장식 재료 온실효과는 무엇과 관련이 있나요? 온실 효과는 무엇이며 그 본질은 무엇입니까?

온실효과는 무엇과 관련이 있나요? 온실 효과는 무엇이며 그 본질은 무엇입니까?

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그리고 지구 온난화는 오늘날 모든 사람에게 친숙한 관련 개념입니다. 온실 효과가 무엇인지, 이 현상의 원인과 결과를 고려해 봅시다.

이것 세계적인 문제인류는 그 결과를 모든 사람이 줄여야합니다. 이 현상은 대기의 하층부에서 관찰되는 온도 상승을 의미합니다. 그 결과는 상당히 인상적이지만, 가장 중요한 것은 대기 중 과도한 양의 온실 가스가 나타나는 것입니다. 이 모든 것이 지구 온난화의 출현에 대한 실제 전제 조건의 출현으로 이어졌습니다.

온실가스: 작동 원리

온실 효과가 위험한 이유가 항상 명확한 것은 아닙니다. 이 현상의 원리를 강조하고 설명한 최초의 사람은 기후 형성의 특성을 이해하려고 노력한 Joseph Fourier였습니다. 과학자는 또한 세계의 기후와 심지어 전반적인 열 균형까지 변화시킬 수 있는 요인들을 조사했습니다. Joseph은 프로세스에 적극적으로 참여하여 적외선 통과를 방지한다는 사실을 확인했습니다. 노출 정도에 따라 다음과 같은 유형의 가스를 구별할 수 있습니다.

  • 메탄
  • 이산화탄소
  • 수증기

수증기는 지표면의 수분을 증가시키는 역할을 하므로 가스 중 주요 가스로 간주되어 온도 성장에 최대 기여를 합니다. 온실 효과의 강화는 산화질소와 프레온에 의해 설명됩니다. 나머지 가스는 대기 중에 낮은 농도로 존재하므로 그 영향이 미미합니다.

지구 온난화의 명확한 원인

지구 온난화온실 효과는 상호 연관된 개념입니다. 온실 효과 또는 온실 효과와 그 영향은 이산화탄소가 포함되어 있다는 사실로 인해 태양에서 지구 대기로 침투하는 단파 복사로 표현됩니다. 결과적으로 장파 복사라고 불리는 지구의 열 복사가 지연됩니다. 질서 있게 행동하면 대기가 장기간 가열됩니다.

이 현상은 지구의 지구 온도가 상승하여 열 균형의 변화에 ​​영향을 미치기 때문에 발생합니다. 이 과정은 대기 중 온실가스 축적으로 인해 발생하며, 이로 인해 온실 효과가 발생합니다.

온실효과의 원인은 매우 다양합니다. 주요한 것은 무엇입니까? 이들은 산업용 가스입니다. 즉, 인간의 활동은 부정적인 결과를 가져오고, 이는 기후변화로 이어진다. 그러한 활동은 다음과 같습니다:

  • 남은 연료 활용
  • 운송 배출
  • 산불
  • 모든 종류의 기업의 기능

온실 효과사람들이 숲을 파괴하고 있고 숲이 이산화탄소의 주요 흡수원이라는 사실 때문에 주로 발생합니다.

대기 문제의 다른 원인은 다음과 같습니다.

  1. 연소되어 방출되는 다양한 가연성 광물을 산업계에서 사용 많은 수의유해한 화합물.
  2. 운송 수단을 적극적으로 사용하면 배기 가스 배출이 증가합니다. 그들은 공기를 오염시킬 뿐만 아니라 현상의 영향을 강화시킵니다.
  3. 산불. 이 문제는 중요하기 때문에 최근에이는 심각한 산림 파괴로 이어집니다.
  4. 인구 증가. 이로 인해 의류, 식품, 주택에 대한 수요가 증가하여 기업이 증가하고 결과적으로 지구 오염이 더욱 심해집니다.
  5. 유해물질을 함유하고 질소를 배출하는 비료와 농약의 사용.
  6. 폐기물을 태우거나 분해합니다. 결과적으로 대기 중 온실가스의 양이 증가합니다.

온실 효과와 다양한 기후 변화는 서로 뗄 수 없이 연결된 두 가지 개념입니다. 우리 행성의 기후 조건의 변화가 주요 결과가 되고 있습니다. 전문가들은 온실뿐만 아니라 기온이 매년 증가하고 있다고 지적합니다. 수원은 더 빨리 증발하여 행성의 물 공급을 줄입니다. 과학자들은 단 200년만 지나면 실제 위험이 나타날 것이라고 확신합니다. 즉, 수위가 떨어지고 "건조"될 것입니다. 수자원실제로 일어날 수 있습니다.

사실, 생물권의 문제, 특히 지구상의 수역 수의 감소는 문제의 한 측면에 불과합니다. 둘째, 빙하가 녹기 시작합니다. 이는 반대로 해수면 상승으로 이어질 것입니다. 결과적으로 섬과 대륙의 해안이 침수될 수 있습니다. 오늘 우리는 축하할 수 있어요 많은 분량해마다 증가하고 있는 해안홍수 및 홍수는 환경에 부정적인 영향을 미치고 있다.

지구상의 온도 상승은 모든 영토에 영향을 미치며 생물권뿐만 아니라 부정적인 영향을 미칩니다. 건조한 지역의 경우 문제가 가장 분명할 것입니다. 오늘날 강우량이 적어 생활에 완전히 적합하지 않기 때문입니다. 기온이 상승하면 사람들이 그곳에서 생활하는 것이 전혀 불가능해집니다. 문제는 농작물 손실이다. 기후 조건, 이는 식량 부족과 생물체의 멸종으로 이어질 것입니다.

인간 건강에 대한 영향

어떤 사람들은 지구 온난화가 자신의 건강에 아무런 영향을 미치지 않는다고 잘못 믿고 있습니다. 실제로 피해는 매우 인상적이며 "시한 폭탄"과 유사합니다. 과학자들은 인간 건강에 대한 주요 영향이 수십 년 후에 나타날 것이라고 믿습니다. 위험은 더 이상 아무것도 변경할 수 없다는 것입니다.

이러한 질병은 지리적으로 빠르게 퍼지는 경향이 있습니다. 그렇기 때문에 전 세계 사람들이 그들에게 노출될 것입니다. 감염의 매개체가 될 수 있음 다양한 곤충일반적인 서식지의 기온 상승과 온실가스 증가로 인해 북쪽으로 이동하는 동물.

