Ang kasaysayan ng libreng oxygen sa crust ng lupa. Oxygen sa kalaliman ng lupa kung ano ang nilalaman ng oxygen ng

Ang kasaysayan ng libreng oxygen sa crust ng lupa. Oxygen sa kalaliman ng lupa kung ano ang nilalaman ng oxygen ng

Oxygen, o (oxygen; at. Sauerstoff; f. oxygene; at. Oxigeno), - kemikal elemento vi ng pangkat ng periodic system ng mendeleev, atomic number 8, atomic weight 15,9994. Sa kalikasan ay binubuo ng tatlong matatag na isotopes: 16 o (99.754%), 17 o (0.0374%), 18 o (0.2039%). Ito ay natuklasan nang malaya sa Suweko na kimiko K. V. Shelele (1770) at ang Ingles na mananaliksik J. Priestley (1774). Noong 1775, natagpuan ng Pranses na botika A. Lavoisier na ang hangin ay binubuo ng dalawang gas - oxygen at nitrogen at nagbigay ng unang pangalan.

Mahigit sa 99.9% ng oxygen ng lupa ay nasa nauugnay na estado. Ang oxygen ay ang pangunahing kadahilanan na kumokontrol sa pamamahagi ng mga elemento sa isang planetary scale. Ang nilalaman nito na may malalim ay natural na nabawasan. Ang halaga ng oxygen sa Magmatic Rocks ay nag-iiba mula sa 49% sa acidic effusions at hanggang sa 38-42% sa dunit at KimberLite. Ang oxygen content sa metamorphic rocks ay tumutugma sa kalabisan ng kanilang pagbuo: mula 44% sa eclogs hanggang sa 48% sa mala-kristal na mga slate. Pinakamataas na oxygen sa sedimentary rocks 49-51%. Kapag lumubog ang pag-ulan, ang kanilang pag-aalis ng tubig ay nangyayari at bahagyang pagbabawas ng oksido na bakal, sinamahan ng pagbawas sa dami ng oxygen sa lahi. Kapag tumbasan ang mga bato mula sa kalaliman sa mga kondisyon ng malapit sa ibabaw, ang mga proseso ng kanilang pagbabago sa pagpapakilala ng tubig at carbon dioxide at ang nilalaman ng oxygen ay tumataas. Ang isang pambihirang papel sa mga proseso ng geochemical ay gumaganap ng libreng oxygen, ang halaga na tinutukoy ng mataas na aktibidad ng kemikal nito, isang malaking kapasidad ng paglilipat at pare-pareho, medyo mataas na nilalaman sa biosphere, kung saan ito ay hindi lamang ginugol, kundi muling ginawa.

Libreng oxygen.

Ito ay pinaniniwalaan na ang libreng oxygen ay lumitaw sa protina bilang resulta ng potosintesis. Sa mga proseso ng hypergenic, ang oxygen ay isa sa mga pangunahing ahente, ito ay oxidizes hydrogen sulfide at mas mababang oxides. Tinutukoy ng oxygen ang pag-uugali ng maraming elemento: pinatataas ang kakayahan ng migration ng mga chalcoofils, oxidizing sulphides sa mga movable sulfates, binabawasan ang kadaliang mapakilos ng bakal at, pinipigilan ang mga ito sa anyo ng mga hydroxide at tinutukoy ang nilalaman ng oxygen Pagbabago: Sa tag-init na karagatan ay nagbibigay ng oxygen sa atmospera, sa taglamig ay sumisipsip sa kanya. Ang mga rehiyon ng polar ay may enriched na may oxygen. Ang isang mahalagang halaga ng geochemical ay may mga compounds ng oxygen - at carbon dioxide.

Ang pangunahing isotopic komposisyon ng oxygen ng lupa ay tumugon sa isotopic na komposisyon ng meteorites at ultrabasic rock (18о \u003d 5.9-6.4%). Ang mga proseso ng sedimentation ay humantong sa fractionation ng isotopes sa pagitan ng precipitation at tubig at pag-ubos ng mabigat na oxygen karagatan. Ang oxygen ng kapaligiran ay nahuhulog 18 o kumpara sa oxygen ng karagatan na pinagtibay para sa pamantayan. Ang mga alkaline rock, granite, metamorphic at sedimentary rock ay may enriched na may malubhang oxygen. Ang mga pagkakaiba-iba ng isotopic na komposisyon sa mga bagay sa lupa ay tinutukoy pangunahin sa temperatura ng proseso ng proseso. Ito ay batay sa isotopic thermometry ng carbonate formation at iba pang mga proseso ng geochemical.

Operating oxygen.

Ang pangunahing pang-industriya na paraan para sa paggawa ng oxygen ay ang paghihiwalay ng hangin sa pamamagitan ng malalim na paglamig ng paraan. Bilang isang byproduct oxygen ay nakuha sa tubig electrolysis. Ang isang paraan para sa pagkuha ng oxygen ay binuo ng paraan ng eleksyon diffusion ng mga gas sa pamamagitan ng molecular sieves.

Gaseous oxygen.

Ang gaseous oxygen ay ginagamit sa metalurhiya para sa pagpapalakas ng mga proseso ng domain at steel-smelting, sa panahon ng smelting ng mga non-ferrous na riles sa mga hurno, pangangaso ng matte et al. (Higit sa 60% ng oxygen natupok); bilang isang oxidizing agent sa maraming kemikal na produksyon; Sa pamamaraan - kapag hinang at pagputol ng mga metal; na may underground coal gasification, atbp; Ozone - kapag isterilisado ang tubig ng pagkain at pagdidisimpekta ng mga lugar. Ang likidong oxygen ay ginagamit bilang isang oxidizing agent para sa rocket fuels.

