
기후 변화를 믿지 않고 인터넷을 통해 우호적 인 토론을 시작하고자하는 사람들에게 오신 것을 환영합니다! 더 나은 것은 기후 변화의 현상과 인간 활동이 발생에 어떻게 기여하는지 완전히 이해하지 못하는 사람들에게 오신 것을 환영합니다.
무엇보다도 기후 변화와 우리의 영향에 대해 진정으로 걱정하는 사람들에게 오신 것을 환영합니다.이 기사는 트위터, 페이스 북, 링크드 인 등에서이 기사를 공유하여 과학의 기초에 근거한 가장 간단한 기후 변화 구성 요소에 대한 친구, 가족 및 지인을 교육합니다.
.당신이 어떤 캠프에 속해 있든,이 기사의 의도는 인간이 만든 활동이 지구 온난화의 가속화 된 속도, 그렇지 않으면 기후 변화라고도하는 기본 사항을 밝히는 것입니다. 특히 물리학 (즉, 열역학)에 초점을 맞추었지만
지금까지, 당신은“온실 가스”라는 용어를 들었을 것입니다. 이들은 우리 환경 내에서 열을 증가시키는 열 포획 메커니즘을 제정하는 가스임을 이해했습니다. 물론이 열/열 에너지는 우리가 태양이라고 부르는 태양계의 중심에 핵분열/퓨전 반응기가 제공됩니다.
온실 가스의 우산 범주에 속하는 가장 널리 퍼진 잘 알려진 가스는 이산화탄소의 가스입니다 (Co
이들 가스와 관련된 특정 특성은 우리 환경에서 가장 일반적인 기체 화합물의 특성에 비해 크게 다릅니다. 즉, 산소 (O 2 ) 대기 조성 및 질소의 약 21%를 구성합니다 (n 2 ) 지구 대기 구성의 약 78%를 구성합니다.
기후 변화 및 기후 변화 과학과 관련하여 이해하는 데 가장 중요한 속성은 간단합니다. 비열의 재산입니다. 또한 추가 열을 유지하고 열 에너지를 더 큰 온도로 변환하는 온실 가스 효과를 유발하는 특성입니다.
그래서, 비열은 무엇입니까?
당신이 묻는 것이 기쁩니다.
비열은 물질, 요소 또는 화합물의 온도를 1 도로 높이는 데 필요한 단위 질량 당 열량으로 정의됩니다. 일반적으로 켈빈 또는 섭씨에서 측정됩니다. *1도 델타 (또는 차이) 켈빈은 켈빈의 델타와 동일하다는 점에 유의해야합니다.
이 비열은 현재 온도, 대기압 등과 같은 여러 변수에 따라 변합니다.
단순성을 위해, 우리는 처음 에이 모든 가스의 다양한 가스에 걸쳐 1 atm (대기압)과 80 ° F (26.67도)의 온도가 텍사스 주 오스틴에서 편리하게 온도와 같은 온도를 조사합니다. 11 월.
.비열의 모든 측정은 킬로그램 킬로그램 당 KJ/(kg*k) 또는 킬로 줄로입니다. (킬로 줄은 에너지 단위, 킬로그램은 질량 단위, 켈빈은 온도의 단위입니다)
- 산소 :0.918
- 질소 :1.040
- 이산화탄소 :0.846
- 메탄 :2.26
이 온도에서, 이산화탄소는 단위 질량 당 섭씨 1도 (또는 1.7 ° F) 만 온도를 증가시키기 위해 산소보다 7.84% 적은 열 에너지가 필요합니다. 동일한 시나리오에서 이산화탄소는 질소보다 열 에너지가 18.65% 감소하여 온도를 섭씨 1도 (또는 1.7 ° F)로 증가시킵니다.
이것을 보는 또 다른 방법; 이산화탄소는 산소 또는 질소와 비교하여 같은 양의 열 에너지에서 온도를 상당히 쉽게 증가시킵니다.
기후 변화에 대한 추가 구성 요소는 대기 열 보유 또는 가스 온도를 다른 것에 비해 가스 온도를 줄이기 위해 얼마나 많은 부정적인 에너지가 필요한지입니다.