이상 발열 발생 시 대처 방법

현재 온실효과를 일으키는 지구온난화는 이미 특정 지역의 사람들의 삶에 영향을 미치고 있습니다. 결과적으로 사람들은 자신의 건강을 유지하기 위해 평소 생활 방식을 바꾸고 전문가의 여러 가지 조언도 고려해야 합니다.

수십년 전에는 평균적으로 여름 기온+22 ~ +27°C 범위에 있었습니다. 이제 +35 ~ +38°C 범위에 도달합니다. 이로 인해 지속적인 두통, 열 및 일사병뿐만 아니라 탈수, 심장 및 혈관 문제와 같은 기타 문제가 발생합니다. 뇌졸중의 위험은 기후 변화로 인해 발생하기도 합니다.

  1. 가능하다면 줄여야 한다. 육체적 운동, 그들은 몸을 탈수시킵니다.
  2. 일사병과 열사병을 예방하려면 거리에서의 움직임을 최소한으로 줄여야 합니다.
  3. 섭취량을 늘리는 것이 중요합니다 식수. 하루에 한 사람의 기준은 2-3 리터입니다.
  4. 야외에서는 직사광선을 피하는 것이 좋습니다.
  5. 태양을 피할 기회가 없다면 모자나 모자를 착용해야 합니다.
  6. 안에 여름 시간하루 종일 시원한 실내에 있어야 합니다.

온실효과를 최소화하는 방법

지구 온난화와 온실효과가 해를 끼치지 않는 것이 인류에게 중요합니다. 그러기 위해서는 온실가스의 원인을 제거해야 합니다. 이렇게 하면 다소 최소화됩니다. 부정적인 영향생물권과 지구 전체에 온실 효과가 있습니다. 지구의 생명을 바꾸기 시작하려면 더 나은 면한 사람일 수도 있으니 책임을 다른 사람에게 전가해서는 안 됩니다.

  1. 가장 먼저 해야 할 일은 삼림 벌채를 막는 것입니다.
  2. 또한 유해한 이산화탄소를 흡수하는 새로운 관목과 나무를 심어야 합니다.
  3. 교통은 삶의 필수적인 부분입니다 현대인하지만, 전기차로 전환하면 배기가스량을 줄일 수 있습니다. 당신은 또한 사용할 수 있습니다 대안적인 견해예를 들어 대기와 생물권, 지구 전체의 생태에 안전한 자전거와 같은 운송.

이 문제에 대한 대중의 관심을 끌 필요가 있다. 모든 사람은 온실가스 축적을 줄이기 위해 최선을 다해야 하며, 결과적으로 지구의 기후를 보호하기 위해 노력해야 합니다.

온실효과가 강화되면 생태계, 인간, 생명체 전반이 기후변화에 적응해야 할 필요성이 커질 것입니다. 물론 가장 쉬운 방법은 지구 온난화라는 재앙을 예방하려고 노력하는 것입니다. 예를 들어 지구상의 배출량을 줄이고 규제하는 것입니다.

을 위한 추가 개발인류와 생물권 보존을 위해서는 대기에 대한 부정적인 영향을 줄이는 방법을 개발하는 것이 중요합니다. 이를 위해 오늘날 전문가들은 온실 효과와 기후 변화를 연구하고 있습니다. 여러가지 이유결과, 인구 행동 계획 개발 지구.

현대 문명은 자연에 큰 영향을 미칩니다. 일반적으로 부정적입니다. 늪을 배수하고 엄청난 양의 유해 물질을 대기 중으로 지속적으로 방출합니다. 이것은 거리가 멀습니다. 전체 목록인류의 "미덕". 많은 사람들은 온실 효과도 이 범주에 속한다고 믿습니다. 이게 정말 사실인가요?

역사적 참고자료

그런데 온실효과의 창시자(즉, 이 현상을 발견한 사람)는 누구입니까? 이 과정을 처음으로 설명하고 환경에 미치는 영향에 대해 이야기한 사람은 누구입니까? 비슷한 생각이 1827년에도 나타났습니다. 과학 기사의 저자는 Joseph Fourier였습니다. 그의 작품에서 그는 지구상의 기후 형성 메커니즘을 설명했습니다.

당시 이 작업에서 특이한 점은 푸리에가 지구의 여러 지역의 온도와 기후 특성을 고려했다는 것입니다. 소쉬르의 경험을 최초로 설명할 수 있었던 온실효과의 저자는 바로 이 사람이다.

소쉬르의 실험

그의 결론을 확인하기 위해 과학자는 목이 유리로 막힌 그을음으로 내부가 코팅 된 용기를 사용하는 M. de Saussure의 실험을 사용했습니다. 드 소쉬르는 항아리 내부와 외부의 온도를 지속적으로 측정하는 실험을 수행했습니다. 물론 내부 부피는 지속적으로 정확하게 증가했습니다. 푸리에는 열 전달을 차단하고 서로 다른 파장의 광선에 대한 용기 벽의 서로 다른 투과성을 차단하는 두 가지 요소의 결합 작용으로 이 현상을 처음으로 설명할 수 있었습니다.

그 메커니즘은 매우 간단합니다. 가열하면 표면 온도가 상승하고 흡수됩니다. 가시 광선, 열이 방출되기 시작합니다. 이 물질은 가시광선을 완벽하게 전달하지만 실제로 열을 전도하지 않기 때문에 후자는 용기의 내부 부피에 축적됩니다. 보시다시피, 온실 효과의 메커니즘은 학교에서 표준 물리학 과정을 공부한 모든 사람에 의해 쉽게 입증될 수 있습니다. 그 현상은 매우 간단하지만 그것이 우리 행성에 얼마나 많은 문제를 가져오는가!

용어의 유래

문헌의 초기 설명 측면에서 Joseph Fourier가 온실 효과의 저자라는 것을 아는 것은 가치가 있습니다. 그런데 그 용어 자체는 누가 생각해 냈습니까? 안타깝게도 우리는 아마도 이 질문에 대한 답을 결코 얻지 못할 것입니다. 후기 문헌에서 푸리에가 발견한 현상은 현대적인 이름을 얻었습니다. 오늘날 모든 생태학자는 "온실 효과"라는 용어를 알고 있습니다.

