Informe Sobre La Capa de Ozono

September 20, 2017 | Author: Manuel Carcamo | Category: Ozone, Ozone Depletion, Chlorofluorocarbon, Atmosphere Of Earth, Earth
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Adelgazamiento de la Capa de Ozono

Objetivos

Objetivo General  Dar a conocer la importancia que tiene la capa de ozono en nuestra vida y como la estamos afectando día a día

Objetivos Específicos  Conocer de que está constituida la capa de ozono y como nos protege de los rayos ultravioleta  Verificar la importancia que tuvo el enterarse que existía este agujero  Tomar encuenta los daños que podría ocasionar si esta capa se terminara de dañar  Realizar medidas para frenar este efecto que ya está causando estragos en el planeta tierra

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¿Qué es el ozono? El ozono (O3) es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno (O2), formando moléculas de Ozono (O3). A temperatura y presión ambientales el ozono es un gas de olor acre y generalmente incoloro, pero en grandes concentraciones puede volverse ligeramente azulado. Si se respira en grandes cantidades, puede provocar una irritación en los ojos y/o garganta, la cual suele pasar luego de respirar aire fresco por algunos minutos.

¿La Capa Ozono? Se denomina capa de ozono, a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono. Esta capa, que se extiende aproximadamente de los 15 km a los 50 km de altitud, reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97% al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. La capa de ozono fue descubierta en 1913 por los físicos franceses Charles Fabry y Henri Buisson. Sus propiedades fueron examinadas en detalle por el meteorólogo británico G.M.B. Dobson, quien desarrolló un sencillo espectrofotómetro que podía ser usado para medir el ozono estratosférico desde la superficie terrestre. Entre 1928 y 1958 Dobson estableció una red mundial de estaciones de monitoreo de ozono, las cuales continúan operando en la actualidad. La Unidad Dobson, una unidad de medición de la cantidad de ozono, fue nombrada en su honor.

Datos Importantes Cuando en 1985 los científicos ingleses informaron que cada primavera desde 1979 se venía produciendo un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, la noticia resulto una completa sorpresa. A pesar de la teoría según la cual un grupo de productos químicos ampliamente usados de [NOMBRE DEL AUTOR]

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nombre clorofluorocarbonos (CFC) algún día borraría el ozono de la atmosfera superior, teoría que se anticipó a mediados de la década de los años setenta, ninguno de los modelos predijo que el adelgazamiento se haría evidente primero sobre el polo sur, ni tampoco que sería tan grave. El ozono, una molécula formada por tres átomos de oxígeno, es el único gas de la atmosfera capas que la dañina radiación solar ultravioleta llegue a la superficie de a tierra. Se lo encuentra principalmente a altitudes de entre 12 y 25 kilómetros, pero aun ahí, en su mayor concentración, solo se presenta en unas pocas partes por millón. Las reacciones químicas accionadas por el sol reponen constantemente el ozono por encima de los trópicos, y la circulación del aire terrestre lo transporta en parte hacia los polos. Hacia la primavera antártica de 1987, la concentración media de ozono sobre el polo sur había bajado en un 50%. En algunos puntos aislados prácticamente había desaparecido. Se trataba de un adelgazamiento estacional y exclusivo para la Antártida, un fenómeno atribuible a una química atmosférica alterada y a la complicada circulación de aire polar. Entre 1969 y 1986, la concentración media de ozono en la estratosfera había caído en un 2%. La magnitud de la reducción variaba según la latitud y la estación; las regiones más densamente pobladas de Europa, América del norte y la unión soviética sufren una reducción del 3% durante todo el año y una pérdida del 4,7% en invierno.

A medida que disminuye el ozono en la atmosfera superior, la tierra recibe más radiación ultravioleta, que provoca cáncer de piel y cataratas, y debilita los sistemas inmunológicos humanos. También los rendimientos reducidos de las cosechas, la disminución de la pesca marina, los daños materiales y el aumento del smog pueden atribuirse a niveles más altos de radiación. El fenómeno afecta a todo el globo terrestre y va a incidir en el bienestar de todas las personas del mundo.