.이와 관련하여, 메탄은 산소 나 질소에 비해 가열되면 냉각하기가 훨씬 어려운 가스입니다.
위에서 언급 한 비열을 사용하여, 메탄은 산소와 비교하여 섭씨 1도 감소하기 위해 음의 열 에너지의 양을 2.46 배, 질소에 비해 섭씨를 감소시키기 위해 2.17 배 더 많은 음성 열 에너지를 필요로하는 것으로 관찰됩니다.
.Common &Logical Counter-Argument
이 정보가 제시 될 때, 회의론자들은 본질적으로 이러한 관점을 뒤집고 이산화탄소가 섭씨 1 도로 냉각하기가 더 쉽고 메탄이 온도를 늘리기가 X%가 더 어렵다고 말합니다. 왜 걱정 하는가? 기술적으로 사실이지만, 지구는 항상 우리 태양계에서 핵분열/융합 반응기의 일정한 열/열 에너지가 있습니다. 위에 제시된 상황의 역수는 전 세계에서 자주 또는 같은 강도로 발생하지 않습니다. 따라서 반절은 언뜻보기에는 논리적으로 보이지만 무의미합니다.
이러한 비열의 또 다른 흥미로운 특성은 온도 범위에 대한 안정성의 개념 또는 존재하는 온도에 기초한 비열의 변동입니다. 이것은 또한 기후 변화와 대기 속성에 영향을 미칩니다.
기사의 시작 부분에서 언급 한 바와 같이, 이러한 비열은 온도에 따라 변합니다. 이는 가스의 온도를 1도 섭취하는 데 필요한 열 에너지의 양의 관계에 영향을 미칩니다.
.현재 온도 가이 가스의 비열에 어떤 영향을 미치는지 살펴 보겠습니다.
참고로, 우리는 지구상에서 발생한 다양한 온도에 걸쳐 비열을 측정 할 것입니다. 가장 낮은 수준에서, 차트는 -99.4 ° F에서 읽히고 가장 높은 쪽에서도 차트는 126 ° F를 읽습니다.
*지구상에서 가장 낮은 온도는 -128.6 ° F였으며, 1983 년 남극 대륙에서 측정 된 가장 높은 기록은 129 ° F입니다.
첫 번째 차트는 거의 변경되지 않는 것처럼 보일 수 있지만 두 번째 차트는 실제 변형을 보여줍니다.
이 두 번째 차트는 각 가스의 비열과 비교하여 온도 사이의 비열의 변화율을 측정하는 동안 -99.4 ° F입니다.
온도 범위에 대한 비율 변화를 기반으로 한 차이는 구별하기가 훨씬 쉽고, 이들 온도에 대한 특정 열차/일관성의 큰 변형을 나타냅니다.
관찰
- 질소의 비열은 지구에 존재하는 온도 스펙트럼에 걸쳐 엄청나게 안정적이며 -99.4 ° F 및 126 ° F에서 관찰 될 때 ~ 0.096% 만 변경합니다.
- 산소의 비열은 지구상에 존재하는 온도 스펙트럼에 걸쳐 매우 안정적이며 -99.4 ° F 및 126 ° F에서 관찰 될 때 ~ 1.4% 만 변경합니다.
- 지구상에 존재하는 온도 스펙트럼에 걸쳐 메탄과 이산화탄소의 비열은 -99.4 ° F 및 126 ° F에서 관찰 될 때 각각 ~ 9.8% 및 ~ 18.5%를 변경하여 각각 ~ 9.8% 및 ~ 18.5%를 변경합니다.
(이 그래프를 만드는 데 사용되는 데이터 포인트)
*출처 :EngineeringToolbox.com 을 통해 다양한 리소스에서 편집했습니다
키 테이크 아웃/알림
- 지구는 일정한 열원 (태양) 아래에 있습니다.
- 이산화탄소는 온도를 증가시키기 위해 실질적으로 덜 양의 열 에너지가 필요합니다.