그러나 푸리에의 주요 발견은 지구 대기와 일반 유리의 실제 동일성을 입증한 것이었습니다. 간단히 말해서, 우리 행성의 대기는 가시광선을 완벽하게 투과하지만 적외선 범위에서는 잘 투과하지 못합니다. 열이 축적되면 지구는 실제로 열을 방출하지 않습니다. 온실효과의 저자는 바로 이 사람이다. 그런데 왜 이런 효과가 나타나는 걸까요?

예, 우리는 그 출현의 원시적 메커니즘을 설명했지만 현대 과학정상적인 조건에서 IR 광선이 행성 대기를 넘어 여전히 자유롭게 이동할 수 있음을 증명할 수 있었습니다. "난방 시즌"을 조절하는 자연적 메커니즘이 어떻게 실패합니까?

원인

일반적으로 우리는 기사 시작 부분에서 이에 대해 충분히 자세히 설명했습니다. 이 현상의 발생에는 다음 요소가 기여합니다.

  • 지속적이고 과도한 화석 연료 연소.
  • 매년 점점 더 많은 양의 산업용 가스가 지구 대기로 유입됩니다.
  • 숲은 지속적으로 벌채되고 있으며 화재와 토양 악화로 인해 숲의 면적이 줄어들고 있습니다.
  • 혐기성 발효, 바다 밑바닥에서 메탄 방출.

온실 효과를 유발하는 주요 "범인"은 다음과 같은 5가지 가스라는 것을 알아야 합니다.

  • 2가 일산화탄소는 이산화탄소라고도 합니다. 이로 인해 온실효과가 50% 보장됩니다.
  • 염소와 불소의 탄소 화합물(25%).
  • (8%). 장비가 열악한 화학 및 야금 산업에서 발생하는 전형적인 폐기물인 독성 가스.
  • 지상 오존(7%). 과잉으로부터 지구를 보호하는 중요한 역할에도 불구하고 자외선, 표면에 열을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 메탄 약 10%.

이 가스들은 어디에서 대기로 유입되나요? 그 효과는 무엇입니까?

- 사람들이 화석 연료를 태울 때 대기에 대량으로 유입되는 것은 바로 이 물질입니다. 초과(자연 초과) 수준의 약 3분의 1은 인간이 숲을 집중적으로 파괴하고 있다는 사실에 기인합니다. 비옥한 땅의 지속적으로 가속화되는 사막화 과정에서도 동일한 기능이 수행됩니다.

이 모든 것은 이산화탄소를 효과적으로 흡수할 수 있는 식물이 적다는 것을 의미하며, 이는 여러 면에서 온실 효과를 유발합니다. 이 현상의 원인과 결과는 상호 연관되어 있습니다. 매년 대기로 방출되는 2가 일산화탄소의 양은 약 0.5% 씩 증가하여 과도한 열의 추가 축적과 지구 표면의 식물 분해 과정을 모두 자극합니다. .

- 클로로플루오로카본.이미 말했듯이, 이들 화합물은 온실 효과의 25%를 제공합니다. 이 현상의 원인과 결과는 꽤 오랫동안 연구되어 왔습니다. 그들은 다음과 같은 이유로 대기 중에 나타난다. 산업 생산품, 특히 오래된 것. 위험하고 독성이 있는 냉매에는 이러한 물질이 다량 함유되어 있으며, 누출을 방지하기 위한 조치로는 기대한 결과를 얻을 수 없습니다. 외모의 결과는 더욱 심각합니다.

  • 첫째, 인간과 동물에게 극도로 독성이 있으며, 식물상에서는 불소 및 염소 화합물에 근접하는 것이 그다지 유익하지 않습니다.
  • 둘째, 이러한 물질은 온실 효과의 발달을 상당히 가속화할 수 있습니다.
  • 셋째, 그들은 공격적인 자외선으로부터 지구를 보호하는 것을 파괴합니다.

- 메탄.가장 많은 것 중 하나 중요한 가스, 콘텐츠 증가이는 대기 중에서 "온실 효과"라는 용어로 암시됩니다. 단 100번이라도 그걸 알아야 해 최근 몇 년행성 대기의 부피가 두 배로 늘어났습니다. 원칙적으로 대부분은 완전히 천연 자원에서 나옵니다.

  • 아시아에서.
  • 가축 단지.
  • 대규모 거주지의 생활 폐수 처리 시스템.
  • 유기물이 늪지대, 매립지에서 썩고 분해될 때.

세계 해양의 깊은 곳에서 상당한 양의 메탄이 방출된다는 증거가 있습니다. 아마도 이 현상은 메탄이 주요 대사 부산물인 대규모 박테리아 군집의 활동으로 설명될 수 있습니다.

석유 생산 기업의 온실 효과 발전에 대한 "기여"를 특히 강조할 필요가 있습니다. 이 가스의 상당량이 부산물로 대기 중으로 방출됩니다. 또한 세계 해양 표면에서 지속적으로 팽창하는 석유 제품 막은 메탄 배출을 동반하는 유기물의 분해 가속화에도 기여합니다.

- 산화질소.많은 공정에서 대량으로 형성됨 화학 생산. 그는 위험할 뿐만 아니라 적극적인 참여온실 메커니즘에서. 요점은 다음과 연결할 때입니다. 대기의 물이 물질은 약한 농도에서도 실제 질산을 형성합니다. 사람들의 건강에 극도로 부정적인 영향을 미치는 모든 것이 여기서 비롯됩니다.

지구 기후 교란의 이론적 시나리오

그렇다면 온실 효과의 전 세계적인 결과는 무엇입니까? 과학자들이 아직 명확한 결론을 내리기에는 거리가 멀기 때문에 이에 대해 확실히 말하기는 어렵습니다. 현재 몇 가지 시나리오가 있습니다. 개발을 위해 컴퓨터 모델온실 효과의 발생을 가속화하거나 늦출 수 있는 다양한 요인이 고려됩니다. 이 프로세스의 촉매제를 살펴보겠습니다.

