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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
INGENIERÍA AMBIENTAL
CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Nombre:Katherine Salazar
Tema: Atmósfera terrestre
Fecha:16 de octubre de 2015
Desarrollo:
Capas de la atmósfera
La atmósfera tiene una altura de aproximada de 1.000 kilómetros y se compone
de varias capas: troposfera, estratosfera, mesosfera y termósfera. Lasdivisiones entre una capa y otra se denominan tropopausa, estratopausa y
mesopausa. (Ibáñez, T., Moya, F., s.f.).
Fig.1. Capas de la atmósfera terrestre
Tomado de:
http://meteo.fisica.edu.uy/Materias/elementos_met_y_clima/teorico_elementos_met_y_clima/Bol
1b_Atmosfera.pdf
Troposfera
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Es la capa más próxima a la superficie terrestre, donde suceden la mayoría de
los fenómenos meteorológicos. Su espesor varía entre los 9 Km. sobre los polos
y los 18 Km. sobre el ecuador, su altura media es de 12 Km. Su límite superior
es la tropopausa. Contiene el 75 % de la masa total de la atmósfera. (Martinez,
I., 2015).
La temperatura decrece con al altura (dT/dz = - 6.5°C/Km). (Bidegain, M.,
2011).
Estratosfera
Se extiende desde la tropopausa hasta los 50 Km de altura, limitada por la
estratopausa. En ella se genera la mayor parte del ozono atmosférico que se
concentra entre los 15 y 30 Km de altura. Es altamente estable e inhibe la
convección y la mezcla turbulenta de los constituyentes atmosféricos.
La temperatura asciende con la altura hasta llegar próximo a los 0 °C en la
estratopausa. Este calentamiento es debido a la absorción solar ultravioleta
que transforma el oxígeno en ozono.b (Martinez, I., 2015).
Mesosfera
Se extiende hasta los 80 Km. de altura. Limita con la mesopausa. Las
concentraciones de ozono y vapor de agua son casi despreciables. En esta
región donde se observan las temperaturas más bajas de la atmósfera debido a
la poca influencia de la radiación solar y terrestre.
En esta capa la temperatura disminuye con la altitud hasta unos−90 °C a unos
90 km, debido a la escasa absorción solar y la emisión infrarroja del CO2 hacia
el exterior. (Calvo, F., s.f.).
Termosfera
En esta capa la densidad del aire es muy baja y está compuesta por moléculas
de Nitrógeno y Oxígeno, predominando el Oxígeno por encima de los 200 km.
La disociación del oxígeno y los procesos de difusión molecular dan como
resultado la presencia de los gases ligeros. Su temperatura puede ser de
1200°C.
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La temperatura aumenta con la altura por la absorción de radiación solar por
las moléculas de oxígeno. (Gil, S., 2006).
Evolución geológica de la atmósfera
La atmósfera tiene sus inicios hace unos 4,600 millones de años con el origende la Tierra. La teoría más aceptada, supone que la Tierra, no poseía una
atmósfera gaseosa en sus inicios.
La Tierra era más pequeña y no tenía una gran fuerza de gravedad para
retener los componentes gaseosos ligeros. Con el paso del tiempo, aumentó de
tamaño, aumentando también su fuerza de gravedad. Así cuando fue lo
suficientemente grande para retener una atmósfera.
El principio de la evolución de la atmósfera fue una atmósfera primitiva congrandes cantidades de nitrógeno, vapor de agua y dióxido de carbono y con
menores concentraciones de gases nobles. A medida que la Tierra se enfrió, el
vapor de agua se fue condensando y precipitándose, formando los océanos; sin
embargo la mayor parte del dióxido de carbono formó rocas dejando libre el
nitrógeno para ser parte de la atmósfera. El oxígeno es producido por la foto-
disociación del vapor de agua, proveniente de los océanos. El vapor de agua
disociado, también produce hidrógeno.
El Oxígeno molecular (O2) se formó por procesos de oxidación y por procesosbiológicos (respiración y fotosíntesis) en la superficie terrestre. El Nitrógeno
proviene de las erupciones volcánicas.
En los niveles atmosféricos superiores, la concentración de los gases menos
pesados (He, H), se hace más importante. El óxido nitroso, N2O, y el metano,
CH4, se forman de procesos orgánicos en la superficie terrestre. Los principales
gases atmosféricos (N, O, CO2 y vapor de agua), se regulan con los ciclos físico-
químicos naturales.
En la atmósfera superior al incrementar la concentración de O2, se absorbe
radiación solar, formando Ozono.
Conforme la atmósfera fue evolucionando el Oxígeno y el Ozono fueron
aumentando de concentración.
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Fig.2. Esquema de los procesos de origen y formación de la atmósfera terrestre
Tomado de:http://usuario.cicese.mx/~sreyes/LIBRO%20METEOROLOGIA/METEO1.pdf
Bibliografía
Bidegain, M. (2011). Elementos de Meteorología y Clima. Recuperado el 13 de
octubre de 2015, de
http://meteo.fisica.edu.uy/Materias/elementos_met_y_clima/teorico_elementos_
met_y_clima/Bol1b_Atmosfera.pdf
Calvo, F. (s.f.). La Atmósfera. Recuperado el 13 de octubre de 2015, de
http://www.ugr.es/~fgarciac/pdf_color/tema6%20%5BModo%20de
%20compatibilidad%5D.pdf
COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ATMOSFERA. Recuperado el 13 de
octubre de 2015, de http://usuario.cicese.mx/~sreyes/LIBRO
%20METEOROLOGIA/METEO1.pdf
Gil, S. (2006). Física de la Atmósfera. Recuperado el 13 de octubre de 2015, de
http://www.fisicarecreativa.com/papers_sg/papers_sgil/Docencia/Atmosfera_Ter
restre.pdf
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González, J. (s.f.). Formación y evolución de la atmósfera terrestre. Recuperado
el 13 de octubre de 2015, de
http://www.cienciorama.unam.mx/a/pdf/66_cienciorama.pdf
Ibáñez, T., Moya, F. (s.f.). La atmósfera. Recuperado el 13 de octubre de 2015,
de http://www.educa.madrid.org/web/cepa.coslada/nat/nivel-I/temas/02-1-atmosphere.pdf
Martinez, I. (2015). TERMODINÁMICA DE LA ATMÓSFERA. Recuperado el
13 de octubre de 2015, de
http://webserver.dmt.upm.es/~isidoro/Env/Atmospheric
%20thermodynamics.pdf