CURSO: TÉCNICO SUBSEQUENTE EM MEIO AMBIENTE. Química Ambiental. Professor: Marcelo Vizeu

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1 CURSO: TÉCNICO SUBSEQUENTE EM MEIO AMBIENTE Química Ambiental Professor: Marcelo Vizeu

2 Aula 03 Química da Estratosfera A estratosfera é uma camada da atmosfera que vai da faixa dos 15 km até os 50 Km de altura acima do nível do solo. Nessa região, localiza-se a camada de ozônio, que funciona como uma espécie de filtro natural do planeta Terra, protegendoo dos raios ultravioletas do Sol. Fonte:

3 - A Estratosfera é meteorologicamente tranquila, clara e ensolarada e possui cerca de 90% do Ozônio atmosférico; - Possui movimentos de ar em sentido horizontal; - Pequena concentração de vapor d'água; - Na sua parte inferior, flui uma corrente de ar em jato, conhecida como jet stream, que exerce influência na meteorologia das zonas temperadas.

4 A temperatura na estratosfera se eleva com o aumento de altitude, o que se deve à absorção de radiação ultravioleta (UV) pelas moléculas de ozônio. Fonte: Baird, 2002, p.44.

5 Austríaco salta da estratosfera e quer ser o 1º a superar a velocidade do som - Balão que levou a cápsula até a estratosfera demorou 2h30 na subida. Já a queda livre durou 4 minutos; - O traje pressurizado protegeu o paraquedista das temperaturas de até - 70 graus na estratosfera. Fonte:

6 Ozônio (O 3 ) - Gás cuja concentração é expressa em termos de unidades Dobson (UD); - 1 UD equivale à espessura de 0,001 cm de ozônio puro, com a densidade que ele possuiria se estivesse submetido à pressão de 1 atm e temperatura de 0ºC; - 1 miliatmosfera centímetro (matm.cm) = 1 UD; - Concentração média de O 3 na estratosfera em latitudes com clima temperado = 350 UD

7 Unidades de concentração - Concentração absoluta: moléculas por centímetro cúbico de ar; - Concentração relativa: fração molar, ppm, ppb, ppt (número de moléculas do soluto/ poluente presentes em um milhão, bilhão ou trilhão de moléculas de ar); - Pode-se utilizar pressão parcial do gás (atm, Pa, bar), a qual é diretamente proporcional à sua fração molar: - P i = x i. P

8 Absorção de radiações eletromagnéticas - A absorção de luz por uma substância está diretamente relacionada à composição dos níveis de energia de seus elétrons; - Objetos percebidos como de cor preta absorvem todos os comprimentos de onda do espectro visível: desde 400 nm (luz violeta) até 750 nm (luz vermelha); - 1 nanômetro (nm) = 10-9 metros - Espectro de absorção: representa as diversas frações relativas de luz e seus respectivos comprimentos de onda

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11 Espectro eletromagnético Fonte: Serway& Raymond, 2004.

12 Espectro eletromagnético

13 - Ondas de rádio: radiações de baixa energia que são produzidas por oscilações de elétrons em antenas metálicas;

14 - Microondas: podem provocar mudanças no estado rotacional das moléculas; - Infravermelho: pode alterar o estado vibracional das ligações químicas utilizado para caracterizar substâncias;

15 - Luz visível: provoca alterações no nível de energia dos elétrons da camada de valência;

16 - Ultravioleta: - 5% da energia mandada pelo sol; - Existem 3 tipos UV-A, UV-B e UV-C; - UV-A: bronzeamento da pele

17 - Ultravioleta: - UV-B: mais perigosa, absorvida pela camada de O3 e causadora das queimadoras; -UV-C: não atinge a superfície!

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19 - Ultravioleta: é ionizante e capaz de romper ligações. Além disso, pode modificar estruturas moleculares e iniciar reações químicas: - Tubos fluorescentes; - Lâmpadas germicidas; - Tratamento do raquitismo entre outras.

20 - Raios X: podem alterar a energia dos elétrons dos níveis eletrônicos mais internos;

21 - Raios Gama:

22 - Raios Gama: radiações altamente ionizantes, também excitam os elétrons dos níveis eletrônicos mais internos. Podem provocar ainda alterações no núcleo dos átomos e DNAdas células; - Comportamento de absorção seletiva é observado para todos os átomos e moléculas; - Para o O 2 (g), ocorre absorção significativa entre 120 e 220 nm região do UV-C

23 - Usado na descontaminação de alimentos e equipamentos médicos.

24 PODER DE PENETRAÇÃO DAS RADIAÇÕES

25 Princípios de Fotoquímica - Dualidade onda-partícula: a luz pode ser considerada não apenas como um fenômeno ondulatório, mas também como tendo propriedades de partícula; - Fótons: pacotes finitos de energia. Podem ser absorvidos ou emitidos pelos materiais;

26

27 - Energia (E) de cada fóton relaciona-se com a frequência (v) e com o comprimento de onda (λ) pelas seguintes expressões: E = h.v E = h.c/λ λ.v = c onde c = velocidade da luz e h = constante de Planck = 6, m 2 kg / s

28 - Energia transferida à matéria é diretamente proporcional à frequência da radiação e inversamente proporcional ao seu comprimento de onda; - Luz UV: altamente energética, uma vez que possui baixo comprimento de onda;

29 - Infra vermelho: baixo teor de energia, pois possui alto comprimento de onda; - Luz visível: energia intermediária. Fonte:

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