  • 인간의 인위적 활동으로 인해 위에서 설명한 가스가 방출됩니다.
  • 천연 탄화수소의 열분해로 인한 CO 2 방출. 우리 행성의 지각에는 공기보다 50,000배 더 많은 이산화탄소가 포함되어 있다는 사실이 흥미롭습니다. 물론, 우리 얘기 중이야화학적으로 결합된 일산화탄소에 대해.
  • 온실 효과의 주요 결과는 지구 표면의 물과 공기의 온도가 상승하기 때문에 바다와 바다 표면에서 수분 증발이 증가합니다. 결과적으로, 적외선 복사에 대한 대기의 투과성은 더욱 악화됩니다.
  • 바다에는 약 140조 톤의 이산화탄소가 포함되어 있으며, 수온이 상승함에 따라 이산화탄소도 대기 중으로 집중적으로 방출되기 시작하여 온실 과정의 보다 역동적인 발전에 기여합니다.
  • 행성의 반사율이 감소하여 대기에 열이 빠르게 축적됩니다. 토지의 사막화도 이에 기여합니다.

온실 효과의 발달을 늦추는 요인은 무엇입니까?

주요 난류인 걸프 스트림(Gulf Stream)이 지속적으로 느려지고 있다고 가정합니다. 장기적으로 이로 인해 기온이 크게 감소하여 온실가스 축적 효과가 둔화될 것입니다. 또한 일반적인 온난화의 모든 정도에 대해 지구 전체 영역의 구름 면적이 약 0.5% 증가하여 지구가 우주에서 받는 열의 양이 크게 감소하는 데 기여합니다.

참고: 온실 효과의 본질은 전체 온도를 높이는 것입니다. 지구의 표면. 물론, 이것에 대해 좋은 점은 없지만, 이 현상의 결과를 완화하는 데 종종 도움이 되는 것은 위의 요소들입니다. 원칙적으로 많은 과학자들이 지구 온난화라는 주제 자체가 지구 역사 전반에 걸쳐 정기적으로 발생했던 완전히 자연적인 현상의 범주에 속한다고 믿는 이유가 여기에 있습니다.

증발률이 높을수록 연간 강수량도 많아집니다. 이는 습지의 복원과 성장 가속화지구 대기에서 과도한 이산화탄소를 재활용하는 역할을 하는 식물상입니다. 또한 앞으로 강수량이 증가하면 얕은 열대 바다의 면적이 크게 확대되는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

그 안에 사는 산호는 이산화탄소의 가장 중요한 활용자입니다. 화학적으로 결합되어 골격을 만드는 데 사용됩니다. 마지막으로, 인류가 삼림 벌채 속도를 조금이라도 줄이면 동일한 이산화탄소가 식물 확산에 탁월한 자극제이기 때문에 해당 지역이 상당히 빨리 회복될 것입니다. 그래서 무엇입니까? 가능한 결과온실효과?

지구의 미래를 위한 주요 시나리오

첫 번째 경우, 과학자들은 지구 온난화가 아주 천천히 일어날 것이라고 가정합니다. 그리고 이 관점에는 많은 지지자들이 있습니다. 그들은 거대한 에너지 축적체인 세계 해양이 오랫동안과도한 열을 흡수할 수 있습니다. 지구상의 기후가 실제로 급격하게 변하기까지는 수천년이 걸릴 수 있습니다.

반대로 두 번째 과학자 그룹은 상대적으로 옹호합니다. 빠른 옵션치명적인 변화. 이 온실 효과 문제는 현재 매우 대중적이며 거의 모든 과학 회의에서 논의됩니다. 불행하게도 이 이론에 대한 충분한 증거가 있습니다. 지난 100년 동안 이산화탄소 농도는 최소 20~24% 증가했으며, 대기 중 메탄 양은 100% 증가한 것으로 추정됩니다. 가장 비관적인 견해로는 금세기 말까지 지구의 온도가 기록적인 6.4°C 상승할 수 있다고 믿어집니다.

따라서 이 경우 지구 대기의 온실 효과는 해안 지역의 모든 주민들에게 치명적인 문제를 일으킬 것입니다.

해수면의 급격한 증가

사실 이러한 온도 이상 현상은 세계 해양 수준의 극도로 급격하고 거의 예측할 수 없는 상승으로 가득 차 있습니다. 그러니까 1995년부터 2005년까지. 이 수치는 4cm 였지만 과학자들은 서로 경쟁하면서 2cm 이상 상승을 기 대해서는 안된다고 선언했습니다. 모든 것이 같은 속도로 계속된다면 21세기 말까지 세계 해양의 수위는 현재 기준보다 최소 88-100cm 더 높아질 것입니다. 한편, 지구상의 약 1억 명의 사람들은 정확히 해발 87-88cm에 살고 있습니다.

행성 표면의 반사율 감소

우리가 온실 효과가 무엇인지에 관해 글을 썼을 때, 이 기사는 이것이 삼림 벌채와 사막화로 인해 촉진되는 지구 표면의 반사율의 추가 감소를 자극한다고 반복해서 언급했습니다.

많은 과학자들은 극지방의 만년설이 지구의 전체 온도를 최소한 2도 정도 낮출 수 있으며, 극지방의 해수 표면을 덮고 있는 얼음이 이산화탄소와 메탄이 대기로 방출되는 것을 크게 억제한다고 증언합니다. 또한 극지방 만년설 지역에는 수증기가 전혀 없어 지구 온실 효과를 크게 자극합니다.

이 모든 것이 지구 물 순환에 너무 큰 영향을 미쳐 토네이도의 빈도가 엄청나게 높아질 것입니다. 파괴적인 힘허리케인과 토네이도가 여러 번 증가하여 바다 해안에서 매우 멀리 떨어진 지역에서도 사람들이 사는 것이 사실상 불가능할 것입니다. 불행하게도 물의 재분배는 반대 현상을 가져올 수도 있습니다. 오늘날 가뭄은 전 세계 10%에서 문제가 되고 있으며, 미래에는 그러한 지역의 수가 35~40%까지 늘어날 수 있습니다. 이것은 인류에게 있어서 슬픈 전망입니다.

우리나라의 경우 이 경우의 예측이 훨씬 더 유리합니다. 기후학자들은 러시아 영토의 대부분이 정상적인 농업에 매우 적합할 것이며 기후는 훨씬 더 온화해질 것이라고 믿습니다. 물론 대부분의 해안 지역(그리고 우리에게는 많은 지역이 있음)이 단순히 침수될 것입니다.

세 번째 시나리오에서는 단기간의 기온 상승이 지구 냉각으로 대체될 것이라고 가정합니다. 우리는 걸프류의 둔화와 그 결과에 대해 이미 이야기했습니다. 이 따뜻한 흐름이 완전히 멈출 것이라고 상상해보십시오... 물론 영화 "The Day After Tomorrow"에 설명된 사건은 발생하지 않지만 지구는 확실히 훨씬 더 추워질 것입니다. 그러나 오랫동안은 아닙니다.