- 메탄은 일단 가열되면 온도를 감소시키기 위해 훨씬 더 많은 음의 열 에너지가 필요합니다.
- 지구의 현재 온도 범위에서 가장 인기있는 끝에서도 이산화탄소는 섭씨 1도를 증가시키기 위해 산소보다 5.6% 적은 열 에너지가 필요하고 질소보다 1도 에너지보다 1도를 증가시키기 위해 질소보다 열 에너지가 16.25% 줄어 듭니다.
- 더 뜨거운 메탄 가스가되어 온도를 낮추는 데 더 많은 음성 열 에너지가 필요합니다.
- 화석 연료 및 동물 농업의 거대한 부피/스케일로 이산화탄소와 메탄의 방출이 대기로 증가함에 따라 인간이 지배적 인인지 종이되도록 기후 범위를 가능하게하는 대기 특이 적 열 안정성을 방해합니다.
요컨대, 기후 변화가 존재하고 인공 활동이 그 영향을 미칩니다. 이 가스의 특정 열 차이를 이해하는 것은 인류가 기후 변화에 어떤 영향을 미치는지 이해하기위한 기초입니다. 우리는 또한 이러한 가스가 인간 중심 활동을 통해 방출되는 규모를 이해해야합니다. 이것은 미래의 기사의 대상이 될 것입니다.
위의 점은 열역학을 소화 가능한 조각으로 단순화하지만, 이들 가스의 지속적인 증가는 우리의 대기에 영향을 미친다는 것은 여전히 분명하다. 위에서 언급 한 기본, 검증 및 반복 가능한 과학적 관찰 및 진실의 거부는 사실을 사실로 받아들이기를 거부한다는 것을 나타냅니다.
읽어 주셔서 감사합니다!
이것이 도움이되었고 의미가 있습니까? 이전보다 주제에 대해 더 큰 이해가 있습니까? 설명에 명확히하는 데 도움이 될 차이가 있습니까? 당신은 여전히 과학적 기초에 반대하고 사람들이 기후 변화를 일으키는 방법을 설명 할 수있는 능력에 처해 있습니까?
의견에서 당신의 생각을 알려주세요.
여기에서 공유 된 통찰력을 찾아서 새로운 것을 배웠다면 친구 및 동료와 공유하는 것을 고려하십시오. 진보의 유일한 방법은 세계에서 우리의 부정적인 영향을 적절하게 싸우고 긍정적 인 세대 유산으로가는 길을 열어주는 지식을 공유하는 것입니다.
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그의 첫 번째 책인 'The Man의 영향'은 기체 출력 및 관련 열 특성을 기반으로 인공 기후 변화 요소를 분석하기위한 프레임 워크를 소개합니다. 그는 기후 변화 과학 및 기본 수학적 분석에서 그의 작업을 위해 과학 카테고리에서 30 세 미만의 2018 Forbes 30입니다. 둘 다 '인간의 영향'에 제시됩니다.
참조 :
- 특정 열의 정의 :http://www.dictionary.com/browse/specific-heat
- 지구의 대기 구성 :https://www.space.com/17683-earth-atmonsphere.html
- 산소의 비열 차트 https://www.engineeringtoolbox.com/oxygen-d_978.html
- 질소의 비열 차트 https://www.engineeringtoolbox.com/nitrogen-d_977.html
- 이산화탄소의 비열 차트 https://www.engineeringtoolbox.com/carbon-dioxide-d_974.html
- 메탄의 특정 열 차트 https://www.engineeringtoolbox.com/methane-d_980.html
질소 | 산소 | 메탄 | 이산화탄소 | |
-99.4 ° F | 1.039 | 0.91 | 2.087 | 0.735 |
- 55.4 ° F | 1.039 | 0.911 | 2.121 | 0.763 |
- 9.4 ° F | 1.039 | 0.913 | 2.156 | 0.791 |
35.6 ° F | 1.039 | 0.915 | 2.191 | 0.819 |
80.6 ° F | 1.04 | 0.918 | 2.226 | 0.846 |
126 ° F | 1.04 | 0.923 | 2.293 | 0.871 |