온실 효과 및 광합성

온실 효과는 자연스럽게 발생합니다. 그러나 인간의 활동은 지구가 대기 중에있는 태양으로부터 일부 에너지를 흡수하고 나머지는 다시 우주로 반사하는 과정을 강화합니다. 이 갇힌 에너지는 지구 표면을 따뜻하게합니다. 화석 연료의 생산과 소비는 대기 중의 온실 가스를 증가시키고 지구 온난화. 에너지 절약은 이러한 온난화 추세를 늦추는 한 가지 방법이며 나무를 심는 것도 또 다른 방법입니다.

온실 가스

발전소 배출은 온실 효과에 기여합니다.

•••디지털 비전 ./ 디지털 비전 / 게티 이미지

미국 환경 보호국은 이산화탄소가 가장 풍부한 온실이라고보고했지만 대기 중의 가스, 메탄 및 아산화 질소와 같은 다른 가스도 온실 효과에 기여합니다. 모든 온실 가스는 대기에 열을 가두어 지구 표면을 따뜻하게합니다. 에너지를 생산하기 위해 화석 연료를 태우는 것은 미국에서 이산화탄소 배출의 주요 원인입니다. 가장 일반적인 화석 연료에는 석탄, 천연 가스 및 연료 오일이 포함됩니다. 에너지 생산, 운송 및 산업 활동은 모두 이산화탄소 및 기타 온실 가스 배출에 크게 기여합니다.

광합성

식물은 광합성 과정을 통해 이산화탄소와 물을 당과 산소로 전환합니다. 식물은 광합성 과정에서 대기로부터 이산화탄소를 흡수합니다. 잎 호흡 (산소 섭취)시 소량의 이산화탄소가 방출되지만 광합성 과정에서 빠르게 재 흡수됩니다. 따라서 광합성 과정에서 흡수되는 대부분의 이산화탄소는 식물이 죽을 때까지 대기 중에 배출되지 않습니다.

환경 적 영향

2011 년 미국 산림청은 매년 화석 연료를 태울 때 배출되는 이산화탄소의 1/3을 지구 산림이 흡수한다는 연구를 수행했습니다. 나무와 다른 식물은 탄소를 저장하고 대기 중 이산화탄소의 양을 크게 줄입니다. 열대 지역의 식물은 온실 효과에 가장 큰 영향을 미칩니다. 그들은 온대와 극지방의 식물보다 더 많은 햇빛을 받기 때문에 더 많은 광합성을합니다.

탄소 순환

식물이 죽으면 식물에 포함 된 탄소가 탄소 순환으로 되돌아갑니다. 이산화탄소는 항상 대기에서 토양과 바다로 그리고 다시 대기로 이동합니다. 화석 연료를 태우는 것과 같은 인간 활동은이 순환에 추가 탄소를 기여합니다. 많은 식물 물질의 부패를 초래하는 삼림 벌채는 두 가지 방식으로 온실 효과에 기여합니다. 잘린 나무에 포함 된 탄소는 탄소 순환으로 다시 방출되고 나무는 더 이상 광합성을 통해 대기에서 이산화탄소를 제거 할 수 없습니다.

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