일부 수학자들은 지구상의 온실 효과로 인해 20-30년 동안 유럽의 기후가 우리나라보다 더 따뜻해지지 않을 것이라는 이론(물론 모델링됨)을 고수합니다. 그들은 또한 그 후에도 온난화가 계속될 것이라고 가정하며 그 시나리오는 두 번째 옵션에 설명되어 있습니다.

결론

그렇더라도 과학자들의 예측에는 별로 좋은 것이 없습니다. 우리는 지구가 우리가 상상하는 것보다 더 복잡하고 완벽한 메커니즘이기를 바랄 뿐입니다. 아마도 그러한 슬픈 결과를 피할 수 있을 것입니다.

성장을 멈추지 않으면 지구의 균형이 깨질 수 있습니다. 기후가 변하고 기아와 질병이 닥칠 것입니다. 과학자들은 글로벌화되어야 하는 문제를 해결하기 위해 다양한 조치를 개발하고 있습니다.

본질

온실효과란 무엇인가? 이것은 대기 중의 가스가 열을 유지하는 경향이 있기 때문에 행성 표면의 온도가 상승하는 것을 가리키는 이름입니다. 지구는 태양 복사에 의해 가열됩니다. 광원에서 나오는 가시적인 단파는 방해받지 않고 지구 표면에 침투합니다. 지구가 뜨거워지면 긴 열파가 방출되기 시작합니다. 그들은 대기층을 부분적으로 관통하여 우주로 "이동"합니다. 줄이다 처리량, 장파를 반영합니다. 열은 지구 표면에 남아 있습니다. 가스 농도가 높을수록 온실 효과가 커집니다.

이 현상은 19세기 초 조셉 푸리에(Joseph Fourier)에 의해 처음으로 기술되었습니다. 그는 지구 대기에서 일어나는 과정이 유리 아래에 존재하는 과정과 유사하다고 제안했습니다.

온실가스란 증기(물에서 나오는), 이산화탄소(이산화탄소), 메탄, 오존입니다. 전자는 온실 효과 형성에 주요 역할을 합니다(최대 72%). 그 다음으로 중요한 것은 이산화탄소(9-26%)이며, 메탄과 오존의 비율은 각각 4-9%와 3-7%입니다.

최근에는 심각한 환경문제로 온실효과에 대한 이야기를 자주 듣게 됩니다. 하지만 이런 현상에도 긍정적인 측면. 온실 효과로 인해 지구의 평균 기온은 영하 15도 정도입니다. 그것이 없으면 지구상의 생명체는 불가능할 것입니다. 기온은 영하 18도밖에 안 됐어요.

그 효과의 이유는 수백만 년 전 지구상의 많은 화산의 활발한 활동 때문입니다. 동시에 대기 중 수증기와 이산화탄소의 함량도 크게 증가했습니다. 후자의 농도는 초강력 온실 효과가 발생하는 값에 도달했습니다. 그 결과 세계 해양의 물이 거의 끓고 온도가 너무 높아졌습니다.

지구 표면 어디에서나 식물의 출현으로 인해 이산화탄소가 상당히 빠르게 흡수되었습니다. 열 축적이 감소했습니다. 균형이 확립되었습니다. 행성 표면의 연평균 기온은 현재에 가까운 수준으로 밝혀졌습니다.

원인

이 현상은 다음과 같이 강화됩니다.

  • 산업 발전 - 주된 이유온실 효과를 높이는 이산화탄소 및 기타 가스가 대기 중에 적극적으로 배출되고 축적된다는 사실. 지구상의 인간 활동의 결과는 연평균 기온의 상승입니다. 한 세기 동안 0.74도 상승했습니다. 과학자들은 미래에는 이러한 증가가 10년마다 0.2도씩 증가할 수 있다고 예측합니다. 즉, 온난화의 강도가 증가하고 있습니다.
  • – 대기 중 CO2 농도가 증가하는 이유. 이 가스는 식물에 흡수됩니다. 새로운 토지의 대규모 개발과 삼림 벌채는 이산화탄소 축적 속도를 가속화하고 동시에 동식물의 생활 조건을 변화시켜 그 종의 멸종을 초래합니다.
  • 연료(고체 및 오일)와 폐기물의 연소로 인해 이산화탄소가 방출됩니다. 난방, 전기 생산 및 운송이 이 가스의 주요 공급원입니다.
  • 에너지 소비 증가는 기술 발전의 신호이자 조건입니다. 세계 인구는 매년 약 2%씩 증가하고 있다. 에너지 소비 증가 – 5%. 강도는 매년 증가하며 인류는 점점 더 많은 에너지를 필요로 합니다.
  • 매립지의 증가는 메탄 농도의 증가로 이어진다. 또 다른 가스 공급원은 가축 농장의 활동입니다.

위협

온실 효과의 결과는 인간에게 해로울 수 있습니다.