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Se considera que los principales culpables son los compuestos que contienen cloro y bromo, liberados por procesos y productos industriales, que luego se mueven lentamente hacia la atmosfera superior. La mayor parte del cloro proviene de los CFC, el bromo se origina en los halógenos usados en extinguidores de incendios. 35 países suscribieron un acuerdo internacional –el protocolo Montrealcon el objetivo de reducir a la mitad en 1998 la mayor parte de las emisiones de CFC, y congelar las emisiones de halógenos hacia 1992. A pesar de ser un impresionante logro diplomático y un importante primer paso, el acuerdo esta tan plagado de evasivas que sus objetivos no se lograran, Las vinculaciones fundamentales entre los CFC, los halógenos y la reducción de la capa de ozono ya están fuera de duda. Las tecnologías de control de que se dispone actualmente y los niveles más estrictos para manejar las operaciones y el mantenimiento de los equipos lograron reducir en un 90% las emanaciones de CFC y halógenos.

Descubrimiento de la disminución de la capa de ozono. En 1985, un equipo liderado por Joseph farman, del British Antartic Survey, asombro al mundo cuando informo una pérdida del 40% de la capa de ozono en la primavera Antártica. Con el uso de equipos desarrollados en la década de los años veinte, los científicos descubrieron la concentración de ozono más baja que jamás se hubiera registrado en la tierra. Un examen más minucioso revelo que los censores del satélite efectivamente habían registrado la reducción, y anunciado incluso los niveles más bajos, pero que los científicos se habían quedado atrás en el procesamiento de tan voluminosa cantidad de datos. En efecto, los archivos computados mostraron que en 1984 el agujero de ozono no detectado previamente era más grande que los estados unidos y más alto que el monte Everest. [NOMBRE DEL AUTOR]

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Los científicos de la primera expedición a la Antártida llegaron a fines de agosto en 1986, con esperanza de determinar rápidamente si el agujero de ozono era provocado por fuerzas naturales o por productos químicos manufacturados. Pero los exámenes realizados para confirmar las teorías de destrucción química no resultaron conclusivos. Susan Salomón, la cabeza del equipo, resumió cuidadosamente las conclusiones: “sobre la base de las teorías existentes, lo único que no podemos excluir es el cloro… creemos que el responsable del agujero es fundamentalmente un mecanismo químico. Para 1987 se organizó una expedición mucho más grande, compuesta por 150

científicos

y

personal

de

apoyo

en

representación

de

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organizaciones y cuatro países. El equipo de monitoreo detecto que la concentración media de ozono en un agujero del doble del tamaño de los Estados Unidos se redujo a cerca de la mitad desde el 15 de agosto hasta el 7 de octubre. En algunas zonas dentro de los límites del agujero, el ozono ha desaparecido por completo. Los científicos atribuyeron la reducción a una combinación de factores: las condiciones meteorológicas de naturaleza de la Antártida, la presencia de nubes

estratosféricas

polares,

bajas

concentraciones

de

óxidos

nitrogenados y, lo más importante, altas concentraciones de Cloro activo. Durante el invierno antártico, largo y sin sol (aproximadamente desde marzo a agosto), el aire del continente se aísla en un vertiginoso vórtice polar que hace caer las temperaturas por debajo de los 90 grados Celsius bajo cero. Las reacciones químicas sobre los cristales de hielo hacen que el cloro modifique sus formas no reactivas, tales como el cloruro hidrogenado y el nitrato de cloro, y se convierta en moléculas muy sensitivas al sol. Además, los gases óxidos nitrogenados, capaces de inactivar el cloro, se transforman en ácido nítrico congelado, y en consecuencia no reactivo. El primer sol de primavera libera el cloro, y la virulenta cadena destructiva de ozono se desenvuelve sin impedimentos durante cinco o seis semanas. Las [NOMBRE DEL AUTOR]

