空气里的污染物可能一时泛滥成灾,但是“
大气清新剂”
总能把它们清理干净。这些空气中的清洁工就是来自太阳的紫外线。研究人员正在考虑如何利用太阳能量清洁我们的大气。
地球的低层大气(对流层)的活动能实现自我清洁的机制,清除氧化氮、甲烷、一氧化碳。紫外线辐射扯裂了臭氧的分子结构,制造出氧原子,氧原子随后就会与水发生反应,产生出有清洁作用的氢氧自由基(也就是OH
)。氢氧自由基非常活跃,很快就能与大气能量气体发生反应,例如,它们可以迅速把空气中的污染物一氧化碳转化为二氧化碳。
这项研究以德国南部H·berg
气象站的观测为基础,研究发现每大气中的氢氧自由基含量都没有太大的变化。“OH
水平没有一个长期的变化趋势”
,研究人员写道。看来,每都有不少余下的大气清洁剂。但是也有另外一个消息,报告的合著者、Jülich
研究中心的F· Rohrer
认为,从另一个角度来看, 观测也说明,大气化学家还没能充分理解我们大气中这些氢氧自由基产生、消亡之间的复杂反应。
虽然氢氧自由基因为消灭污染物而减少,Rohrer
说,但是也有些相同的分子能帮助它们再生。“
这是个异常复杂的系统。化学反应都是相互联系的,会产生一系列连锁反应。我们试着了解其中发生的每一个反应,然后把它们结合起来,统一在一个模型中,看看最后这个系统的OH
水平有什么变化。”
出乎研究人员的预想,他们发现,大气中氢氧基的含量只是取决于一个特定波段的紫外线的密度(也就是UVB
,波长在280
至315nm
之间)。“
我们拿到结果的时候,简直没有人相信这是真的,”Rohrer
说,“
这个化学反应系统中,肯定发生了什么调节过程,才能把其他所有因素排除在外。”
只要对UVB
辐射做个简单的测试,就能预报OH
的浓度。这个数据比现在这些复杂的大气模型精准得多,后者还要考虑温度、臭氧含量和污染程度等等因素。“
从观测看来,很明显,我们还没有找到恰当的理论来解释低层大气中的氧化物。”
加州理工学院的一位大气化学家P· Wennberg
说。
但是,研究人员已经简化了测量氢氧自由基水平的方法。现在,我们可以在UVB
辐射测量的基础上,确立一个“OH
指数”
。这样,研究人员就能更轻松地观测大气清洁剂含量的长期走势。
以后,自由基浓度会发生什么变化?瑞士联邦技术学院的一位大气科学家M· Wild
写道,这当然要看地球臭氧保护层的状况。根据《自然》最近的报道,过去十中,臭氧层的水平有所下降,多亏破坏臭氧层的污染物不断减少,最近又有了回升的趋势。现在,我们大气清洁的机制还在正常工作;不过,如果臭氧层持续变薄,那氢氧自由基的水平就可能起变化。(《环球科学》)
5
.下列对“
氢氧自由基”
的理解,不正确的一项是
A
.氢氧自由基是由 紫外线辐射扯裂臭氧的分子结构制造出的氧原子和水发生反应
而产生的,它 是
“
大气清洁剂
”
。
B
.氢氧自由基水平目前没有发现长期变化的趋势,其在大气中的含量每都没有太
大的变化,每都有不少余下的大气清洁剂。
C
.氢氧自由基会因为消灭污染物而减少,但是也能再生,大气化学家已经研究清楚
其产生和消亡之间的复杂反应。
D
.氢氧自由基非常活跃,很快就能与大气能量气体发生反应,可以起到迅速清洁大
气的作用。
6
.以下理解不符合原文意思的一项是
A
.为了测量氢氧自由基含量水平及变化,科学家们试着建立了复杂的大气模型,相
对而言,这个模型因为要考虑的因素较多以及对低层大气氧化物的认识有限而不
够精准。
B
.目前,研究人员简化了测量氢氧自由基水平的方法,即在UVB
辐射测量的基础上,
确立一个
“OH
指数
”
,这样观测大气清洁剂含量的长期走势就更加轻松了。
C
.因为不能了解化学反应系统中所发生的调节过程,所以很多科学家对大气中氢氧自由基的含量只取决于一个特定波段的紫外线的密度这一结果简直无法相信。
D
.地球的低层大气的活动具有实现自我清洁的机制,这是因为氢氧自由基能和氧化氮、甲烷、二氧化碳这些能量气体发生反应,从而完成空气中污染物的转化。
7
.根据原文提供的信息,以下推断不正确的一项是
A
.科学家在UVB
辐射测量的基础上,确立了“OH
指数”
,使其能更轻松地观测大气清洁剂含量的长期走势;将来人类也可能预报大气的清洁度。
B
.过去十中,臭氧层的水平有所下降,最近又有了回升的趋势,不过,如果臭氧层持续变薄,那氢氧自由基的水平就可能发生变化。
C
.空气污染物可能泛滥成灾,但是“
大气清新剂”
总能把它们清理干净,因为起清洁作用的氢氧自由基与紫外线辐射紧密相关,所以只要有太阳,空气污染问题就
能解决。
D
.氢氧自由基在消耗过程中的再生是一个异常复杂的系统,其中的“
化学反应”
都是相互联系的,会产生一系列连锁反应。
参考答案:中小学作文阅读答案网整理
5
.C
(“
大气化学家已经搞清楚它的产生和消亡之间的复杂反应”
错误,原文“
大气化
学家还没能充分理解我们大气中这些氢氧自由基产生、消亡之间的复杂反应。”
)
6
.D
(“
二氧化碳”
应是“
一氧化碳”
)
7
.C
(根据原文最后一段,氢氧自由基与臭氧的浓度也紧密相关。)
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