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Cloroformo contra el ozono

04.01.2019

Como saben, la capa de ozono, que se encuentra a una altura promedio de 20-25 km (en diferentes latitudes, de diferentes maneras, donde está más alto, en algún lugar más bajo), nos protege de la parte más peligrosa de la radiación ultravioleta solar. Entonces, cuando resultó que la capa de ozono se estaba adelgazando, causó mucha preocupación.

También encontraron al principal culpable: los clorofluorocarbonos, que se usaban como refrigerantes en refrigeradores, propulsores en latas de aerosol, agentes espumantes, etc. Intentaron limitar su producción y liberación a la atmósfera en 1987 por el Protocolo de Montreal, y esto ayudó: el la capa de ozono no solo dejó de destruirse, sino que incluso comenzó a recuperarse.

Sin embargo, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts creen que es demasiado pronto para alegrarse: la capa de ozono tiene otros enemigos, uno de los cuales es el cloroformo. Por lo general, tenemos asociaciones médicas con él porque alguna vez se usó como anestésico, pero tiene muchos usos en la industria; se necesita, por ejemplo, en la producción de teflón y agentes refrigerantes. El cloroformo no es muy estable, sus moléculas viven unos cinco meses. Sin embargo, durante ese período bien pueden subir a la estratosfera, a la capa de ozono: aquí se destruyen con la formación de cloro, que, a su vez, destruye el ozono.

De hecho, el hecho de que el cloroformo destruye el ozono no ha sido un secreto durante mucho tiempo. Sin embargo, durante el Protocolo de Montreal, las moléculas de clorofluorocarbono estables y de larga vida fueron la mayor preocupación, por lo que el daño de los compuestos de vida corta como el cloroformo se consideró insignificante. Ahora toca prestar atención al cloroformo de vida corta, ya que su producción ha aumentado mucho en los últimos años.

Xuekun Fang y sus colegas analizaron datos de estaciones especiales repartidas por todo el mundo que han estado recopilando datos sobre la composición química de la atmósfera desde finales de la década de 70. Resultó que la concentración de cloroformo en la atmósfera aumentó notablemente de 2010 a 2015. En comparación con el período entre 2000 y 2010, cuando se emitieron a la atmósfera alrededor de 270 kilotones de cloroformo anualmente, en 2015 esta cifra había aumentado a 324 kilotones. Además, en el hemisferio norte hay tres veces más cloroformo que en el sur, y su fuente en el hemisferio norte es el este de Asia: las estaciones de observación atmosférica mostraron que era en el este de Asia donde se emitía cloroformo cada vez con más frecuencia que en otras regiones. . Y los tifones y monzones locales solo lo ayudan a subir más rápido a la capa de ozono.

Sin embargo, aquí no debes temer que el cloroformo destruya la capa de ozono, sino que ralentice su recuperación. Los científicos han descubierto que si las emisiones de cloroformo se mantienen al nivel de 2015, la recuperación de la capa de ozono se retrasará varios meses. Si su cantidad en la atmósfera continúa creciendo hasta 2050 y más allá, la capa de ozono se recuperará con un retraso de cuatro a ocho años.

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sol artificial 08.08.2019

Científicos estadounidenses de la Universidad de Wisconsin pudieron crear una mini copia del Sol en el laboratorio para aprender mejor sobre la estructura de una estrella real. El proyecto se llamó Big Red Ball.

El proyecto fue el primero en el que los científicos lograron crear reacciones que imitan el campo magnético del Sol. Es imposible simular todos los procesos completamente en el laboratorio. Esta vez, como se señaló, el equipo logró implementar el movimiento de plasma solar.

Con la ayuda de la investigación, los físicos pretenden averiguar por qué y cómo se produce el viento solar. Es una corriente de partículas cargadas de plasma y gas, que fluye a velocidades extremadamente altas desde la superficie de una estrella.

El modelo es una esfera hueca de tres metros llena de plasma de helio. Para crear un campo magnético, los científicos colocaron imanes en el centro de la esfera. Como resultado, cuando los físicos encendieron la minicopia, las partículas comenzaron a girar alrededor del centro debido a la fuerza del núcleo interno.

Sin embargo, a una velocidad de 35,5 mil km/h, el plasma escapó fuera de la esfera, mostrando cómo funciona el viento solar. El proyecto ayudó a los científicos a descubrir cómo se las arregla para superar la atracción de una estrella.

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