Troposfer -ominaisuudet, koostumus, toiminto, merkitys

Troposfer -ominaisuudet, koostumus, toiminto, merkitys

Se troposfääri Se on ilmakehän kerros lähinnä maan pintaa, ulottuu maasta 10 tai 12 km: n korkeuteen. Tässä ilmakehän ilmiöiden, kuten tuulien, pilvisyys, sateen ja lämpötilan vaihtelut, tuote syntyy myös siellä, missä elämä kehittyy.

Sille on ominaista lämpötilan lasku korkeudesta ja ilmakehän paine vähenee korkeuden myötä, kuten koko ilmakehässä tapahtuu.

Ilmakehän kerrokset, mukaan lukien troposfääri

Troposfääri on kaasukerros, joka koostuu 78,08% typestä, 20,95% hapesta ja 0,93% argonista. Se esittelee myös kaasujen jälkiä, kuten CO2, neon ja vety sekä muuttuva osuus välillä 0% - 4% vesihöyry, troposfäärialueesta riippuen ja vuoden ajasta.

Tämä ilmakehän kerros täyttää tärkeän toiminnon maan lämpötilan säätelyssä sekä kosteuden jakautumisessa. Se vaikuttaa myös ilmastonmuodostumiseen ja merivirroihin, kaikki tekijät, jotka yhdessä mahdollistavat elämän kehittymisen.

Troposferen ominaisuudet

Troposfääri. Lähde: ISS Expedition 28 Crew / Pub -verkkotunnus

Se on ilmakehän alempi kerros suorassa kosketuksessa maan pinnan kanssa, on dynaamisin. Siksi se muodostaa järjestelmän, joka peittää koko planeetan, sekä positiivisilla että kielteisillä vaikutuksilla.

Troposfäärissä olevien kaasujen kiertämisen ansiosta maan lämpötilaa säännellään ja käytettävissä oleva kosteus jaetaan. Tämä kerros kuitenkin jakaa myös epäpuhtauksia maailmanlaajuisesti, jonka ihminen tuo siihen.

Paine ja tiheys

Troposfääri saavuttaa keskimäärin 12 km: n korkeuden, joka on korkeampi päiväntasaajan leveysasteilla, saavuttaen 19 km ja pylväissä jopa 9 km korkeudessa. Sen raja stratosfäärin kanssa on siirtymävyöhyke, nimeltään tropopause.

Troposfäärin ja stratosfäärin välinen tropopausa, alue

Troposfäärissä se on noin 80% ilmakehän soodamassasta ja erityisesti alle 6.000 MASL 50% ilmasta. Tässä kerroksessa ilmapiiri saavuttaa suurimman tiheyden ja paineensa.

Lämpötila

Troposfäärin karakterisoidaan, koska lämpötila laskee keskimääräiseen nopeuteen 6,5 ºC kilometriä kohti korkeutta. Tämä vastaa 1 ºC: n laskua 155 metrin välein, lauhkeilla alueilla ja joka 180 m intertrooppisella vyöhykkeellä, se myös stabiloi noin -55 ºC: n noin -55 ºC: n saavuttaessa tropopauseen saavuttaessa.

TOT -lämpötila. Lähde: GiorgioGP2/CC BY-S (https: // creativecommons.Org/lisenssit/by-SA/3.0)

Lämpösijoitusilmiöitä esiintyy kuitenkin myös joillakin troposfäärin alueilla, joissa lämpötila nousee korkeuden myötä. Tämä johtuu alempien ilmakerrosten jäähdytyksestä, joka on kosketuksessa talvikylmän maaperän kanssa tai tekijöillä, jotka estävät pystysuuntaista ilmankiertoa.

Se voi palvella sinua: Karst eroosio: Mikä on, prosessit, tyypit, esimerkit

Kylmäilmamassat jäävät alapuolelle, kun yläkerros pysyy korkeammassa lämpötilassa. Joka tapauksessa troposfäärissä esiintyvät ilmiöt sallivat keskiarvon lämpötilan 15 ° C, ihanteellinen elämälle.

Ilmasto ja aika

Tässä ilmakehän kerroksessa tapahtuu suurimpia häiriöitä, mikä aiheuttaa ilmakehän ja ilmasto -ajan ilmiöitä. Tässä yhteydessä, jota kutsumme tuulet, annetaan troposfäärissä.

