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atmosfera terrestre, l’involucro gassoso che
avvolge il nostro pianeta, costituisce l’interfaccia
attraverso la quale avvengono gli scambi di ener-
gia tra il Sole e la superfi cie terrestre. L’atmosfe-
ra è fondamentale per la biosfera poiché contiene
sostanze indispensabili alla vita, assorbe la mag-
gior parte delle alte frequenze dello spettro sola-
re, dannose per gli organismi, ed esercita un ruolo
fondamentale nell’attivazione del ciclo dell’acqua.

atmosfera
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atmosfera terrestre, l’involucro gassoso che avvolge il nostro pianeta, costituisce l’interfaccia attraverso la quale avvengono gli scambi di ener- gia tra il Sole e la superfi cie terrestre. L’atmosfe- ra è fondamentale per la biosfera poiché contiene sostanze indispensabili alla vita, assorbe la mag- gior parte delle alte frequenze dello spettro sola- re, dannose per gli organismi, ed esercita un ruolo fondamentale nell’attivazione del ciclo dell’acqua.

atmosfera

L’analisi chimica rivela che l’atmosfera è una miscela gassosa in cui l’a-zoto, l’ossigeno, l’argo e il diossido di carbonio sono i gas più signifi cativi e abbondanti. L’azoto in condizioni normali è una molecola biatomica (N2), come anche l’ossigeno (O2). L’argo è costituito da molecole monoatomiche(Ar). Il diossido di carbonio (detto anche anidride carbonica) è una moleco-la triatomica (CO2) La quantità di un gas presente nell’atmosfera si indica comunemente con la percentuale in volume.

Composizione dell’atmosfera

La pressione atmosferica è il rapporto tra il peso di una colonna d’ariae la superfi cie su cui questa colonna grava.

La pressione atmosferica

in base alle variazioni di temperatura con l’altezza, si può suddividere l’atmosfera in strati concentrici, detti sfere. Ogni sfera corrisponde a una zona nella quale si ha un aumento o una diminuzione graduale dellatemperatura. La zona nella quale avviene l’inversione dell’andamento dellatemperatura rappresenta il confi ne tra due sfere e prende il nome di pausa.

Suddivisione dell’atmosfera

Sopra la troposfera si trova la stratosfera e intorno ai 50 km di altezza si colloca la stratopausa. Come in tutte le sfere successive, i fenomeni atmosferici sono assenti, poiché non si ha rimescolamento delle masse d’aria e il vapore acqueo è praticamente inesistente. Nella stratosfera la composizione percentuale dei gas è la medesima della troposfera, ma le particelle gassose sono più distanti fra loro.

Stratosfera.

Troposfera:

La troposfera è la sfera a contatto con la superfi cie terrestre e rappresenta l’aria che respiriamo. Ha un’altezza media di 12 km (8 km sopra i poli e 18 km sopra l’equatore) e termina con la tropopausa. È lo strato più denso di tutti, infatti esso contiene circa l’80% della massa dell’intera atmosfera. Ha composizione uniforme e contiene quasi tutto il vapore acqueo presente nell’atmosfera. Contiene anche il pulviscolo atmo-sferico e le sostanze inquinanti.

è la termosfera che termina con la termopausa intorno ai 1000 km di altezza. Anche in questa fascia i gas sono rarefatti e ionizzati. termosfera è caratterizzata da un costante aumento della temperatura con la quota, a causa del riscaldamento diretto da parte del Sole.

Termosfera.

Mesosfera:

Sopra la stratosfera troviamo la mesosfera e a circa 80 km di altezza si colloca la mesopausa. I gas della mesosfera sono assai rarefatti e ionizzati, cioè trasformati inioni. Tali gas vengono ionizzati dai raggi ultravioletti e dai raggi X provenienti dal Sole. Infatti, queste radiazioni altamente energetiche colpiscono gli atomi dei gas e strappano loro elettroni trasformandoli inioni.

L’esosfera si estende sopra la termosfera e non ha un limite superiore ben defi nito, in quanto sfuma nello spazio interstellare. Viene stabilito un limite convenzionale tra i 2 000 ÷ 2 500 km di altezza, in corrispondenza del quale le particelle atmosferiche sfuggono alla forza di gravità terrestre e migrano nello spazio interstellare.

Esosfera.

I fenomeni atmosferici sono causati dall’interazione dell’energia solarecon la troposfera. L’energia solare è un insieme di radiazioni elettroma- gnetiche a diverse lunghezze d’onda (vedi PER SAPERNE DI PIÙ a pagina A/50 del volume A di questo corso). L’energia associata a ogni tipo di radiazione dipende dalla lunghezza d’onda: le radiazioni a lunghezza d’onda corta, per esempio le radiazioni ultraviolette, sono molto energetiche; quelle a lun- ghezza d’onda lunga, come le radiazioni infrarosse, lo sono meno. L’energia solare ricevuta dall’atmosfera e dalla superfi cie terrestre è resti- tuita allo spazio in uguale quantità. Si stabilisce cioè un equilibrio energe- tico: l’energia in ingresso è quantitativamente uguale all’energia in uscita. La conferma sta nel fatto che la temperatura del pianeta si è mantenuta mediamente costante nel corso dei lunghi tempi geologici. L’energia totale liberata dal Sole nello spazio è di circa 3,90 · 1026 W/m2 . La Terra ne riceve poco meno di 0,5 miliardesimi; questa quantità è detta costante solare.

L’energia solare e l’atmosfera

il fenomeno del buco nell'ozono

L’atmosfera

articolo Rai

È una notizia estremamente positiva che il buco dell'ozono si stia finalmente chiudendo e che si preveda il suo ritorno alla normalità entro il 2040. Questo è un risultato tangibile degli sforzi globali per ridurre l'uso di sostanze dannose per lo strato di ozono e dimostra che quando ci impegniamo assieme per proteggere il nostro ambiente, possiamo ottenere risultati significativi. Tuttavia, questo successo non dovrebbe renderci troppo contenti. Dobbiamo continuare a vigilare e ad adottare misure sostenibili per preservare la nostra atmosfera e garantire un futuro sicuro per le generazioni a venire.

commento articolo Rai

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