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reacciones transforman dos moléculas de ozono en tres moléculas de oxigeno común, y el cloro sobrevive, listo para atacar más ozono. Los experimentos descubrieron que las regiones más perturbadas del agujero, los niveles de monóxido de cloro estaban 500 veces encima de lo normal. Por todo el agujero, a medida que aumenta el monóxido de cloro, disminuyen las concentraciones de ozono. Dado que el agujero de ozono no puede volverse mucho más profundo, algunos temen que pueda expandirse hacia afuera, abarcando zonas más grandes de la Argentina y Chile, extendiéndose también sobre partes de Australia, Brasil, Nueva Zelanda y Uruguay. Estas zonas también pueden sufrir cuando rompe el vértice, y su aire con el ozono reducido se disemina por toda la parte inferior del hemisferio sur. En diciembre de 1987, tres de cada cinco estaciones que monitorean el ozono en Australia una aguda caída del ozono. Si bien muchas de las condiciones químicas y meteorológicas que conducen a la reducción del ozono son exclusivas de la Antártida, algunas investigaciones con base terrestre hechas en Groenlandia en el invierno de 1988 hallaron altas concentraciones de cloro y niveles reducidos de ozono también sobre el Ártico. Aunque ahí no se desarrolla un fuerte vórtice y las temperaturas no son tan bajas, si se forman nubes estratosféricas polares. Las pérdidas de ozono se documentaron alrededor del globo terrestre, no solo en los polos; la culpa, especialmente en cuanto al agujero de la Antártida, se atribuyó con firmeza a los CFC. El panel reporto que entre 30 y 60 grados al norte, donde vive la mayor parte de la gente del mundo, durante 1969 y 1986 la columna total de ozono disminuyó entre 1.7 y 3,0%. Es más “las reducciones de ozono fueron más pronunciadas en invierno, oscilando entre 2.3 y 6,2% (según la latitud). La reducción del ozono de pronto se volvió real, ya no solo era una teoría, y alrededor del planeta la gente se puso al tanto de la gravedad que había adquirido el problema.

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¿Cuál es el problema? (CFCs, debilitamiento de la capa de ozono, calentamiento global y efecto invernadero) El problema que existe en la capa de ozono es que cada vez se desgasta más y más esta capa, debido a la contaminación causada por los habitantes del planeta. Este problema se conoce como adelgazamiento de la capa de ozono, este adelgazamiento trae consigo muchas y muy graves consecuencias. Una de las causas de este problema está en el consumo de productos que utiliza el hombre, estos productos dañan la capa de ozono porque contienen sustancias como los clorofluorocarbonos (CFCs), estos se encuentran en aerosoles, productos para el cabello, extinguidores de fuego, refrigerantes, aislantes para empaquetar, solventes, entre otras. La causa por la cual empezaron a utilizarlos en la industria fue porque no afecta la salud de los seres humanos, no causa daños ni repercusiones a las personas, es por eso que se sustituyó por otros materiales peligrosos como el dióxido de azufre y el amoniaco; pero lo que no se tomo en cuenta al empezar a utilizarlos fue el problema que acarrearía en un futuro hacia la capa de ozono. El descubridor de esta sustancia (CFCs) fue Thomas Midgley, quién creyó que le proporcionaba una gran ayuda a la humanidad al sustituirlo por el amoniaco. Esto se creó porque cuando fue descubierto no había mucho conocimiento acerca de la capa de ozono. Y fue hasta que el científico mexicano Mario J. Molina que descubrió la amenaza del uso de los clorofluorocarbonos que se enteró el mundo del gran daño que le causábamos al planeta. Gracias a este descubrimiento le otorgaron el Premio Nobel de Química el 11 de octubre de 1995.

El problema que causan los CFCs está en cuanto entran en la estratósfera, [NOMBRE DEL AUTOR]

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que es donde se encuentra la capa de ozono, y entran en contacto con los rayos UV, al ponerse en contacto con estos rayos los CFCs se desintegran liberando cloro (Cl) y bromo (Br), estos elementos separan las moléculas de ozono presentes en la estratósfera, y es así como la capa de ozono se va adelgazando. Algunos países ya han prohibido el uso de estos productos, por medio del protocolo de Montreal, pero la mayoría los sigue y seguirá utilizando durante un largo tiempo, debilitando nuestra frágil capa de ozono. Otros factores que afectan la capa de ozono que contienen cloro o bromo son el mar, los volcanes, y algunas industrias, pero como se combinan con agua no alcanzan a llegar hasta la estratósfera, y caen de nuevo en forma de lluvia.