Kinuha namin ang geological expedition, na naiwan para sa pag-aaral ng subsoil sa isa sa mga lugar ng ating bansa.

Ang ekspedisyon ay nahahati sa hiwalay na mga partido - mga detatsment.

Maaga sa umaga, ang mga geologist ay diverged sa mga advanced na ruta.

Ang mga geological scout na may mga tool sa pagbabarena alisin ang mga sample ng mga bato mula sa iba't ibang kalaliman ng crust ng lupa at mangolekta ng mga bato ng bato sa ibabaw ng lupa.

Ang mga hydrogeologist ay nakikibahagi sa pag-aaral ng mga horizons ng lupa at ibabaw ng tubig. Sa gabi, bumalik sa kanilang mga tents sa hiking-laboratoryo, gumawa sila ng mga pinag-aaralan para sa mga sample.

Bago ang mga geologist na dinala ng mga geologist, ang mga sample ng mga bato na naglalaman ng silikon. Ang silikon sa kalikasan sa kalikasan ay sumasakop sa ikalawang lugar pagkatapos ng oxygen. Mga 30 porsiyento ng bigat ng crust ng lupa ay binubuo ng silikon. Ngunit sa kalikasan, ang silikon ay hindi natagpuan sa libreng estado, ngunit sa compound na may oxygen (Sio 2), na tinatawag ng mga chemist silica., at geologists - kuwarts.

Ang crust ng lupa ay 65 porsiyento ay binubuo ng silica. Maraming mga varieties ng tambalang ito ay kilala. Silicon, kuwarts, rhinestone, simpleng buhangin, paggiling bato, iba't ibang mga mahalagang bato - lahat ng mga katutubong kapatid na silica na ito.

At kung paano magkakaiba ang ginagamit sa silica sa pang-araw-araw na buhay at sa pamamaraan! Ang tsaa at dining room, na gawa sa salamin, kristal, porselana at faience, mga gusali ng brick, reinforced concrete structures at overlaps, bridges, malawak na track ng motorways, granite cladding ng mga maringal na gusali at mga embankments ay binubuo pangunahin ng silikon at oxygen compound.

Matagal pa bago ang tao ay nagsimulang gumamit ng silikon sa pamamaraan, sa kalikasan ang mga halaman na ginamit sa kanya para sa kanyang buhay.

Ang lakas ng tangkay ng mga halaman ay dahil sa pagkakaroon ng silikon at oxygen dito. Sa abo ng nasunog na dayami o mga tubong kawayan, nakahanap kami ng maraming silica, na sa panahon ng buhay ng mga halaman kaya pinatitibay ang kanilang mga stems, na maaari nilang labanan ang malakas na gusts ng hangin at bagyo.

Ang mga pandekorasyon na halaman ay pinakain ng mga espesyal na solusyon ng silica upang palakasin ang kanilang mga stems at bulaklak petals. Ang ganitong mga halaman ay maaaring transported sa malayong distansya.

Kadalasan, ang mga geological scout ay nagdadala sa kanila ng isang light-chamber stone - limestone, isa sa mga mala-kristal na varieties ng kaltsyum carbon dioxide (Caso 3).

Kabilang sa kaltsyum carbon dioxide ang 48 porsiyento ng oxygen, 40 porsiyento ng kaltsyum at 12 porsiyento ng carbon. Sa mga elementong ito, ang tisa at marmol ay ang iba pang mga varieties ng carbon dioxide calcium.

Isinasaalang-alang ang limestone sa pamamagitan ng magnifying glass, kung minsan sa pagbawas nito maaari mong makita ang balangkas ng mga shell ng mga hayop sa dagat.

Sa napakalawak na expanses ng lupa ay may isang pare-pareho ang proseso ng pag-convert hindi malulutas sa simpleng tubig ng kaltsyum carbon dioxide sa natutunaw. Tubig stream puspos ng carbon dioxide at naglalaman ng carbon dioxide (H 2 O + CO 2 - H 2 CO 3) ay matatagpuan sa landas carbon dioxide (Saco 3) at, pagpasok sa pakikipag-ugnayan (Saco 3 + H 2 CO 3 - CA (NSO 3) 2) Bumuo ng asin, na dissolves sa tubig at nagdadala sa dagat. Para sa mga invertebrates, na nakatira sa mga dagat at karagatan, ang mga asing-gamot ay naglilingkod sa materyal upang itayo ang kanilang panlabas na pabalat - mga shell. Ang mga lababo ng mga patay na hayop ay umakyat sa ilalim ng dagat, unti-unting bumubuo ng malakas na mga layer ng limestone at tisa.

Naniniwala ang mga geologist na ang mga puwang ng lupa kung saan mayroon na ngayong mga malalaking limestone arrays at tisa, ay isang beses sa isang seabed.

Kapag nagtatayo ng mga gusali at istruktura, ang limestone ay ginagamit bilang isang materyal na gusali. Mula sa limestone maaari kang gumawa ng nakaharap na mga plato.

Ang isang malaking bilang ng mga limestone sa Unyong Sobyet ay ginagamit upang makakuha ng isa pang mahalagang materyal na gusali - negated dayap. Kung ang carbon dioxide ay calcined, ito decomposes sa dayap at carbon dioxide (Cao 3 - Cao + CO 2). Ang lahat ng mga lime na palatandaan at halos lahat ng carbon dioxide ay nakuha mula sa limestone, calcining ito sa mga espesyal na hurno.

