación ultravioleta, visible e infrarroja cercana. Alrededor del 26 % de la energía solar entrante se refleja de vuelta al espacio por la atmósfera y las nubes, y el 19 % es absorbido por la atmósfera y las nubes. La mayor parte de la energía restante es absorbida por la superficie de la Tierra. Debido a que la superficie de la Tierra es más fría que el Sol, emite más longitudes de onda de las que absorbe. La mayor parte de esta radiación térmica es absorbida por la atmósfera y la calienta. La atmósfera también recibe una pequeña cantidad de calor y flujo de calor de la superficie. La atmósfera irradia energía hacia arriba y hacia abajo; Parte de la radiación descendente es absorbida por la superficie de la Tierra. Esto da como resultado una temperatura de equilibrio más alta que si la atmósfera no tuviera radiación.

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Un cuerpo negro conductor de calor ideal a la misma distancia del Sol que la Tierra tendría una temperatura de aproximadamente 5,3 °C (41,5 °F). Sin embargo, la Tierra refleja alrededor del 30%

What Are Greenhouse Gases?

A partir de la luz solar incidente, este planeta ideal tendría una temperatura efectiva (la temperatura de un cuerpo negro que emite la misma cantidad de radiación) de alrededor de -18 °C (0 °F).

La temperatura de la superficie de este planeta hipotético es 33 °C (59 °F) más baja que la temperatura real de la superficie de la Tierra, que es de aproximadamente 14 °C (57 °F).

El efecto invernadero es la contribución de los gases de efecto invernadero y los aerosoles a esta diferencia, siendo la principal incertidumbre la modelización imperfecta de las nubes.

El modelo ideal de Greyhouse es una simplificación. De hecho, la atmósfera cercana a la superficie de la Tierra es en gran medida opaca a la radiación térmica y la mayor parte de la pérdida de calor superficial se produce por convección. Sin embargo, la pérdida de energía radiante hacia la atmósfera es cada vez más importante, principalmente debido a la disminución de la condensación de vapor de agua, un importante gas de efecto invernadero. En lugar de la superficie, el efecto Greyhouse se aplica a una capa en la troposfera media que está efectivamente conectada a la superficie por un coeficiente de extinción.

Humans And The Greenhouse Effect

La imagen simple también asume un estado estable, pero en el mundo real, la situación se complica por los ciclos cíclicos, así como por las fluctuaciones estacionales y climáticas. La calefacción solar solo funciona durante el día. Por la noche, la atmósfera se enfría un poco, pero no significativamente, porque su emisividad es baja. Los cambios de temperatura diurnos disminuyen con la altitud en la atmósfera.

En regiones donde los efectos radiativos son importantes, la descripción proporcionada por el modelo ideal de Greyhouse se vuelve realista. La superficie de la Tierra, calentada a una “temperatura efectiva” de aproximadamente -18 ° C (0 ° F), emite calor infrarrojo de onda larga en el rango de 4 a 100 μm.

Cada capa de la atmósfera, incluidos los gases de efecto invernadero, absorbe parte del calor que se irradia hacia arriba desde las capas inferiores. Se extiende tanto hacia arriba como hacia abajo; El equilibrio (por definición) es igual a la cantidad absorbida. El resultado es más cálido por debajo. El aumento de la concentración de gas aumenta el grado de absorción y la radiación inversa, calentando las capas y, en última instancia, la superficie debajo de ellas.

What Cause The Greenhouse Effect

Los gases de efecto invernadero, la mayoría de los gases diatómicos con dos átomos diferentes (como el monóxido de carbono, CO) y todos los gases con tres o más átomos, son capaces de absorber y emitir radiación infrarroja. Aunque más del 99% de la atmósfera seca es transparente al infrarrojo (los elementos principales N2, O2 y Ar no pueden absorber ni emitir radiación infrarroja directamente), las colisiones intermoleculares absorben y emiten energía de efecto invernadero. Gases compartidos con otros gases pasivos IR.

Which One Of The Following Pairs Of Gases Are The Major Cause Of ‘greenhouse Effect?

Un gas de efecto invernadero (GEI) es un gas capaz de captar la energía solar en la atmósfera del planeta. Los gases de efecto invernadero son los que más contribuyen al efecto invernadero en el balance energético de la Tierra.

Los gases de efecto invernadero pueden ser de dos tipos, a saber, directos e indirectos. Los gases que pueden absorber directamente la energía solar son los gases de efecto invernadero directos, como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el ozono. Las moléculas de estos gases pueden absorber la radiación solar directa en ciertos rangos de longitud de onda. Algunos gases son gases de efecto invernadero indirectos porque no absorben la energía solar de manera directa o significativa, pero tienen el potencial de producir otros gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el metano juega un papel importante en la formación de ozono troposférico y la producción de más dióxido de carbono.

Los gases en la atmósfera absorben solo algunas ondas de energía, pero transmiten otras. Los patrones de absorción de vapor de agua (picos azules) y dióxido de carbono (picos rosas) se superponen en algunas longitudes de onda. Carbón

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