El problema aumenta cada vez más junto con el crecimiento de la población. El hombre está acostumbrado a transportarse en automóviles y camiones, que aunque las distancias no sean muy largas se transportan ellos, prefieren llegar rápido y con más comodidades que salirse con tiempo y caminar o tomar su bicicleta. Los motores de estos medios de transporte también son los responsables del cambio climático en el planeta, estos motores pueden funcionar gracias a la gasolina y el diesel, estos necesitan crear una combustión para lograr esta energía de movimiento, pero no solo se crea la combustión de la gasolina sino que también se quema el oxígeno de la Tierra, al quemarse deja de ser oxígeno, y por lo tanto, a falta de oxígeno, falta de ozono. La capa de ozono es nuestra reserva natural de oxígeno, es la responsable de darnos todo el oxígeno que nos haga falta debido a su combustión, es por eso que nosotros no notamos su falta, porque la capa de ozono nos lo repone constantemente, ya que los árboles y pantas no pueden reponer tan rápidamente su falta como el desgaste. Pero nos vamos a dar cuenta

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de su falta cuando ya sea muy tarde porque la capa de ozono lo repone constantemente.

Este debilitamiento de la capa de ozono originado por la falta de oxígeno es lo que ocasiona el calentamiento global y los cambios climáticos. En los 100 años últimos la temperatura media global del planeta ha aumentado 0,7 °C, siendo desde 1975 el incremento de temperatura por década de unos 0,15 °C.2 El calentamiento global es un término utilizado para referirse a el aumento de la temperatura en los océanos y en la atmósfera terrestre, este calentamiento va crear muy grabes problemas: los científicos prevén que para el verano del 2012 ártico se quedaría prácticamente sin hielo, esto ocasionaría un crecimiento exagerado de los mares, además al desaparecer el hielo también mueren los animales como los osos polares, deteriorándose así todo el ecosistema. El efecto principal que causa este calentamiento global es el efecto invernadero, el efecto invernadero es la acumulación de calor en la Tierra causado por las radiaciones solares, este calor es acumulado por determinados gases componentes de la atmósfera planetaria. Este es un fenómeno que puede afectar a todos los planetas que cuenten con atmósfera, pero se ha incrementado en la Tierra debido a la actividad humana, ya que emite ciertos gases como el dióxido de carbono y el metano, evitando así que la energía solar recibida por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo de esta manera un efecto parecido al que se ve en un invernadero, de ahí viene el nombre de “efecto invernadero”.

Efectos de la radiación ultravioleta. La piel bronceada, arrugada y curtida, ciertos desordenes visuales y plásticos quebradizos, son efectos de la radiación ultravioleta (UV) que [NOMBRE DEL AUTOR]

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llega a la superficie de la tierra. En la actualidad, el ozono absorbe gran cantidad de la radiación ultravioleta que el sol emite en longitudes de onda dañinas para humanos, animales y plantas. (Las longitudes de onda más dañinas biológicamente se producen dentro de la banda nanométrica 290-320, conocida como B-UV.) pero, según proyecciones inciertas de modelos computados, la erosión de la capa protectora de ozono podría dar como resultado que durante los próximos cuarenta años llegue a las zonas pobladas entre el 5 y el 20% más de radiación ultravioleta, en su mayor parte dentro de la B.UV. En términos generales, ya está en aumento la incidencia del cáncer de piel entre los caucasianos, en gran medida a causa de una mayor actividad al aire libre, pero se espera un incremento alarmante en presencia de más BUV. Solamente en los