Samoin se on ilmiöiden esiintymispaikka, kuten sademäärä, joko sateen, lumen tai rakeisen muodossa, samoin kuin lämpötilan vaihtelut. Jälkimmäinen esiintyy sekä päivän että yön välillä sekä vuoden ajanjaksoina sekä maantieteellisestä alueesta toiselle.

Biosfääri, geosfääri ja hydrosfääri

Troposfelle on myös ominaista, että se on suora kosketus muiden planeetan maapallon muodostavien pallojen kanssa. Siten, että se suorittaa kaasumaista vaihtoa geosfäärin, hydrosfäärin ja biosfäärin kanssa, mikä mahdollistaa elämän.

Troposfäärin koostumus

Kaasut

Troposfääri on osa homosfääriä, ilmakehän osaa, jossa useimpien sen muodostavien kaasujen pitoisuus on vakio. Homosfääri ulottuu maaperän pinnasta noin 80 km: n korkeuteen.

Troposfäärin tapauksessa tämä kaasukoostumus vastaa 78,08% typpeä, 20,95% happea ja pääasiassa argonia 0,93%. Siellä on myös jälkiä, jotka on mitattu miljoonan kaasun, kuten neon, heliummetaani, ksenonvety, otsoni ja muut.

Vesihöyrypitoisuus ja hiilidioksidi (CO2), on muuttuva pitoisuudet troposfäärialueiden välillä. Vesihöyryn tapauksessa tämä variaatio nousee melkein 0%: sta 4%: iin, kun taas CO: n osalta2 vaihtelee välillä 0,02 - 0,04 %.

Pilvet troposfäärissä. Lähde: Nick81aku englanniksi Wikipedia/CC BY-S (http: // creativecommons.Org/lisenssit/by-SA/3.0/)

Tietyillä alueilla olevat korkean veden höyryn sisältö liittyy haihdutusprosessien kanssa. Kun otetaan huomioon troposfäärin kosketus hydrosfääriin, erityisesti valtameriin ja elävien olentojen hikoiluaktiivisuuteen.

Samoin Marine Plankton- ja fotosynteettiset kasvit ovat tärkeä hapen lähde fotosynteesin avulla. Samoin kaikki elävät olennot tarjoavat CO: n2 hengityksen kautta.

Epäpuhtaudet ja pilaantuminen

Muita troposfäärin komponentteja ovat erilaiset epäpuhtaudet ja epäpuhtaudet, sekä luonnollinen alku ja ihmisen toiminnan tuote. Monilla epäpuhtauksilla, kuten pölyhiukkasilla, on tärkeä rooli palveluksessa höyrykondensaation perustana.

Voi palvella sinua: luonnollinen alue

Saastuttavien aineiden suhteen ne voivat olla peräisin luonnollisista lähteistä, kuten vulkaanisista purkauksista, jotka heittävät kaasuja, kuten vesihöyryä, hiilidioksidia, sulfideja, halogeeneja ja muita. Myös suiden ja muiden ekosysteemien orgaanisen aineen hajotusprosessit tuottavat kaasuja, kuten metaania.

Suurin pilaantumisen lähde on kuitenkin ihmisen teollisuustoiminta ja fossiilisten polttoaineiden polttaminen. Siten kaasut, kuten CO2, Typpioksidit, rikkioksidit, klorofluorihiyöjä, jotka tuottavat negatiivisia vaikutuksia, kuten happo sade tai globaali ylikuumeneminen.

Funktio

Troposfäärin päätehtävä on maan lämpösäätely, joka tapahtuu tapahtuvien vuorovaikutusten ansiosta. Ne tuottavat lämmönkuljetusprosesseja paikasta toiseen maan pinnalta, samoin kuin sähkömagneettisen säteilyn imeytyminen ja päästö.

Kasvihuonevaikutus ja lämpösäätely

Koska troposfäärissä olevat kokumuloivat2 Ja vesihöyry, tässä ilmiö, jota kutsutaan kasvihuoneilmiöksi. Tällä on ylläpidon tehtävä.

Kasvihuoneilmiö. Lähde: Löysä solmio/CC BY-S (https: // creativecommons.Org/lisenssit/by-SA/4.0)

Ilman kasvihuonevaikutusta keskimääräinen maan lämpötila olisi -18 ºC, eli 33 ºC vähemmän kuin virta. Tätä varten vesihöyry ja yhteistyö2 Trofosfäärinen absorboi osan pitkän aallon säteilystä (lämpö), joka emittoi maan pintaa.

