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Mundo Cambiante... OZONO...

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 17, 1979

La capa estratosférica de ozono protege la vida en la Tierra mediante la absorción de luz ultravioleta, que daña el ADN en plantas y animales (seres humanos incluyendo) y conduce al cáncer de piel. Antes de 1979, los científicos no observaron concentraciones por debajo de 220 unidades Dobson. Pero en la década de 1980, a través de una combinación de tierra y las mediciones de satelitales, los científicos comenzaron a darse cuenta de que protector solar natural de la Tierra fue adelgazando dramáticamente sobre el polo sur cada primavera. Este lugar grande, fino en la capa de ozono llegó a ser conocido como el agujero de ozono.

Esta serie de imágenes muestra el tamaño y la forma del agujero de ozono cada año a partir de 1979 hasta 2016 (no existen datos de 1995). Las mediciones se realizaron desde 1979 – 2003 por instrumentos de Total espectrómetro de mapeo de ozono (TOMS) de la NASA y desde 2004 hasta el presente del Instituto Real de Países Bajos meteorológica ozono vigilancia instrumento (OMI) que vuela en satélite de Aura de la NASA. Las áreas azul oscuras y púrpura son parte del agujero de ozono.
Antarctic Ozone Hole
Octubre 16, 1980

Como muestran las imágenes, el agujero de la palabra no es literal; ningún lugar está vacío de ozono. Los científicos utilizan el agujero de la palabra como una metáfora para el área en la que las concentraciones de ozono caiga por debajo del umbral histórico de 220 unidades Dobson. Usando esta metáfora, pueden describir tamaño y profundidad del agujero. Estos mapas muestran el estado del agujero de ozono cada año el día de profundidad máxima, ese día se midieron las concentraciones de ozono más bajas.
Antarctic Ozone Hole
Noviembre 11, 1982

La serie comienza en 1979. La profundidad máxima del orificio que ese año fue 194 unidades Dobson (DU), no muy por debajo del mínimo histórico. Durante varios años, las concentraciones mínimas no se alojan en el 190s, pero a partir de 1983, los mínimos se consiguieron más rápidamente: 173 DU en 1982, 154 en 1983, 124 en 1985. En 1991, se aprobó un nuevo umbral; concentración de ozono ha caído por debajo de 100 DU por primera vez. Desde entonces, las concentraciones por debajo de 100 han sido comunes. El agujero de ozono más profundo ocurrió en 1994, cuando las concentraciones cayeron a sólo 73 DU el 30 de septiembre.
Antarctic Ozone Hole
Octubre 6, 1983

Antarctic Ozone Hole
Octubre 3, 1984

Antarctic Ozone Hole
Octubre 24, 1985

Antarctic Ozone Hole
Octubre 6, 2017

Antarctic Ozone Hole
Octubre 5 1987

Antarctic Ozone Hole
Septiembre30 1988

Antarctic Ozone Hole
Octubre 7, 1989

Antarctic Ozone Hole
Octubre 5, 1990

Antarctic Ozone Hole
Octubre 6, 1991

Antarctic Ozone Hole
Octubre 11, 1992

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 25, 1993

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 30, 1994

Antarctic Ozone Hole
Octubre 5, 1996

En profundidad y tamaño no ha ocurrido durante los mismos años (el agujero de ozono más grande ocurrió en 2006), pero la tendencia a largo plazo de ambas características es consistente: de 1980 a través de la década de 1990, el agujero creció rápidamente en tamaño y profundidad. Desde mediados de la década de 1990, área y profundidad se han más o menos estabilizado (ver la Página Web de reloj del agujero de ozono para promedios anuales). Año a año las variaciones en área y profundidad son causadas por variaciones en la temperatura estratosférica y circulación. Condiciones más frías como resultado un área más grande y valores más bajos de ozono en el centro del agujero.
Antarctic Ozone Hole
Septiembre 4, 1997

Antarctic Ozone Hole
Octubre 66, 1998

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 29, 1999

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 29, 2000

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 22, 2001

Una costura despareja en los contornos de los datos marca la ubicación de la línea de fecha internacional. Datos de ozono se miden por los satélites de órbita polar que recogen observaciones en una serie de franjas a lo largo del día; las pasadas están generalmente separadas por unos 90 minutos. Circulación estratosférica cambia poco a poco los contornos del agujero de ozono a lo largo del día (como los vientos de cambio la ubicación de las nubes). Los contornos poco de cualquier uno hilera pasar a la siguiente, pero al final del día, el movimiento acumulado es evidente en la línea de fecha.
Antarctic Ozone Hole
Septiembre 20, 2002

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 26, 203

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 30, 2004

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 30 2005

El agujero de ozono abrió los ojos del mundo a los efectos globales de la actividad humana en la atmósfera. Resultó que clorofluorocarbonos (CFC), sustancias químicas vivió de largo que habían sido utilizados en refrigeradores y aerosoles desde la década de 1930 — tenía un lado oscuro. En la capa de la atmósfera más cercana a la Tierra (la troposfera), CFC circularon durante décadas sin degradar o reaccionar con otros productos químicos. Cuando llegaron a la estratosfera, sin embargo, su comportamiento cambió. En la estratosfera superior (más allá de la protección de la capa de ozono), la luz ultravioleta causa que CFC para romperse aparte, liberando cloro, un átomo muy reactivo que repetidamente cataliza la destrucción de ozono.
Antarctic Ozone Hole
Octubre 9, 2006

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 4, 2007

Antarctic Ozone Hole
Octubre 4, 2008

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 25, 2009

Antarctic Ozone Hole
Octubre 1, 2010

Antarctic Ozone Hole
Octubre 8, 2011

Antarctic Ozone Hole
Octubre 1, 2012

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 9, 2013

Antarctic Ozone Hole
Septiembre 30, 2014

Antarctic Ozone Hole
Octubre 4, 2015

Antarctic Ozone Hole
Octubre 1, 2016

El reconocimiento mundial del potencial destructivo de la CFC llevó a la prohibición de protocolo de Montreal de 1989 de la producción de productos químicos que agotan el ozono. Los científicos estiman que cerca del 80% del cloro (y bromo, que tiene un efecto similar que agotan la capa de ozono) en la estratosfera sobre la Antártida hoy es de humanos, no naturales, fuentes. Los modelos sugieren que la concentración de cloro y otras sustancias que agotan la capa de ozono en la estratosfera no volverá a los niveles pre-1980 hasta las medias décadas de este siglo. Estos mismos modelos predicen que la capa de ozono Antártica se recuperarán alrededor de 2040.

  • References

  • Carlowicz, M. (2009) The World We Avoided by Protecting the Ozone Layer. NASA’s Earth Observatory Website.
  • Carlowicz, M. (2009) Climate Change and Atmospheric Circulation Will Make for Uneven Ozone Recovery. NASA Portal Website.
  • NASA (2016) Ozone Hole Watch Website.

  • Traducción: El Quelonio Volador

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