  • 극지방의 얼음이 녹아 해수면이 상승하고 있습니다. 그 결과 해안 비옥한 땅물 속에서 자신을 찾으십시오. 홍수가 빠른 속도로 발생하면 농업에 심각한 위협이 될 것입니다. 농작물이 죽어가고 있고, 목초지가 줄어들고 있으며, 자원이 사라지고 있습니다. 민물. 우선, 농작물과 가축의 성장에 생활을 의존하는 가장 가난한 인구 집단이 고통을 겪을 것입니다.
  • 고도로 발달된 도시를 포함하여 많은 해안 도시가 미래에 물속에 잠길 수도 있습니다. 예를 들어 뉴욕, 상트페테르부르크. 아니면 전체 국가. 예를 들어 네덜란드. 그러한 현상은 인간 정착지의 대규모 이동을 필요로 할 것입니다. 과학자들은 15년 안에 해수면이 0.1~0.3m, 21세기 말에는 0.3~1m 상승할 수 있다고 제안합니다. 위에서 언급한 도시가 물에 잠기려면 수위가 약 5미터 정도 높아야 합니다.
  • 기온이 상승하면 대륙 내 눈이 내리는 기간이 감소합니다. 장마가 빨리 끝나듯이, 더 일찍 녹기 시작합니다. 결과적으로 토양은 과도하게 건조되어 작물 재배에 적합하지 않게 됩니다. 수분 부족은 토지 사막화의 원인입니다. 전문가들은 10년에 평균기온이 1도 상승하면 산림면적은 1억~2억 헥타르 감소할 것으로 내다봤다. 이 땅은 대초원이 될 것입니다.
  • 바다는 지구 표면적의 71%를 차지합니다. 기온이 올라가면 물도 뜨거워집니다. 증발량이 크게 증가합니다. 그리고 이것이 온실효과가 강화되는 주된 이유 중 하나입니다.
  • 세계 해양의 수위와 온도가 상승함에 따라 생물 다양성이 위협받고 많은 야생 동물 종이 사라질 수 있습니다. 그 이유는 서식지의 변화 때문입니다. 모든 종이 새로운 환경에 성공적으로 적응할 수 있는 것은 아닙니다. 일부 식물, 동물, 새 및 기타 생명체가 사라지는 결과는 먹이 사슬과 생태계 균형의 붕괴입니다.
  • 수위 상승은 기후 변화를 유발합니다. 계절의 경계가 바뀌고 있으며 폭풍, 허리케인, 강수량의 횟수와 강도가 증가하고 있습니다. 기후 안정성은 지구상 생명체 존재의 주요 조건입니다. 온실효과를 멈추는 것은 지구상의 인류 문명을 보존하는 것을 의미합니다.
  • 높은 기온은 사람들의 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러한 조건 하에서, 심혈관 질환, 호흡기 시스템이 악화됩니다. 열 이상으로 인해 부상자 수가 증가하고 일부 심리적 장애가 발생합니다. 온도가 상승하면 많은 바이러스가 더 빠르게 확산됩니다. 위험한 질병, 예를 들어 말라리아, 뇌염.

무엇을 해야 할까요?

오늘날 온실효과 문제는 전 세계적인 환경 문제이다. 전문가들은 다음 조치를 널리 채택하면 문제를 해결하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.

  • 에너지원 사용의 변화. 화석(탄소 함유 이탄, 석탄), 석유의 비율과 양을 줄입니다. 천연가스로 전환하면 CO2 배출량이 크게 줄어듭니다. 대체 소스(태양, 바람, 물)은 환경에 해를 끼치지 않고 에너지를 얻을 수 있기 때문에 배출을 줄입니다. 이를 사용할 때 가스가 방출되지 않습니다.
  • 에너지 정책의 변화. 발전소의 효율성이 향상됩니다. 기업에서 제조된 제품의 에너지 집약도를 줄입니다.
  • 에너지 절약 기술을 도입합니다. 집 정면, 창문 개구부, 난방 시설의 일반적인 단열조차도 연료 절약 및 그에 따른 배출량 감소라는 중요한 결과를 제공합니다. 기업, 산업, 국가 차원에서 문제를 해결하려면 상황이 전 세계적으로 개선되어야 합니다. 각 사람은 에너지 절약, 적절한 폐기물 처리, 집 단열 등 문제 해결에 기여할 수 있습니다.
  • 새롭고 환경 친화적인 방식으로 제품을 얻는 것을 목표로 하는 기술 개발.
  • 2차 자원의 사용은 폐기물, 매립지 수 및 양을 줄이기 위한 조치 중 하나입니다.
  • 숲을 복원하고, 숲에서 화재를 진압하고, 대기 중 이산화탄소 농도를 줄이는 방법으로 숲의 면적을 늘립니다.

오늘날 온실가스 배출에 맞서는 싸움은 국제적 차원에서 진행되고 있습니다. 이 문제를 다루는 세계 정상회담이 개최되고 있으며, 조직을 목표로 하는 문서가 작성되고 있습니다. 글로벌 솔루션질문. 전 세계의 많은 과학자들은 온실 효과를 줄이고 지구상의 균형과 생명을 유지하는 방법을 찾고 있습니다.

온실 효과 문제는 우리가 또 다른 산업 공장을 건설하기 위해 숲을 파괴하고 있고 우리 중 많은 사람들이 자동차 없이는 삶을 상상할 수 없는 우리 세기에 특히 관련이 있습니다. 타조처럼 우리는 활동으로 인한 피해를 인식하지 못한 채 모래에 머리를 묻습니다. 한편, 온실효과는 더욱 심화되어 세계적인 재난으로 이어지고 있습니다.

온실효과 현상은 대기가 출현할 때부터 존재해 왔지만 그다지 눈에 띄지는 않았습니다. 그럼에도 불구하고 그 연구는 자동차가 활발히 사용되기 오래 전부터 시작되었습니다.

간략한 정의

온실 효과는 온실 가스의 축적으로 인해 지구 대기권 하층의 온도가 상승하는 것입니다. 그 메커니즘은 다음과 같습니다. 태양 광선이 대기를 관통하여 행성 표면을 가열합니다.

열복사표면에서 나온 는 우주로 돌아가야 하는데, 대기의 하층부는 너무 밀도가 높아 침투할 수 없습니다. 그 이유는 온실가스 때문이다. 열선이 대기 중에 머무르면서 온도가 상승합니다.

온실효과 연구의 역사

사람들은 1827년에 처음으로 이 현상에 대해 이야기하기 시작했습니다. 그런 다음 Jean Baptiste Joseph Fourier의 기사 "지구 및 다른 행성의 온도에 대한 참고 사항"이 등장하여 온실 효과 메커니즘과 지구에 나타나는 이유에 대한 자신의 아이디어를 자세히 설명했습니다. 그의 연구에서 푸리에는 자신의 실험뿐만 아니라 드 소쉬르(M. De Saussure)의 판단에도 의존했습니다. 후자는 내부에서 검게 변하는 실험을 수행했습니다. 유리 용기, 닫혀 있고 아래에 배치됨 햇빛. 용기 안의 온도는 바깥보다 훨씬 높았다. 이는 다음 요인으로 설명됩니다. 열 복사는 어두운 유리를 통과할 수 없으므로 열 복사가 용기 내부에 남아 있음을 의미합니다. 동시에 용기 외부가 투명하게 유지되므로 햇빛이 벽을 쉽게 통과합니다.

여러 수식

총에너지 태양 복사반경 R이고 구형 알베도 A인 행성에 의해 단위 시간당 흡수되는 양은 다음과 같습니다.

E = πR2( R2에 대한 E_0) (1 – A),

여기서 E_0은 태양 상수이고, r은 태양까지의 거리입니다.

Stefan-Boltzmann 법칙에 따라 반경 R을 갖는 행성의 평형 열 복사 L, 즉 방출 표면의 면적은 4πR2입니다.