Tämä säteily lähetetään jälleen maata kohti, jotta kaikki lämpö on päässyt stratosfääriin. Tällä tavoin nämä kaasut toimivat kasvihuoneen lasisuojana, joka pitää ympäristön kuumana siten, että kasvit kasvavat kunnolla.

Ilmastotapahtumat

Sade. Lähde: Coalcliff/CC BY-SA (https: // creativecommons.Org/lisenssit/by-SA/3.0)

Energia virtaa troposfäärissä, aiheuttaa ilman massojen kuumentamista, aja ne liikkumaan. Tuulet syntyvät, jotka ovat ilmamassan siirtymiä niiden erilaisesta lämmityksestä johtuen.

Siten, kun ilmamassan lämmittäminen laajenee ja nousee, hänen paikkansa on lähellä olevia ilmamassoja. Tämä konvektioprosessi (lämmön siirto yhdestä ilmasta ilmasta toiseen tuulen kiertoprosessissa) säätelee planeettalämpötilaa.

Samanaikaisesti tämä liittyy veden haihtumiseen valtamereistä, joista ja järvistä sekä elävien olentojen hikoilusta. Kun vesihöyry nousee ilmamassojen kanssa, ne lopettavat nousunsa pilvien ja sateen muodostaessa tropopauseissa.

Voi palvella sinua: Metsät Meksikossa

Karja

Nämä troposfääriprosessit mahdollistavat planeettalämpötilan ja kosteusvirtojen säätelemisen, mikä mahdollistaa elämän olemassaolon sellaisena kuin se on tiedossa. Tässä mielessä biosfäärillä tai osalla planeetalla, jolla on elämää, on troposfäärin perustavanlaatuinen elementti.

Biogeokemialliset syklit

Toisaalta troposfäärin ansiosta syntyneet ilmasto -ilmiöt ja elävät olennot sallivat biogeokemialliset syklit. Nämä ovat välttämättömien elementtien kiertämisprosesseja planeetan elintärkeän tasapainon ylläpitämiseksi, kuten vesi, happi, typpisyklit, CO2, rikki, kalsium ja monet muut.

Merkitys

Koko elämän

Troposfäärin perustavanlaatuinen merkitys liittyy siihen, mikä on kerros, jossa suurin määrä happea ja vesihöyryä on väkevöity. Tämä mahdollistaa elämän kehittymisen käyttämällä asiaankuuluvaa roolia planeetan lämpötilan säätelyssä.

Säästä

Tässä annetaan tässä annetaan ilmakehän kerros, jolla on suurempi meteorologinen merkitys, koska tässä annetaan ilmiöt. Muun muassa säätelee lämpötilaero, tuulet ja sateet, sallimalla myrskyt, syklonit, hurrikaanit ja muut meteorologiset ilmiöt.

Ilmaekosysteemi

Troposfäärin ominaisuudet mahdollistavat ilmaekosysteemin olemassaolon, mikä mahdollistaa lintujen, monien hyönteisten ja joidenkin nisäkkäiden lennon. Tämä johtuu pääasiassa ilman tiheydestä, joka mahdollistaa aerodynaamiset ilmiöt, jotka tukevat lentoa.

Kuljetukseen

Troposfäärin esittämä ilmantiheys mahdollisti lentoliikenteen kehittymisen. Samoin troposfäärissä syntyneiden tuulien ansio.

Valtameren dynamiikka

Troposfääri tuulen läpi, toimittaa valtameren pintavirtajärjestelmän tuottaman perustavanlaatuisen energian. Tämä puolestaan ​​on meriekologian perusta, jakamalla ravintoaineita, säätelemällä meren lämpötilaa ja suolapitoisuutta.

Samoin se on tapa monien meripopulaatioiden kiertämiseen. Tämä valtameren kierto vaikuttaa myös maanpäällisen lämmön jakautumiseen ja manneralueiden ilmasto -olosuhteisiin.

Viitteet

  1. Barry, r. Ja chorley, r. (1998). Ilmapiiri, sää ja ilmasto, Lontoo, Routledge.
  2. Calow, p. (Ed.) (1998). Ekologian ja ympäristöhallinnan tietosanakirja.
  3. Kump, l., Kasting, J. Ja nosturi, r. (1999). Maajärjestelmä, New Jersey, Prentice-Hall.
  4. Mederos, L. (2018). Meteorologia. Kirja meteorologian perustan ymmärtämiseksi. Ed. Tutor.
  5. Miller, a. (1976). Meteorologia. Toimitustyö. -Lla., Calabria, Barcelona.