En lo alto de la estratosfera, a unos 32 kil贸metros (20 millas) sobre la superficie de la tierra, las condiciones son las adecuadas para mantener una concentraci贸n de 8 partes por mill贸n de ozono. eso es bueno porque el ozono absorbe fuertemente la radiaci贸n ultravioleta que de otra manera crear铆a condiciones inh贸spitas para la vida en la tierra. El primer paso para comprender la importancia de la capa de ozono es comprender qu茅 tan bien absorbe el ozono la radiaci贸n ultravioleta.
la capa de ozono
El ozono se forma cuando un 谩tomo de ox铆geno libre choca con una mol茅cula de ox铆geno. es un poco m谩s complicado que eso porque otra mol茅cula debe estar en el vecindario para impulsar la reacci贸n de formaci贸n de ozono. una mol茅cula de ox铆geno consta de dos 谩tomos de ox铆geno y una mol茅cula de ozono consta de tres 谩tomos de ox铆geno.
Las mol茅culas de ozono absorben la radiaci贸n ultravioleta, y cuando lo hacen, se dividen en una mol茅cula de ox铆geno de dos 谩tomos y un 谩tomo de ox铆geno libre. Cuando la presi贸n del aire es la correcta, el ox铆geno libre r谩pidamente encontrar谩 otra mol茅cula de ox铆geno y crear谩 otra mol茅cula de ozono.
a la altitud donde la tasa de formaci贸n de ozono coincide con la tasa de absorci贸n ultravioleta, hay una capa de ozono estable.
Radiaci贸n ultravioleta
La radiaci贸n ultravioleta, o uv, a menudo se denomina luz ultravioleta porque es una forma de radiaci贸n electromagn茅tica solo ligeramente diferente a la luz visible. esa peque帽a diferencia es muy importante, sin embargo, porque los haces de luz ultravioleta contienen m谩s energ铆a que la luz visible. el espectro ultravioleta comienza donde termina el espectro visible, con longitudes de onda de alrededor de 400 nan贸metros (menos de 400 mil millon茅simas de yarda). el espectro ultravioleta cubre la regi贸n de longitud de onda hasta 100 nan贸metros. cuanto m谩s corta sea la longitud de onda, mayor ser谩 la energ铆a de la radiaci贸n. El espectro uv se divide en tres regiones, llamadas uv-a, uv-b y uv-c. uv-a cubre de 400 a 320 nan贸metros; uv-b contin煤a hasta 280 nan贸metros; uv-c contiene el resto, de 280 a 100 nan贸metros.
uv y materia
La interacci贸n de la luz y la materia es un intercambio de energ铆a. por ejemplo, un electr贸n en un 谩tomo puede tener energ铆a extra para deshacerse de 茅l. Una forma en que puede descargar esa energ铆a extra es emitiendo un peque帽o haz de luz llamado fot贸n. La energ铆a del fot贸n coincide con la energ铆a extra de la que se deshace el electr贸n. Funciona al rev茅s, tambi茅n. Si la energ铆a de un fot贸n coincide exactamente con la energ铆a que necesita un electr贸n, el fot贸n puede donar esa energ铆a al electr贸n. si el fot贸n tiene demasiada o muy poca energ铆a, no ser谩 absorbido.
La luz ultravioleta tiene m谩s energ铆a que la radio, la luz infrarroja o visible. esto significa que algunos rayos ultravioleta, especialmente las longitudes de onda m谩s cortas, tienen tanta energ铆a que pueden extraer los electrones de sus 谩tomos o mol茅culas. ese es un proceso llamado ionizaci贸n, y es por eso que las ondas ultravioleta son peligrosas: ionizan los electrones y da帽an las mol茅culas. Las ondas uv-c son las m谩s peligrosas, luego vienen uv-b y finalmente uv-a.
absorci贸n de ozono
Resulta que los niveles de energ铆a de los electrones en la mol茅cula de ozono coinciden con el espectro ultravioleta. El ozono absorbe m谩s del 99 por ciento de los rayos UV-c, la parte m谩s peligrosa del espectro. el ozono absorbe alrededor del 90 por ciento de los rayos UV-b, pero el 10 por ciento que lo hace es un factor importante para inducir quemaduras solares y desencadenar c谩ncer de piel. El ozono absorbe alrededor del 50 por ciento de los rayos UV-a.
esos n煤meros dependen de la densidad del ozono en la atm贸sfera. Las emisiones de clorofluorocarbono cambian el equilibrio de la creaci贸n y destrucci贸n de ozono, inclin谩ndola hacia la destrucci贸n y reduciendo la densidad del ozono en la estratosfera. si esa tendencia continuara indefinidamente, la NASA explica qu茅 tan graves ser铆an las consecuencias: "sin ozono, la intensa radiaci贸n UV del sol esterilizar铆a la superficie de la tierra".