Ang mga geological scout ay nagdala sa isang sample ng tent-laboratoryo ng di-view sa hitsura, ngunit napakahalagang mineral na binubuo ng mga hydrates ng aluminyo oksido: al (oh) 3 at al (oh). Ang isang halo ng mga oxygen compounds ng aluminyo ay tinatawag na mga boxite. Sila ay binubuo ng aluminyo, hydrogen at oxygen. Mula sa bauxites, ang aluminyo oksido ay nakuha (A1 2 o 3), na sa pamamaraan ay tinatawag alumina.

Ang alumina ay ang pangunahing raw na materyal para sa produksyon ng aluminyo.

Ngunit upang makakuha ng aluminyo, kailangan ang cryolite - fluorine salt sodium at aluminyo. Ang Cryolite sa likas na katangian ay bihira, ngunit maaari itong makuha artipisyal.

Ang aluminyo ay nakuha sa pamamagitan ng electrolysis sa mga espesyal na paliguan, na puno ng cryolith at alumina. Sa ilalim ng pagkilos ng DC, ang temperatura sa paliguan ay nagdaragdag nang labis na ang cryolite ay natunaw. Sa molten mass ng cryolitis dissolves alumina. Sa solusyon ng alumina sa ilalim ng pagkilos ng patuloy na electric kasalukuyang mayroong electrolysis. Ang aluminyo ay inilabas sa mga pader ng grapayt ng paliguan, na kung saan ang negatibong poste ng kasalukuyang pinagmulan ay ibinibigay, at oxygen, na inilabas sa positibong mga electrodes ng grapayt, unti-unting sinusunog ang mga ito sa carbon dioxide. Sa ilalim ng paliguan, ang tunaw na aluminyo ay naka-clusted, na pinatuyo sa pamamagitan ng mga espesyal na butas.

Kaya mula sa Bauxites makatanggap ng silver-white metal, na may pinakamahalagang katangian.

Ang haluang metal ng 95 porsiyento ng aluminyo at isang maliit na halaga ng tanso, magnesiyo at bakal - duralumin - ay matibay, madali, halos 3 beses na mas magaan kaysa sa bakal. Ang duralumin ay natatakpan ng isang napaka manipis na layer ng purong aluminyo upang protektahan ito mula sa pagkawasak sa hangin - kaagnasan. Ito ay hindi ipinaliwanag sa pamamagitan ng ang katunayan na ang aluminyo ay hindi sa lahat ng oxidized sa pamamagitan ng air oxygen sa pagkakaroon ng kahalumigmigan, ngunit sa pamamagitan ng ang katunayan na, sa kanyang oksihenasyon, aluminyo ay natatakpan ng isang manipis na oksido pelikula, na pinoprotektahan ito mula sa karagdagang pagkawasak.

Paliguan para sa produksyon ng aluminyo sa pamamagitan ng electrolysis: 1 - pagsusumite ng kasalukuyang sa katod; 2 - kasalukuyang supply sa anod; 3 - anodes; 4 - cathodes; 5 - molten electrolyte; 6 - Frozen Electrolyte; 7 - tinunaw na aluminyo.

Ang aluminyo alloys ay gumagawa ng mga bahagi ng sasakyang panghimpapawid, mga bahagi para sa mga kotse at iba pang mga machine. Ng mga ito gumawa ng kitchenware, kasangkapan, inilapat sa pagbuo ng pabahay. Ang aluminyo pulbos ay bahagi ng mga pintura.

Kapag pinainit aluminyo, ang oxygen ay harvested kasakiman, na bumubuo ng aluminyo oksido. Ang reaksyon ay nangyayari na may mataas na release ng init.

Ang ari-arian ng aluminyo ay ginagamit sa pamamaraan.

Ang aluminyo pulbos ay halo-halong may bakal magnetic oksido (Fe 3 o 4) at mag-apoy. Ang isang mataas na temperatura ay nabuo, kung saan ang metal ay madaling natunaw. Ang halo na ito ay tinatawag na Termitite at ginagamit para sa hinang tram rail at iba pang mga produkto ng bakal at bakal.

Ang Thermite ay ginagamit para sa mga layuning militar. Punan nila ang mga espesyal na incendiary artillery shell at abyasyon bomba.

Sa anyo ng metal aluminyo kahit saan sa kalikasan ay hindi natagpuan. Ngunit sa iba't ibang mga compounds ng oxygen ito ay nasa buong makalupang crust.

Hindi ang buong grado sa lupa ay magagamit upang mag-aral. Pinapayagan ka ng modernong geological na pamamaraan na tuklasin ito sa isang malalim na 16-18 kilometro.

Ang aluminyo ay humigit-kumulang 10 porsiyento ng bigat ng crust ng lupa, isang abot-kayang pag-aaral. Ito ay natagpuan hindi lamang sa anyo ng bauxite - ito ay bahagi ng luad, mika at field spatts. Sa lahat ng mga compounds, aluminyo ay nauugnay sa oxygen.

Ang aluminyo oksido ay madalas na matatagpuan sa likas na katangian sa anyo ng isang mineral. Ang pinaka-solid na mineral ay kinabibilangan ng corundum, kung saan ang mga grinding stone ay ginawa at kung saan ay bahagi ng emery.

Corundum at emery - grey gums, maliit na umaakit sa sulyap ng isang tao.

Napakagandang likas na mahalagang bato na binubuo ng aluminyo, oxygen at menor de edad na chromium, titan o iron impurities. Ang magagandang ruby \u200b\u200bsparkles na may maliwanag na pulang ilaw dahil ang mga menor de edad na bakas ng kromo ay pinapapasok sa natural na aluminyo oksido. Ang parehong hindi gaanong halaga ng iba pang mga riles, halo-halong sa alumina, i-on ito sa likas na katangian sa berdeng esmeralda o purple amethyst.