Estados Unidos se reportan anualmente unos

600,000 casos nuevos de carcinoma escamoso o basal, los dos tipos de cáncer de piel más comunes, aunque raramente fatales. La incidencia está estrechamente vinculada con la exposición acumulativa a la radiación ultravioleta. Cada caída del 1% en el ozono se proyecta en un resultado del 4 al 6% más de casos de ese tipo de cáncer de piel. Se espera que la reducción de ozono cause de 3 millones a 15 millones de casos nuevos entre los estadounidenses nacidos antes de 2015; es probable que entre 52.000 y 252.000 de esos pacientes mueran por enfermedad, corren mucho riesgo aquellas personas de piel clara que viven cerca del Ecuador. El melanoma, una forma más mortal del cáncer de piel, ya ataca anualmente a 26,000 estadounidenses y provoca 8,000 muertes. El melanoma solo representa el 4% de todas las formas de cáncer de piel, pero es responsable del 65% de todas las muertes por cáncer de piel. Aunque la relación entre el melanoma y los niveles incrementados de BUV es menos clara, se estima que la reducción del ozono provocara entre 31,000 y 126,000 casos adicionales entre los blancos estadounidenses nacidos antes de 2075, con un resultado de otros 7,000 a 30,000 casos fatales. [NOMBRE DEL AUTOR]

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Van a sufrir de cataratas entre 555,000 y 2,8 millones de estadounidenses nacidos antes de 2075, que de otro modo no las habrían padecido. Las cataratas, una nube en el cristalino que hace borrosa la visión, pueden curarse con una operación relativamente simple, pero si no se trata puede provocar la ceguera. Los investigadores médicos temen también que la BUV reduzca los sistemas inmunológicos humanos, disminuyendo la resistencia del cuerpo frente al ataque de organismos, que entonces pierde capacidad para luchar contra el desarrollo de tumores, y se vuelve más proclive a las enfermedades infecciosas, tales como herpes. A diferencia del cáncer de piel, que afecta a los blancos en forma predominante, una reacción de inmunidad reducida podría afectar a todo el mundo. Los individuos que ya son inmunodeficientes, tales como los pacientes de trasplantes o los que tienen SIDA, podrían estar en una situación de mayor riesgo a causa de los efectos secundarios. También son afectados los ecosistemas terrestres y acuáticos. La protección de más de 200 especies diferentes de plantas, en su mayoría cultivos, mostro que el 70% era sensible a las B-UV. Una mayor exposición a la radiación puede reducir la fotosíntesis, la eficiencia en el uso del agua, el rendimiento y el área de hojas. La soja, un cultivo versátil y rico en proteínas, es particularmente susceptible. También descubrió que la sensibilidad de las plantas a la B-UV aumentaba al incrementarse el nivel de fosforo en el suelo. Lo que indica que las zonas agrícolas fuertemente fertilizadas pueden ser más vulnerables. Los botánicos están preocupados porque, si bien se pueden cultivar plantas de muchas características, incluyendo la tolerancia a la radiación ultravioleta, una rápida reducción de ozono podría sobrepasar la capacidad de desarrollar mecanismos de protección. Como consecuencia de esto, perdurarían las variedades más recientes a la radiación, no necesariamente las que tengan mayor valor económico o contenido nutritivo. Por el momento, solo se han estudiado 4 de los 10 tipos principales de ecosistemas terrestres; quedan por examinar las selvas tropicales, los pastizales y las tierras húmedas. [NOMBRE DEL AUTOR]

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Los ecosistemas acuáticos podrían ser los más amenazados de todos. El fitoplancton, el organismo microscópico unicelular que realiza la fotosíntesis mientras flota por la superficie del océano, es el elemento central en la red de alimentación marina. Dado que requiere la luz del sol, que en las zonas oceánicas de alta latitud ya es el factor que limita el crecimiento, no pueden escapar a la radiación ultravioleta y seguir prosperando. El zooplancton y las larvas de otras importantes especies marinas tendrán el doble de problemas; también viven en la superficie del agua y su único alimento, el fitoplancton, será más escaso. Los estudios preliminares indican que el sol es esencial para el estado larval de crecimiento, aunque no hay mecanismos de adaptación a una radiación ultravioleta aumentada. Para algunas especies de crustáceos, una disminución del 10% de ozono podría resultar en un aumento del 18% en el número de larvas anormales. Las poblaciones comerciales de peces, ya amenazadas por la sobrepesca, pueden tener más dificultades en su reconstrucción debido a efectos del incremento en la B-UV. Muchos biólogos marinos están especialmente preocupados por la forma en que cambiara la composición de las especies en el medio ambiente oceánico. Niveles más altos de B-UV también afectan a los materiales sintéticos. Los plásticos son especialmente vulnerables. El ozono, el mismo compuesto que actúa como cubierta protectora en la estratosfera, es un nocivo contaminante a nivel de la tierra. A mayor radiación ultravioleta que llega a la superficie de la tierra, se acelera el proceso fotoquímico que crea el smog. Los estudios demuestran que el ozono terrestre, el principal componente del smog, retarda el crecimiento de árboles y cosechas, limita la visibilidad y perturba las funciones del pulmón. Afectan a las especies vegetales más valiosas económicamente, como algodón, soja, maíz y trigo; los dos primeros son particularmente sensitivos. Los estudios realizados con animales sugieren que la exposición

