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Founded in 1879 and named after Texas' greatest hero General Sam Houston, Sam Houston State University is public shcool within the Texas state university system and located in Huntsville, Texas.
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Il s'agit des types de polluants qui sont trouvés dans l'atmosphère ou sur le sol et sont émis directement à partir de certaines sources telles que les tuyaux d'échappement automobile ou des cheminées. Ceci est en contraste avec les polluants secondaires qui, elles-mêmes, ne sont pas directement émises par une source. Au lieu de cela ils sont créés à partir des réactions chimiques et photochimiques des polluants primaires. Le monoxyde d'azote de est un exemple d'un polluant primaire et de l'ozone est un exemple d'un polluant secondaire.
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La diffusion de la lumière par un corps avec un diamètre de particule (D <sub>p</sub>) au ratio de la longueur d'onde inférieure à 0. 03 est appelé diffusion Rayleigh. La longueur d'onde de la lumière dispersée est dépendante de la D <sub>p</sub> et la quantité de lumière dispersée est dépendant du nombre de particules par unité de volume. Plus courtes ondes visibles, comme le bleu, sont dispersées par des particules plus petites que les longueurs d'onde plus longues comme rouge. C'est la raison pourquoi, pendant la journée, le ciel est bleu quand on regarde en direction opposée au soleil. Voir aussi Visible Light.
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Le temps nécessaire pour une substance pour atteindre cinquante pour cent ou la moitié de sa masse initiale. Il peut s'agir de désintégration radioactive ou via l'interaction chimique. Par exemple, la demi-vie du carbone-14 est 5730 ans ; il se désintègre à l'azote-14. Half life l'atmosphère du radical hydroxyle (secondes) n'est pas basé sur la désintégration radioactive (c'est par la radioactivité stable), mais sur les processus chimiques par lequel il est éliminé de l'atmosphère. Espèce la demi-vie du produit chimique atmosphérique est souvent plus fortement affectée par des réactions qui ont le taux le plus rapide de réaction (voir taux de réaction).
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Il s'agit du rapport entre la teneur en vapeur d'eau réelle de l'atmosphère et la teneur en vapeur d'eau maximale possible à cette température donnée. Si la température d'une parcelle donnée de l'air augmente, la quantité d'humidité qu'il peut contenir augmente et comme telle son humidité relative diminue. Si il n'y a aucun changement dans la température, mais la teneur en humidité diminue alors l'humidité relative diminue à nouveau parce que le taux de vapeur d'eau réelle actuelle est inférieure à la quantité maximale de que l'air pourrait contenir. à l'inverse, si la teneur en eau ne change pas, mais la température descend, l'humidité relative augmente jusqu'à ce que les précipitations sont possibles et saturation.
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Ceci s'appelle également la couche d'ozone, où les concentrations d'ozone sont aussi élevées que 10 parties par million, et est une région d'une importance vitale de l'atmosphère. Cette couche d'ozone se trouve environ 20-50 kilomètres au-dessus de la surface terrestre. La couche d'ozone stratosphérique est important car il empêche la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet à haute énergie d'atteindre la surface terrestre. Photodissociation, un processus photochimique, est responsable de la formation de la couche protectrice d'ozone dans la stratosphère. Dans la haute atmosphère, l'oxygène diatomique absorbe le rayonnement ultraviolet à haute énergie. L'absorption du rayonnement provoque la molécule d'oxygène diatomique à briser deux radicaux d'oxygène. L'oxygène du radical peut alors recombinés avec d'autres molécules diatomiques d'oxygène pour former de l'oxygène triatomique ou l'ozone. Dans les régions médianes de la stratosphère, l'ozone se trouve dans des concentrations aussi élevées que 10 parties par million. L'ozone peut aussi se former dans les parties inférieures de la troposphère, en raison de l'activité anthropique et par un mécanisme entièrement différent. Sans la couche protectrice d'ozone stratosphérique dans la haute atmosphère, la vie (telle que nous la connaissons) sur terre ne serait pas possible.
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Le produit de la décomposition du carbone fossilisé et organique relatif dans la croûte terrestre. En général, il est composé principalement de méthane, et les fuites sont une source de méthane dans l'atmosphère. Il est aussi largement exploité, bien sûr.
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Composé chimique très stable, utilisé dans les réfrigérants, solvants et (dans le passé dans l'u. S. de ) aérosols, qui rejettent (importante) de chlore et de fluor (moins important) dans la haute atmosphère. Dans la stratosphère, les CFC est photolysés (par UV solaire entrante) à la forme de dioxyde de carbone, CO <sub>2</sub>, fluorure d'hydrogène HF et finalement (après plusieurs événements d'absorption UV) radicaux de chlore. Ces espèces de chlore sont cruciales dans la destruction de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique et probablement ailleurs (voir chlore).
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Il y a charbon, pétroles bruts, schistes bitumineux, sables asphaltiques et gaz naturels tels que le butane, éthane, méthane, qui se produisent naturellement de la décomposition d'organismes végétaux et de mer et de terre sur des millions d'années. Ces ressources naturelles contiennent l'accumulation d'énergie du soleil qui s'échappe à la combustion. Ces combustibles libèrent également divers types de polluants comme le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone et dioxyde d'azote lorsqu'il est brûlé.
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Composés organiques volatils, à l'exclusion du méthane, que se retrouve dans l'atmosphère qui sont capables de produire des radicaux par réaction avec les courants atmosphériques Oxydes et radicaux ; ces composés sont souvent responsables de cycles de rétroaction positive impliquant la production d'ozone.
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Le processus d'orientation d'une onde lumineuse modifiée en raison de la vague entre en contact avec un milieu différent. Dans l'atmosphère, cela implique en particulier diffraction des particules de lumière du soleil, diffraction qui provoque des arcs-en-ciel, couleurs des nuages et est la raison pourquoi le ciel est bleu et les couchers de soleil rouges.
1, 2-Diméthylbenzène – un liquide incolore avec une odeur douce et qui est considéré comme un composé organique volatil (COV) trouvée en grande partie dans l'atmosphère à fort trafic urbain des zones 1, 2-diméthylbenzène est principalement émis dans l'atmosphère par les gaz d'échappement et des émissions provenant des moteurs à essence ainsi que les émissions industrielles de processus tels que la distillation de la houille et le raffinage du pétrole. Ce composé est une menace non seulement dans l'atmosphère, mais aussi à l'eau des surfaces terrestres et de la qualité. Des concentrations élevées de 1, 2-diméthylbenzène dans l'atmosphère peuvent entraîner une irritation des yeux, nez, gorge et peuvent également causer des problèmes respiratoires graves.
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