Ngayon ang isang tao ay nalutas na ang misteryo ng kalikasan at natutunan na artipisyal sa mga espesyal na hurno sa mataas na temperatura upang gumawa ng ilang mga mahalagang bato na hindi lamang pumunta sa alahas, ngunit nalalapat din sa pamamaraan.

Sa kailaliman ng lupa ay may isa pang oxygen compound - ang magnetic oxide ng bakal (Fe 3 o 4). Sa pamamaraan, ang ore na ito ay tinatawag na magnetic ironing. Sa crust ng lupa, may hanggang 5 porsiyento.

Magnetic zheleznyak ay namamalagi na may malaking arrays. Sa Urals, ang buong bundok ay binubuo nito: magnetic, mataas at biyaya. Ore Ito ay isang halo ng iron oxide (FEO) at oksido (Fe 2 o 3). Samakatuwid, madalas na tinatawag na magnetic zheleznyak. zaku-oxide..

Sa likas na katangian, ang isa pang iba't ibang mga iron ore ay madalas na natagpuan - iron oxide (Fe 2 o 3), o pulang bakal. Halos lahat ng industriya ng donetsk metalurhiko ay ibinibigay sa mineral na ito. Napakalaki ng mga reserba ay matatagpuan sa lugar ng Krivoy Horn at Kursk.

Ang oksido ng bakal ay bahagi ng brown railway - tubig oksido ng bakal na kayumanggi. Ang mga deposito ng kayumanggi zheleznak ay binuo sa Southern Urals, sa Kerch at iba pang mga lugar ng Unyong Sobyet.

Ang USSR ay unang nagraranggo sa mundo sa mga tuntunin ng mga reserbang bakal na ore. Mahigit sa kalahati ng lahat ng World Gland Reserves ang nahulog sa teritoryo ng Unyong Sobyet.

Ang karamihan ng mga mineral na natagpuan sa kailaliman ng lupa, sa isang anyo o iba pang oxygen. Ito ay matatagpuan sa isang kemikal na tambalan na may mga elemento ng liwanag, kabilang ang magnesiyo at aluminyo, sa isang tambalan na may mabibigat na elemento, kabilang ang uranium, na may alkaline riles - sosa at potasa, na may alkaline earth metal - kaltsyum, strontium at barium at may kaugnayan sa bihirang mga elemento.

Ang oxygen ay ang pinaka-karaniwang elemento sa lupa.

Maraming trabaho ang naglalagay ng mga siyentipiko upang matukoy kung gaano karami ang oxygen. Sa kasalukuyan, ito ay itinuturing na kalahati ng bigat ng crust ng lupa, hangin, tubig, hayop at halaman ng halaman ay oxygen, at ang pangalawang kalahati ay lahat ng iba pang mga elemento ng periodic mendeleev system.

Oxygen.

Oxygen. -but; m. Ang elemento ng kemikal (o), gas na walang kulay at amoy, na bahagi ng hangin na kinakailangan para sa paghinga at pagsunog at mga porma ng tubig sa tambalan na may hydrogen.

Labasan Lumikha ng hindi maituturing na kondisyon ng pamumuhay, magtrabaho.

Oxygen, - isa. K-Aya Miyerkules. Parehong koneksyon. K-ALA cutting. (Gas cutting). K-Aya Welding. (gas welding). K-th starvation; k-Aya kakulangan (honey.; bumaba sa nilalaman ng oxygen sa mga tisyu ng organismo; Hypoxia).

Oxygen Pillow (tingnan ang Pillow).

oxygen.

(Lat oxygenium), elemento ng kemikal VI ng periodic system. Ang baha ay matatagpuan sa anyo ng dalawang pagbabago - o 2 ("ordinaryong" oxygen) at tungkol sa 3 (ozone). O 2 - gas na walang kulay at amoy, density 1,42897 g / l, t. Pl -218.6ºC, t. Kip -182.96ºc. Chemically ang pinaka-aktibo (pagkatapos ng fluorine) nonmetall. Sa karamihan ng iba pang mga elemento (hydrogen, halogens, grey, maraming mga riles, atbp.) Nakikipag-ugnayan nang direkta (oksihenasyon) at, bilang isang panuntunan, na may release ng enerhiya. Sa pagtaas ng temperatura, ang pagtaas ng oxidation rate at pagsunog ay maaaring magsimula. Ang mga hayop at halaman ay nakuha sa pamamagitan ng enerhiya na kinakailangan para sa buhay dahil sa biological na oksihenasyon ng iba't ibang sangkap na may oxygen na pumapasok sa mga organismo sa respirasyon. Ang pinaka-karaniwang elemento sa lupa; Ang mga compound ay tungkol sa 1/2 masa ng crust ng lupa; Ito ay kasama sa komposisyon ng tubig (88.8% sa timbang) at maraming mga tisyu ng mga nabubuhay na organismo (mga 70% ng timbang). Ang libreng oxygen atmosphere (20.95% sa pamamagitan ng lakas ng tunog) ay nabuo at nagpatuloy salamat sa potosintesis. Ang oxygen (o enriched air) ay ginagamit sa metalurhiya, industriya ng kemikal, gamot, mga aparatong oxygen-respiratory. Liquid oxygen - bahagi ng rocket fuel.


Encyclopedic Dictionary.. 2009 .

Kasingkahulugan:

Panoorin kung ano ang "oxygen" sa iba pang mga diksyunaryo:

    - (Ohugenum). Walang kulay na gas na walang amoy at panlasa. Maliit na natutunaw sa tubig (humigit-kumulang 1:43). Ang paglanghap ng oxygen ay malawakang ginagamit sa iba't ibang mga sakit na sinamahan ng hypoxia: para sa mga sakit ng mga respiratory organs (pneumonia, pulmonary edema ... Dictionary of Medical Preparations.