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crónica al ozono causa daños permanentes y envejecimiento prematuro de los pulmones. Irónicamente, la mayor incertidumbre rodea los efectos del aumento en la B-UV sobre el sistema inmunológico y sobre la vida acuática y vegetal, donde tenemos el mayor potencial para dañar nuestra salud y nuestras fuentes de alimentos. Los beneficios de limitar el uso futuro de CFC y halógenos superan mucho los costos incrementados que estas regulaciones impondrían sobre la economía.

Cómo el recalentamiento global podría afectar a algunas actividades humanas:  Si se produjera la prevista sequía de las zonas de producción de trigo situadas en las latitudes medias del mundo y otras regiones resultasen más adecuadas para producir cereales, ¿cómo tendrían que ajustarse los mercados mundiales de alimentos para hacer frente al hambre y para crear nuevos equilibrios de poder económico?

 Resultarían los países tropicales y subtropicales intolerablemente cálidos para el trabajo normal o el turismo, y podría sobrevivir el turismo que depende de la vida salvaje si los importantes cambios del régimen de precipitación afectasen a la población de los grandes animales herbívoros, especialmente en Africa Oriental

 ¿Causaría serias, epidemias la extensión hacia los polos de las enfermedades tropicales causadas por vectores dependientes de la temperatura?

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 Si se produjese la sequía de determinadas zonas de las latitudes medias ¿podría combatirse con éxito el aumento de los incendios forestales?

 Si se produjesen importantes cambios de la evaporación y del régimen

 En las zonas sabárticas, los edificios, carreteras y autopistas se construyen actualmente sobre el permafrost, qué ocurriría si éste se fundiera.

Con los incrementos ya documentados que se han producido en la concentración de los gases de efecto invernadero en el siglo pasado ¿han aumentado ya las temperaturas mundiales? Hace ya tiempo que se han coordinado las redes de medida de la temperatura de superficie y sus datos normalizados se intercambian internacionalmente a través del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM y del Programa Mundial sobre el Clima. Ya se ha llevado a cabo un análisis completo de estos datos, por parte, por ejemplo, de los científicos de la East Anglia University, del Reino Unido. Después de efectuar los ajustes correspondientes al efecto urbano de isla de calor y también para tener en cuenta los cambios de métodos de observación, estos científicos, llegaron a la' conclusión de que la

temperatura mundial ha aumentado aproximadamente en 0,5°C en los últimos 100 años, con aumentos similares en ambos hemisferios. Si las fluctuaciones y tendencias ocurridas en los últimos 120 años se comparan con el previsto calentamiento debido al incremento de los gases de efecto invernadero que se ha de producir en los próximos 50 años (Figura 11), podremos ver en perspectiva los enormes cambios previstos. Tanto el ritmo de recalentamiento como las temperaturas es probable que sean los más elevados desde que el hombre comenzó a trabajar la tierra. [NOMBRE DEL AUTOR]

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Agujero en la capa de ozono, el noveno más grande en la historia