L=4πR2 σTE^4,

여기서 TE는 행성의 유효 온도입니다.

원인

현상의 본질은 우주와 행성 표면의 복사에 대한 대기의 투명도가 다르기 때문에 설명됩니다. 태양 광선의 경우 행성의 대기는 유리처럼 투명하므로 쉽게 통과합니다. 그리고 열 복사의 경우 대기의 하층은 "통과할 수 없으며" 통과하기에는 너무 밀도가 높습니다. 그렇기 때문에 열 복사의 일부가 대기에 남아 점차적으로 가장 낮은 층으로 내려갑니다. 동시에 대기를 농축하는 온실가스의 양도 늘어나고 있습니다.

학교에서 우리는 온실 효과의 주요 원인이 인간 활동이라고 배웠습니다. 진화는 우리를 산업으로 이끌었고, 수많은 석탄, 석유, 가스를 태워 연료를 생산합니다. 그 결과 온실 가스와 물질이 대기로 방출됩니다. 그 중에는 수증기, 메탄, 이산화탄소, 산화질소 등이 있습니다. 왜 그렇게 이름이 붙여졌는지는 분명합니다. 행성 표면이 뜨거워지고 있다 태양 광선, 그러나 반드시 열의 일부를 다시 "제공"합니다. 지구 표면에서 나오는 열 복사를 적외선이라고 합니다.

대기권 하부에 있는 온실가스는 열선이 우주로 되돌아오는 것을 막아 이를 가두어 둡니다. 그 결과, 지구의 평균 기온이 상승하고 이로 인해 위험한 결과.

대기 중 온실가스의 양을 조절할 수 있는 것은 정말 없을까요? 물론 그럴 수 있습니다. 산소는 이 일을 완벽하게 수행합니다. 그러나 문제는 행성의 인구가 끝없이 증가하고 있다는 것입니다. 이는 점점 더 많은 산소가 소비되고 있음을 의미합니다. 우리의 유일한 구원은 초목, 특히 숲입니다. 그들은 과도한 이산화탄소를 흡수하고 인간이 소비하는 것보다 훨씬 더 많은 산소를 방출합니다.

온실 효과와 지구의 기후

온실 효과의 결과에 대해 이야기할 때 우리는 그것이 지구 기후에 미치는 영향을 이해합니다. 우선, 이것은 지구 온난화입니다. 많은 사람들이 "온실 효과"와 "지구 온난화"의 개념을 동일시하지만 동일하지는 않지만 상호 연관되어 있습니다. 첫 번째가 두 번째의 원인입니다.

지구 온난화는 바다와 직접적인 관련이 있습니다.다음은 두 가지 원인과 결과 관계의 예입니다.

  1. 행성의 평균 온도가 상승하고 액체가 증발하기 시작합니다. 이는 세계 해양에도 적용됩니다. 일부 과학자들은 몇 백 년 후에 바다가 "건조"되기 시작할 것을 두려워합니다.
  2. 게다가 이로 인해 높은 온도빙하와 해빙가까운 시일 내에 활발하게 녹기 시작할 것입니다. 이는 필연적으로 해수면 상승으로 이어질 것입니다.

우리는 이미 해안 지역에서 정기적인 홍수를 목격하고 있지만, 세계 해양의 수위가 크게 상승하면 인근 육지가 모두 침수되고 농작물이 멸망할 것입니다.

사람들의 삶에 미치는 영향

지구의 평균 기온이 상승하면 우리 삶에 영향을 미친다는 사실을 잊지 마십시오. 그 결과는 매우 심각할 수 있습니다. 이미 가뭄에 취약한 지구의 많은 지역은 완전히 생존 불가능하게 될 것이며 사람들은 한꺼번에 다른 지역으로 이주하기 시작할 것입니다. 이는 필연적으로 사회경제적 문제와 제3차, 4차 세계대전의 발발로 이어질 것입니다. 식량 부족, 농작물 파괴 – 이것이 다음 세기에 우리를 기다리고 있습니다.

하지만 기다려야만 할까요? 아니면 여전히 무언가를 변경할 수 있습니까? 인류가 온실효과로 인한 피해를 줄일 수 있을까요?

지구를 구할 수 있는 행동

오늘날 온실가스 축적을 초래하는 유해 요인은 모두 알려져 있으며, 이를 막기 위해 무엇을 해야 하는지도 알고 있습니다. 한 사람이 아무것도 바꾸지 못할 것이라고 생각하지 마십시오. 물론, 오직 모든 인류만이 그 효과를 얻을 수 있지만 누가 알겠습니까? 아마도 지금 이 순간에도 수백 명의 사람들이 비슷한 기사를 읽고 있을까요?

산림 보존

삼림 벌채를 중지합니다. 식물은 우리의 구원입니다! 또한, 기존 산림을 보존하는 것뿐만 아니라 새로운 산림을 적극적으로 식재하는 것도 필요하다.

모든 사람이 이 문제를 이해해야 합니다.

광합성은 매우 강력해서 우리에게 엄청난 양의 산소를 공급할 수 있습니다. 사람들의 정상적인 생활과 대기에서 유해한 가스를 제거하는 데 충분할 것입니다.

전기자동차 이용

연료로 움직이는 차량의 사용을 거부합니다. 각 차량의 하이라이트 엄청난 양연간 온실가스를 배출하므로 더 건강한 선택을 해보세요. 환경? 과학자들은 이미 연료를 사용하지 않는 친환경 자동차인 전기 자동차를 우리에게 제공하고 있습니다. "연료"자동차를 빼는 것은 온실 가스 제거를 향한 또 다른 단계입니다. 전 세계적으로 그들은 이러한 전환의 속도를 높이려고 노력하고 있지만 지금까지는 현대 개발이 기계는 완벽하지 않습니다. 일본에서도 어딜가든 가장 큰 용도그러한 자동차는 완전히 사용으로 전환할 준비가 되어 있지 않습니다.

탄화수소 연료의 대안

발명 대체 에너지. 인류는 가만히 있지 않는데 왜 석탄, 석유, 가스를 사용하면서 갇혀 있는 걸까요? 이러한 천연 성분을 태우면 대기 중에 온실 가스가 축적되므로 이제 환경 친화적인 형태의 에너지로 전환해야 할 때입니다.