Dahil ang hitsura ng kimika, ang sangkatauhan ay naging malinaw na ang lahat ng bagay sa paligid ay binubuo ng isang sangkap, na kinabibilangan ng mga elemento ng kemikal. Ang pagkakaiba-iba ng mga sangkap ay ibinibigay ng iba't ibang koneksyon ng mga ordinaryong elemento. Ngayon ito ay bukas at pumasok sa periodic table D. Mendeleev 118 elemento ng kemikal. Kabilang sa mga ito ay upang i-highlight ang isang bilang ng mga lider, ang pagkakaroon ng kung saan natukoy ang hitsura ng organic na buhay sa lupa. Kabilang sa listahan na ito ang: nitrogen, carbon, oxygen, hydrogen, sulfur at phosphorus.

Oxygen: Opening history.

Ang lahat ng mga elementong ito, pati na rin ang isang bilang ng iba, ay nag-ambag sa pagpapaunlad ng ebolusyon ng buhay sa ating planeta sa anyo kung saan tayo ngayon ay nagmamasid. Kabilang sa lahat ng mga sangkap ay tiyak na oxygen sa kalikasan higit sa iba pang mga elemento.

Ang oxygen bilang isang hiwalay na elemento ay binuksan noong Agosto 1, 1774 sa isang eksperimento upang makakuha ng hangin mula sa laki ng mercury, sa pamamagitan ng pagpainit sa isang maginoo lens, natagpuan na ang kandila ay sumunog sa isang hindi pangkaraniwang maliwanag na apoy.

Sa loob ng mahabang panahon, sinubukan nilang makahanap ng makatwirang paliwanag para dito. Sa oras na iyon, ang kababalaghan na ito ay binigyan ng pangalan na "pangalawang hangin". Maraming dati na imbentor ng submarino K. Drebel sa simula ng XVII siglo na inilaan oxygen at ginagamit ito para sa paghinga sa imbensyon nito. Ngunit ang kanyang mga eksperimento ay hindi nakakaapekto sa pag-unawa kung aling papel ang gumaganap ng oxygen sa likas na katangian ng enerhiya na palitan ng mga nabubuhay na organismo. Gayunpaman, opisyal na binuksan ng mga siyentipiko ang oxygen, kinikilala ang French chemist na si Antoine Laurent Lavoisier. Inulit niya ang eksperimento ay naaakit at natanto na ang ginawa ng gas ay isang hiwalay na elemento.

Ang oxygen ay nakikipag-ugnayan sa halos lahat ng simple at iba pang mga inert gas at marangal na riles.

Paghahanap ng oxygen sa likas na katangian

Kabilang sa lahat ng mga elemento ng ating planeta, oxygen ay sumasakop sa pinakadakilang proporsyon. Ang pagkalat ng oxygen sa likas na katangian ay magkakaiba. Ito ay naroroon sa parehong nauugnay na form at libre. Bilang isang panuntunan, pagiging isang malakas na ahente ng oxidizing, nananatili ito sa nauugnay na estado. Ang paghahanap ng oxygen sa kalikasan bilang isang hiwalay na elemento ng walang hanggan ay naayos lamang sa kapaligiran ng planeta.

Ito ay nakapaloob sa anyo ng gas at isang tambalan ng dalawang atomo ng oxygen. Ito ay tungkol sa 21% ng kabuuang kapaligiran.

Ang oxygen sa hangin, bilang karagdagan sa karaniwang form, ay may isotropic form sa anyo ng osono. binubuo ng tatlong atoms ng oxygen. Ang asul na kalangitan ay direktang may kaugnayan sa pagkakaroon ng tambalang ito sa itaas na mga layer ng atmospera. Salamat sa ozone, ang hard shortwave radiation mula sa aming araw ay nasisipsip at hindi nahulog sa ibabaw.

Sa kawalan ng layer ng osono, ang organic na buhay ay pupuksain, tulad ng isang inihaw na pagkain sa microwave oven.

Sa hydrosphere ng ating planeta, ang sangkap na ito ay nasa nauugnay na anyo na may dalawa at porma ng tubig. Ang bahagi ng nilalaman ng oxygen sa mga karagatan, dagat, mga ilog at tubig sa ilalim ng lupa ay tinatayang tungkol sa 86-89%, isinasaalang-alang ang mga dissolved salts.

Sa crust ng lupa, ang oxygen ay nasa nauugnay na anyo at ang pinaka-karaniwang elemento. Ang bahagi nito ay tungkol sa 47%. Ang paghahanap ng oxygen sa kalikasan ay hindi limitado sa mga shell ng planeta, ang sangkap na ito ay bahagi ng lahat ng mga organikong nilalang. Ang bahagi nito sa average ay umabot sa 67% ng kabuuang masa ng lahat ng mga elemento.

Oxygen - ang batayan ng buhay

Dahil sa mataas na oxidative na aktibidad, ang oxygen ay medyo madaling nakakonekta sa karamihan ng mga elemento at sangkap, na bumubuo ng mga oksido. Ang mataas na oxidative na kakayahan ng elemento ay nagbibigay ng isang kilalang proseso ng pagkasunog. Ang oxygen ay nakikilahok din sa mabagal na proseso ng oksihenasyon.

Ang papel na ginagampanan ng oxygen sa likas na katangian bilang isang malakas na oxidant ay kailangang-kailangan sa proseso ng mahahalagang aktibidad ng mga nabubuhay na organismo. Dahil sa proseso ng kemikal na ito, mayroong oksihenasyon ng mga sangkap na may pagpapalabas ng enerhiya. Ang kanyang mga nabubuhay na organismo ay ginagamit para sa kanilang mga kabuhayan.

MGA HALAMAN - Oxygen Source sa Atmosphere.