El agujero de ozono sobre la Antártida, que aparece cada primavera del Hemisferio Sur, alcanzó su máximo anual el 12 de septiembre. Se extendía a 10,05 millones de kilómetros cuadrados, el noveno mayor agujero de ozono en la historia. Sobre el Polo Sur, el agujero de ozono alcanzó su punto más profundo de la temporada el 9 de octubre, el décimo inferior en 26 años. Las temperaturas más frías que la media en la estratosfera causaron este año un agujero de ozono más grande que el promedio», dijo Paul Newman, jefe científico del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA. "A pesar de ser relativamente grande, el área del agujero de ozono de este año estuvo dentro del rango esperado, tomando en cuenta las sustancias químicas (creadas por el hombre) que persisten en la atmósfera". La capa de ozono protege la superficie del planeta de la dañina radiación ultravioleta. El agotamiento de la capa de ozono determina que mayor [NOMBRE DEL AUTOR]

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cantidad de radiación pueda golpear la superficie terrestre, elevando el riesgo de cáncer de piel y otros efectos nocivos. "Las sustancias químicas que destruyen el ozono han disminuido poco gracias a la acción internacional, pero todavía existen grandes cantidades de estos productos afectando considerablemente", dijo James Butler, director de la División de Vigilancia Global de NOAA en Boulder, Colorado. En la primavera antártica (agosto y septiembre), el sol comienza a subir de nuevo después de varios meses de oscuridad, manteniendo el aire frío (vientos polares) atrapado sobre el continente. Todo esto provoca reacciones en la luz del sol, las nubes de hielo y en los productos químicos hechos por el hombre, agotando considerablemente la capa de ozono.

De pie sobre el hielo derretido en Braeoravatn, Mjóafjaroarheidi, Islandia. Fuente de la foto: Andri Elfarsson.

Los niveles de la mayoría de los productos químicos que agotan el ozono en la atmósfera han ido disminuyendo gradualmente, como resultado del Protocolo de Montreal de 1987, un tratado internacional para proteger la capa de ozono. Dicho tratado provocó la eliminación de productos químicos que agotan el ozono y que habían sido utilizados ampliamente en la refrigeración, como disolventes y aerosoles. Sin embargo, la mayoría de estos productos químicos permanecen en la atmósfera

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durante décadas. Modelos informáticos predicen que la atmósfera de ozono podría recuperarse a mediados de siglo, pero el agujero de ozono en la Antártida es probable que persista una o dos décadas más, según los últimos análisis de evaluación emitida por el programa de la Organización Meteorológica Mundial y del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, con los co-autores de NASA y NOAA.

Comparativo concentraciones de ozono entre 1979 y 2008. Crédito: NASA.

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Mapa de las concentraciones de ozono sobre el Ártico, 30 de marzo de 2011. La imagen izquierda muestra 19 de marzo 2010, y de la derecha muestra la misma fecha en 2011. Para marzo 2010 la capa de ozono se encontraba relativamente alta, mientras que en marzo 2011 muestra un nivel muy bajo. Crédito: NASA. Actualmente la NASA mide las concentraciones de ozono en la estratosfera con el Instrumento de vigilancia de ozono OMI, a bordo del satélite Aura. Una supervisión de la NASA que se remonta a 1972 con el lanzamiento del satélite Nimbus-4. El instrumento mide el agujero de ozono de en su parte más profunda a 95 unidades Dobson, teniendo una diferencia respecto a las medidas obtenidas de los globos aerostáticos de la NOAA cuyas observaciones de ozono arrojan 102 unidades Dobson en toda

la

región

antártica.

Tomará unos pocos años elevar el promedio anual de ozono en la Antártida debido a los ciclos estacionales y otros factores variables naturales. NOAA ha estado siguiendo el debilitamiento de la capa de ozono en todo el mundo, incluyendo el Polo Sur, desde varias perspectivas. Investigadores de la NOAA han utilizado globos en la atmósfera durante más de 24 años para recopilar perfiles detallados de los niveles de ozono desde la superficie hacia arriba. NOAA también realiza un seguimiento del nivel de ozono con instrumentos terrestres y del espacio.

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Capa de ozono.