유해가스를 배출하는 모든 것을 완전히 버릴 수는 없습니다. 하지만 우리는 대기 중의 산소를 증가시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 뿐만 아니라 진짜 남자사람은 누구나 나무를 심어야 합니다!

어떤 문제를 해결하는데 있어서 가장 중요한 것은 무엇입니까? 그녀에게 눈을 감지 마십시오. 우리는 온실효과로 인한 피해를 인지하지 못할 수도 있지만, 미래 세대는 분명히 이를 인지할 것입니다. 우리는 석탄과 석유의 연소를 중단하고 절약할 수 있습니다. 자연 식물지구, 기존 자동차를 버리고 환경 친화적인 자동차를 선택하세요. 그게 다 무엇을 위한 걸까요? 그래서 우리 지구가 우리 뒤에 존재할 것입니다.

Philippe de Saussure는 실험을 수행한 후 뚜껑을 덮은 유리를 태양에 노출시킨 후 유리 내부와 외부의 온도를 측정했습니다. 내부와 외부의 온도가 달랐습니다. 닫힌 유리 안에는 조금 더 따뜻했습니다. 조금 후인 1827년에 물리학자 Joseph Fourier는 창틀 위의 유리가 우리 행성의 모델이 될 수 있다는 가설을 세웠습니다. 대기층에서도 같은 일이 일어납니다.

이제 모든 학생들은 "온실 효과"라는 용어를 한 번 이상 들어봤을 것입니다. 이것이 지금 지구에서 일어나고 있는 일이며, 지금 우리에게 일어나고 있는 일입니다. 온실 효과 문제는 지구와 동식물에 치명적인 피해를 초래할 수 있는 지구 환경 문제 중 하나입니다. 온실효과는 왜 위험한가? 그 원인과 결과는 무엇입니까? 이 문제를 해결할 수 있는 방법이 있나요?

정의

온실 효과는 지구 표면과 공기의 온도가 상승하여 기후 변화를 일으키는 것입니다. 어떻게 이런 일이 발생하나요?

우리가 Philippe de Saussure의 실험실 창턱 위 같은 유리 안에 있다고 상상해 봅시다. 외부 날씨는 따뜻하고 유리에 부딪히는 태양 광선이 유리를 통과하여 바닥을 가열합니다. 그러면 흡수된 에너지가 적외선 형태로 유리 내부 공기로 방출되어 유리가 가열됩니다. 적외선은 벽을 통과하지 못하고 내부에 열이 남게 됩니다. 유리 안의 온도가 올라가서 우리가 뜨거워집니다.

행성 지구의 규모의 경우 유리 대신 대기층이 있고 태양 광선과 함께 다른 많은 요인이 온실 효과를 생성한다는 점을 고려하면 모든 것이 조금 더 복잡해집니다.

온실 효과의 원인

인간 활동은 온실 효과 형성의 주요 요인 중 하나입니다. 온실 효과가 수세기 전에 존재했다는 점은 주목할 만합니다. 기술 및 산업 발전, 그러나 그 자체로는 어떤 위협도 가하지 않았습니다. 그러나 공장의 대기오염, 유해물질 배출, 석탄·석유·가스 연소 등으로 상황은 더욱 악화됐다. 이 과정에서 형성된 이산화탄소 및 기타 위험한 화합물은 인구 중 암의 성장뿐만 아니라 기온 상승에도 기여합니다.

자동차와 트럭또한 공기 중으로 방출되는 유해 물질의 혼합에 기여하여 온실 효과를 증가시킵니다.

인구 과잉소비와 수요 기계가 더 생산적으로 작동하도록 만듭니다. 새로운 공장, 가축 농장이 열리고, 더 많은 자동차, 대기에 대한 부하를 수백 배 증가시킵니다. 해결책 중 하나는 자연 자체에서 우리에게 제공됩니다. 공기를 정화하고 대기 중 이산화탄소 수준을 낮출 수 있는 끝없이 펼쳐진 숲입니다. 그러나 사람들은 엄청나게 숲을 벌채한다.

농업 산업에서는 대부분의 경우에 사용됩니다. 화학비료, 온실가스 중 하나인 질소 방출을 촉진합니다. 여기에서 읽을 수 있는 유기농업이 있습니다. 천연 비료만을 사용하기 때문에 지구 대기에 전혀 무해하지만, 불행히도 그러한 농장의 비율은 비유기농 농업 농장을 활동으로 "덮기"에는 극히 적습니다.

동시에, 거대한 매립지는 온실가스의 증가에 기여합니다. 쓰레기는 때때로 자발적으로 연소되거나 매우 오랜 시간 동안 부패하여 동일한 온실가스를 배출합니다.

온실 효과의 결과

부자연스러운 온도 상승은 해당 지역의 기후 변화를 수반하고 결과적으로 주어진 기후에 적응하지 못한 많은 동식물 대표자의 멸종을 수반합니다. 하나 생태학적 문제또 다른 종의 고갈을 초래합니다.

또한, “증기실” 상태에 있는 빙하는 담수의 거대한 “저장소”입니다! - 천천히 그러나 확실하게 녹는다. 이로 인해 세계 해양의 수위가 상승하여 해안 지역이 범람하고 육지 면적이 감소하게 됩니다.

일부 생태학자들은 반대로 해수면이 200년 안에 감소할 것이라고 예측합니다. 고온에 노출되면 천천히 건조되기 시작합니다. 기온뿐만 아니라 수온도 상승하는데, 이는 생명 체계가 너무 세밀하게 조직되어 1~2도의 온도 변화에도 해를 끼치는 많은 유기체가 생존하지 못한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 전체 산호초는 이미 죽어가고 있으며, 죽은 퇴적물 더미로 변하고 있습니다.

사람들의 건강에 미치는 영향을 무시해서는 안 됩니다. 기온의 상승은 에볼라열, 수면병, 조류독감, 황열병, 결핵 등과 같은 생명을 위협하는 바이러스의 활발한 확산에 기여합니다. 탈수와 열사병으로 인한 사망자도 늘어날 것이다.

솔루션

문제가 전 지구적이라는 사실에도 불구하고 그 해결책은 여러 가지에 있습니다. 간단한 행동. 어려운 점은 가능한 한 많은 사람이 이를 수행해야 한다는 것입니다.

6. 친척, 친구, 지인을 교육하고 아이들에게 자연을 돌볼 필요성을 심어줍니다. 결국 어떤 문제라도 함께 행동하면 해결될 수 있습니다.



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