Sa unang yugto ng formos formos sa ating planeta, ang umiiral na oxygen ay nasa nakatali na estado, sa anyo ng carbon dioxide (carbon dioxide). Sa paglipas ng panahon, ang mga halaman ay lumitaw na may kakayahang sumisipsip ng carbon dioxide.

Ang prosesong ito ay naging posible dahil sa paglitaw ng potosintesis. Sa paglipas ng panahon, sa panahon ng mahahalagang aktibidad ng mga halaman, ang isang malaking halaga ng libreng oxygen ay naipon sa milyun-milyong taon sa kapaligiran ng Earth.

Ayon sa mga siyentipiko, sa nakaraan, ang mass fraction nito ay umabot sa 30%, isa at kalahating beses na higit pa sa ngayon. Ang mga halaman, parehong sa nakaraan at ngayon, ay naiimpluwensyahan nang malaki ang cycle ng oxygen, sa gayon tinitiyak ang iba't ibang mga flora at palahayupan ng ating planeta.

Ang halaga ng oxygen sa kalikasan ay hindi lamang malaking, ngunit higit sa lahat. Ang metabolismo ng sistema ng mundo ng hayop ay malinaw na umaasa sa pagkakaroon ng oxygen sa kapaligiran. Sa kawalan nito, nagiging imposible ang buhay sa anyo na alam natin. Kabilang sa mga naninirahan sa planeta ay mananatiling lamang anaerobic (may kakayahang mabuhay nang walang oxygen) na mga organismo.

Ang matinding likas na katangian ay natiyak sa pamamagitan ng katotohanan na ito ay nasa tatlong pinagsama-samang mga estado sa pagsasama sa iba pang mga elemento. Ang pagiging isang malakas na ahente ng oxidizing, ito ay napakadaling gumagalaw mula sa libreng form sa nauugnay na isa. At salamat lamang sa mga halaman na ang carbon dioxide ay nakasakay sa pamamagitan ng potosintesis, magagamit ito sa libreng form.

Ang proseso ng paghinga ng mga hayop at mga insekto ay batay sa paghahanda ng walang katapusang oxygen para sa redox reaksyon, na sinusundan ng produksyon ng enerhiya upang matiyak ang kabuhayan ng katawan. Ang paghahanap ng oxygen sa likas na katangian, na nauugnay at libre, ay nagbibigay ng ganap na mahahalagang aktibidad ng lahat ng bagay na buhay sa planeta.

Ebolusyon at "kimika" ng planeta

Ang ebolusyon ng buhay sa planeta ay umasa sa mga katangian ng komposisyon ng kapaligiran ng mundo, ang komposisyon ng mga mineral at ang pagkakaroon ng tubig sa isang likidong estado.

Ang kemikal na komposisyon ng crust, ang kapaligiran at ang pagkakaroon ng tubig ay naging batayan ng kapanganakan ng buhay sa planeta at tinutukoy ang direksyon ng ebolusyon ng mga nabubuhay na organismo.

Umasa sa umiiral na "kimika" ng planeta, ang ebolusyon ay dumating sa carbon organic na buhay batay sa tubig bilang isang solvent ng mga kemikal, pati na rin ang paggamit ng oxygen bilang isang oxidizing agent upang makakuha ng enerhiya.

Iba pang ebolusyon

Sa yugtong ito, ang modernong agham ay hindi nagpapahiwatig ng posibilidad na mabuhay sa iba pang mga kapaligiran maliban sa mga kondisyon sa lupa, kung saan ang silikon o arsenic ay maaaring makuha bilang batayan ng pagtatayo ng isang organic molecule. Ang isang daluyan ng tuluy-tuloy, bilang isang solvent, ay maaaring maging isang halo ng likido ammonia na may helium. Tulad ng sa kapaligiran, maaari itong katawanin sa anyo ng gaseous hydrogen na may isang admixture ng helium at iba pang mga gas.

Ano ang mga proseso ng metabolic ay maaaring sa ilalim ng naturang mga kondisyon, ang modernong agham ay hindi pa magagawang gayahin. Gayunpaman, ang direksyon ng ebolusyon ng buhay ay lubos na katanggap-tanggap. Habang nagpapatunay ang panahon, ang sangkatauhan ay patuloy na nakaharap sa pagpapalawak ng mga hangganan ng ating pag-unawa sa nakapalibot na mundo at buhay dito.

Hindi tulad ng mainit at malamig na mga planeta ng aming solar system, may mga kondisyon sa planeta Earth na nagbibigay-daan sa buhay sa isang tiyak na anyo. Ang isa sa mga pangunahing kondisyon ay ang komposisyon ng atmospera, na nagbibigay ng lahat ng isang buhay na pagkakataon na huminga nang malaya at pinoprotektahan laban sa nakamamatay na radiation na naghahari sa espasyo.

Ano ang atmospera

Ang kapaligiran ng lupa ay binubuo ng iba't ibang mga gas. Talaga, na tumatagal ng 77%. Ang gas, kung wala ang buhay ay hindi maiisip sa lupa, sumasakop sa isang mas maliit na dami, ang oxygen na nilalaman sa hangin ay 21% ng kabuuang kapaligiran. Ang huling 2% ay isang halo ng iba't ibang gas, kabilang ang Argon, Helium, Neon, Crypton at iba pa.