Quantum opina: El próximo 28 de octubre 2013, la NASA lanzará desde la base aérea de Vandenberg (California) un nuevo satélite (National Polar-orbiting Operational Environmetal Satellite System Preparatory Project) con el objetivo de recopilar datos que ayuden a comprender los cambios que se producirán en el clima a largo plazo y poder mejorar a las previsiones meteorológicas. El NPP, que ha costado 1.500 millones de dólares, está equipado con cinco instrumentos científicos que podrán analizar la capa de ozono, medir las temperaturas atmosféricas y el movimiento de las placas polares, así como de otros glaciares que son esenciales para la ciencia del cambio climático. El NPP se lanzará en un cohete Delta II de United Lauch Alliance, una sociedad conjunta entre Boeing y Lockheed Martin, desde la base aérea de Vandenberg, en California.

QUE HACER PARA FRENAR EL ADELGAZAMIENTO DE LA CAPA DE OZONO [NOMBRE DEL AUTOR]

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Los gases utilizados en los aerosoles, en los refrigerantes de aires acondicionados y frigoríficos son uno de los causantes principales de la destrucción de la capa de ozono. Produciéndose así el adelgazamiento de esta, filtrándose los rayos ultra violeta, los cuales son dañinos para nuestra salud, generando daños a la piel llegando a producir un cáncer a la piel.

También nuestra planeta está sufriendo daños severos con el adelgazamiento de la capa de ozono ya que una de las causas principales son derretimiento de glaciares y los hilos del océano, Si podemos darnos cuenta en promedio cada hogar está produciendo anualmente 5 toneladas de CO2, para que esto no siga ocurriendo debemos utilizar la energía adecuadamente y tratar de contaminar lo menos posible, pudiendo así ayudar a nuestro planeta a no destruirse.  Al momento de ducharte ocupar la menos cantidad de agua posible. No dejar llaves agua corriendo si no las estas ocupando.  Evita fugas de agua revisando las instalaciones de tu casa  Evitar introducir alimentos calientes en el refrigerador, con ello ahorramos energía. Abrir la puerta del refrigerador lo menos posible.  Luces apagadas cuando no las estés utilizando.  Desenchufa todos los aparatos electrónicos cuando no los estés utilizando, con ello también ahorras energía.  Cuando no estés ocupando el computador desenchúfalo y si lo vas a volver a ocupar pronto apaga la pantalla. [NOMBRE DEL AUTOR]

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Conclusion [NOMBRE DEL AUTOR]

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Nuestra generación se enfrenta a la oportunidad más extraordinaria de grandeza que ninguna otra generación en la historia de la humanidad

haya tenido jamás. Si no cambiamos nuestro rumbo y simplemente nos detenemos a dejar que el tiempo transcurra seremos más odiados que ninguna otra generación que haya existido. Las futuras generaciones sabrán que nosotros éramos consientes de la peligrosa explosión demográfica de nuestra especie, de la pérdida de la biodiversidad, del calentamiento global, de la contaminación de los mares, el aire y la tierra, del adelgazamiento de la capa de ozono. Podrán observar que teníamos información más que suficiente para comprender que los problemas que habíamos provocado requerían de soluciones: y verán con igual claridad que fallamos para actuar con la fuerza suficiente para salvar a la Tierra. Y nos odiarán por eso, porque habremos cambiado nuestro confort por su futuro. La crisis del clima global es una amenaza tan grave como cualquier amenaza militar que jamás hayamos enfrentado, y debemos reaccionar de la misma manera. Como hacemos típicamente cuando nos fuerzan a una batalla militar, debemos movilizar una inmensa aplicación de recursos contra el calentamiento global, dinero, tecnología y energía humana, y desplegarlos estratégicamente para obtener el máximo efecto. Sólo a través de una transición rápida de los combustibles fósiles a fuentes de energía limpia, y de la preservación y restauración de los bosques del globo, podemos detener la acumulación de gases invernadero que nos pone a todos en peligro. Esto sumado a una verdadera campaña de forestación mundial podrá por lo menos reducir los riesgos a los que deberemos enfrentarnos con seguridad. Los árboles y las plantas en general producen grandes cantidades de semillas, como si supieran lo que les espera. Debemos aprovechar esas semillas y producir la mayor cantidad de árboles y plantas. Es urgente. Por esto demos crear conciencia y apoyar mucho a nuestro planeta.

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Fuentes Bibliograficas

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