Ang kapaligiran ng lupa ay tumataas sa taas na 8,000 km. Ang hangin, na angkop para sa paghinga, lamang sa mas mababang layer ng atmospera, sa troposphere na umaabot sa mga pole - 8 km, lumaki, at sa itaas ng ekwador - 16 km. Sa pagtaas ng taas ng hangin, nagiging mas kalat-kalat at mas malaki ang kakulangan ng oxygen. Upang isaalang-alang kung aling nilalaman ng oxygen sa hangin ay may iba't ibang taas, nagbibigay kami ng isang halimbawa. Sa peak ng Everest (taas 8848 m) air accommodates ito gas 3 beses mas mababa kaysa sa itaas antas ng dagat. Samakatuwid, ang mga conquers ng alpine vertices - climbers - maaaring tumaas sa tuktok ng lamang oxygen mask.

Oxygen - ang pangunahing kondisyon ng kaligtasan ng buhay sa planeta

Sa simula ng pagkakaroon ng lupa, ang hangin, na napapalibutan nito, ay walang gas na ito sa komposisyon nito. Ito ay angkop para sa buhay ng pinakasimpleng - unicellular molecules na swam sa karagatan. Hindi sila kailangan ng oxygen. Ang proseso ay nagsimula ng humigit-kumulang 2 milyong taon na ang nakalilipas, nang ang unang nabubuhay na organismo bilang resulta ng reaksyon ng photosynthesis ay nagsimulang i-highlight ang maliit na dosis ng gas na ito na nakuha bilang isang resulta ng mga reaksiyong kemikal, una sa karagatan, pagkatapos ay sa kapaligiran. Ang buhay ay binuo sa planeta at tinanggap ang iba't ibang mga anyo, karamihan sa kanila ay hindi nakataguyod hanggang sa ating panahon. Ang ilang mga organismo ay inangkop sa buhay na may bagong gas.

Natutunan nila kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan nang ligtas sa loob ng hawla, kung saan siya gumanap sa papel na ginagampanan ng isang planta ng kuryente upang kunin ang enerhiya mula sa pagkain. Ang paraan ng paggamit ng oxygen ay tinatawag na paghinga, at ginagawa namin ito bawat segundo. Ito ay paghinga na naging posible para sa paglitaw ng mas kumplikadong mga organismo at mga tao. Para sa milyun-milyong taon, ang nilalaman sa air oxygen ay kinuha sa modernong antas - tungkol sa 21%. Ang akumulasyon ng gas na ito sa kapaligiran ay nag-ambag sa paglikha ng layer ng osono sa isang altitude ng 8-30 km mula sa ibabaw ng lupa. Kasama nito, ang planeta ay protektado laban sa mapaminsalang epekto ng ultraviolet rays. Ang karagdagang ebolusyon ng mga form ng buhay sa tubig at sa lupa mabilis na nadagdagan sa pamamagitan ng pagtaas ng potosintesis.

Anaerobic life.

Kahit na ang ilang mga organismo ay inangkop sa pagtaas ng antas ng gas na inilabas, marami sa pinakasimpleng anyo ng buhay na umiiral sa lupa ay nawala. Ang iba pang mga organismo ay nakaligtas, nagtatago mula sa oxygen. Ang ilan sa kanila ay nakatira sa mga ugat ng mga legumes, gamit ang air nitrogen upang bumuo ng mga amino acids para sa mga halaman. Ang kamatayan ng katawan ng botulism ay isa pang "refugee" mula sa oxygen. Siya ay mahinahon na nakaligtas sa mga pakete ng vacuum na may mga de-latang produkto.

Anong antas ng oxygen ang pinakamainam para sa buhay

Prematurely born kids na ang mga baga ay hindi pa ganap na isiwalat para sa paghinga, mahulog sa mga espesyal na incubators. Sa kanila, ang oxygen na nilalaman sa hangin ay mas mataas sa itaas, at sa halip na ang karaniwang 21%, ang antas nito ay nakatakda sa 30-40%. Ang pagkakaroon ng malubhang problema sa respiratory ay napapalibutan ng hangin na may 100% na antas ng oxygen upang maiwasan ang pinsala sa utak ng mga bata. Ang paghahanap sa mga pangyayari ay napabuti ng rehimeng oxygen ng mga tisyu na nasa isang estado ng hypoxia, ay humahantong sa normal na hanay ng kanilang mga function sa buhay. Ngunit ang labis na halaga nito sa hangin ay mapanganib bilang kawalan. Ang labis na halaga ng oxygen sa dugo ng bata ay maaaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo sa mga mata at pukawin ang pagkawala ng pangitain. Ipinapakita nito ang duality ng mga katangian ng gas. Kailangan nating huminga ang mga ito upang mabuhay, ngunit ang labis nito ay maaaring minsan ay nagiging pagkalason para sa katawan.

Proseso ng oksihenasyon

Kapag ang pagbubuo ng oxygen na may hydrogen o carbon, isang reaksyon ay ginaganap, tinutukoy bilang oksihenasyon. Ang prosesong ito ay gumagawa ng mga organic na molecule na batayan ng buhay, pagkabulok. Sa katawan ng tao, ang oksihenasyon ay pumasa sa mga sumusunod. Dugo erythrocytes mangolekta ng oxygen mula sa baga at kumalat ito sa buong katawan. May isang proseso ng pagkawasak ng mga molecule ng pagkain, na ginagamit namin. Ang prosesong ito ay exempts enerhiya, tubig at dahon ang carbon dioxide. Ang huli ay excreted ng mga selula ng dugo pabalik sa baga, at hininga namin ito sa hangin. Ang isang tao ay maaaring humina kung dapat niyang pigilan na huminga nang mas mahaba kaysa sa 5 minuto.

Hininga

Isaalang-alang ang nilalaman ng oxygen sa paglanghap na bumabagsak mula sa labas patungo sa baga kapag ang paglanghap, ay tinatawag na inhaled, at ang hangin na lumalabas sa sistema ng paghinga kapag exhaling, exhaled.

Ito ay isang halo ng hangin na pinupuno ang alveoli, na matatagpuan sa respiratory tract. Ang kemikal na komposisyon ng hangin, na kung saan ang isang malusog na tao ay humihinga at exhales sa natural na kondisyon, halos hindi nagbabago at nagpapahayag ng mga naturang numero.

Oxygen - ang pangunahing bahagi ng hangin para sa buhay. Ang mga pagbabago sa halaga ng gas na ito sa atmospera ay maliit. Kung ang dagat ay may isang oxygen na nilalaman sa hangin, naglalaman ito ng hanggang 20.99%, kahit na sa isang napaka-maruming hangin ng mga pang-industriya na lungsod, ang antas nito ay hindi nahulog sa ibaba 20.5%. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nagbubunyag ng epekto sa katawan ng tao. Lumilitaw ang physiological disorder kapag bumaba ang porsyento ng oxygen sa hangin hanggang 16-17%. Kasabay nito, ang isang halata ay sinusunod na humahantong sa isang matalim na drop sa mahahalagang aktibidad, at may isang oxygen na nilalaman ng 7-8%, isang nakamamatay na kinalabasan ay posible.

Atmosphere sa iba't ibang epochs.

Ang komposisyon ng kapaligiran ay palaging apektado ebolusyon. Sa iba't ibang mga oras ng geological, ang mga rate o patak ng mga antas ng oxygen ay sinusunod dahil sa natural na cataclysms, at ito ay nagsasama ng pagbabago sa biosystem. Humigit-kumulang 300 milyong taon na ang nakalilipas, ang nilalaman nito sa kapaligiran ay umabot sa 35%, habang may populasyon ng mga insekto ng planeta ng mga higanteng laki. Ang pinakadakilang pagkalipol ng mga nabubuhay na nilalang sa kasaysayan ng lupa ay nangyari mga 250 milyong taon na ang nakalilipas. Sa panahon nito, higit sa 90% ng mga naninirahan sa karagatan at 75% ng mga residente ng sushi ay namatay. Isa sa mga bersyon ng mass extinction ay nagsasaad na may mababang nilalaman sa hangin ng oxygen. Ang halaga ng gas na ito ay nahulog sa 12%, at ito ay nasa mas mababang layer ng atmospera sa taas na 5300 metro. Sa aming panahon, ang oxygen na nilalaman sa atmospheric air ay may 20.9%, na 0.7% na mas mababa sa 800,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga numerong ito ay kinumpirma ng mga siyentipiko mula sa Princeton University, na sinisiyasat ang mga sample ng Greenland at Atlantic Ice na nabuo noong panahong iyon. Ang frozen na tubig ay naka-save na mga bula ng hangin, at ang katotohanang ito ay tumutulong upang kalkulahin ang antas ng oxygen sa kapaligiran.

Ano ang pantulong sa antas nito sa hangin

Ang aktibong pagsipsip nito mula sa atmospera ay maaaring sanhi ng paggalaw ng mga glacier. Ang pagkakaroon ng pagbubunyag, binubuksan nila ang napakalaki na mga lugar ng mga organic na reservoir na kumakain ng oxygen. Ang isa pang dahilan ay maaaring ang paglamig ng tubig ng karagatan sa mundo: ang mga bakterya nito sa ilalim ng pinababang temperatura ay aktibong hinihigop ng oxygen. Nagtalo ang mga mananaliksik na ang pang-industriya na tumalon at, kasama ito, ang pagsunog ng isang malaking halaga ng gasolina ay walang espesyal na epekto. Ang karagatan ng mundo ay pinalamig sa loob ng 15 milyong taon, at ang halaga ng mahalaga sa kapaligiran ay nabawasan nang walang kinalaman sa epekto ng tao. Marahil, may ilang mga natural na proseso na humantong sa ang katunayan na ang pagkonsumo ng oxygen ay nagiging mas mataas kaysa sa produksyon nito.

Ang epekto ng tao sa komposisyon ng kapaligiran

Pag-usapan natin ang epekto ng tao sa komposisyon ng hangin. Ang antas na mayroon kami ngayon ay perpekto para sa mga nabubuhay na tao, ang oxygen na nilalaman sa hangin ay 21%. Ang balanse nito at iba pang mga gas ay tinutukoy ng cycle ng buhay sa kalikasan: ang mga hayop ay huminga nang palabas ng carbon dioxide, ginagamit ito ng mga halaman at excrete oxygen.

Ngunit walang garantiya na ang antas na ito ay palaging magiging permanente. Ang halaga ng carbon dioxide na ibinubuga sa pagtaas ng kapaligiran. Ito ay dahil sa paggamit ng gasolina ng sangkatauhan. At ito, tulad ng kilala, ay nabuo mula sa organic fossils at carbon dioxide bumaba sa hangin. Samantala, ang pinakamalaking halaman ng ating planeta, ang mga puno ay nawasak sa pagtaas ng bilis. Isang minuto mawala kilometers ng kagubatan. Nangangahulugan ito na ang ilang oxygen sa hangin ay unti-unting bumaba at ang mga siyentipiko ay nakaaakit na. Ang kapaligiran ng Earth ay hindi walang limitasyong pantry at oxygen ay hindi dumating dito. Siya ay nagtrabaho sa lahat ng oras sa pag-unlad ng lupa. Ito ay kinakailangan upang patuloy na tandaan na ang gas na ito ay ginawa sa proseso ng potosintesis sa pamamagitan ng carbon dioxide pagkonsumo. At anumang makabuluhang pagbaba sa mga halaman sa anyo ng pagkawasak ng kagubatan, hindi maaaring hindi binabawasan ang pagbagsak ng oxygen sa kapaligiran, sa gayon ay nakakagambala sa balanse nito.