Болезни Военный билет Призыв

Химические свойства атмосферы. Состав атмосферы земли

Кислород играет очень большую роль в жизни нашей планеты. Он используется живыми организмами для дыхания, входит в состав органического вещества (белки, жиры, углеводы). Озоновый слой атмосферы (О 3) задерживает опасную для существования жизни солнечную радиацию.

Содержание кислорода в составе атмосферы Земли примерно равно 21%. Это второй по распространению газ в атмосфере после азота. В атмосфере он содержится в виде молекул О 2 . Однако в верхних слоях атмосферы происходит разложение кислорода на атомы (процесс диссоциации) и на высоте примерно 200 км отношение атомарного кислорода к молекулярному становится примерно 1:10.

В верхних слоях атмосферы Земли под воздействием солнечного излучения образуется озон (О 3). Озоновый слой атмосферы защищает живые организмы от действия губительного ультрафиолетового излучения.

Эволюция содержания кислорода в атмосфере Земли.

В самом начале развития Земли свободного кислорода в атмосфере было очень мало. Он возникал в верхних слоях атмосферы в процессе фотодиссоциации углекислого газа и воды. Но практически весь образовавшийся кислород расходовался на окисление других газов и поглощался земной корой.

На определенном этапе развития Земли ее углекислая атмосфера перешла в азотно-кислородную. Содержание кислорода в атмосфере стало стремительно расти с появлением в океане автотрофных фотосинтезирующих организмов. Увеличение кислорода в атмосфере привело к окислению многих компонентов биосферы. Сначала кислород в докембрийских морях поглощался закисным железом, но после того, как содержание растворенного железа в океанах значительно уменьшилось, кислород стал накапливаться в гидросфере , а затем и в атмосфере Земли.

Роль биохимических процессов живого вещества биосферы в образовании кислорода все возрастала. С появлением растительного покрова на материках наступил современный этап в развитии атмосферы Земли. В атмосфере Земли установилось постоянное содержание свободного кислорода.

В настоящее время количество кислорода в атмосфере Земли сбалансировано таким образом, что количество производимого кислорода равно количеству поглощаемого. Убыль кислорода в атмосфере в результате процессов дыхания, гниения и горения возмещается кислородом, выделяющимся при фотосинтезе.

Круговорот кислорода в природе.

Геохимический круговорот кислорода связывает газовую и жидкую оболочки с земной корой .

Его основные моменты:

  • выделение свободного кислорода при фотосинтезе,
  • окисление химических элементов,
  • поступление предельно окисленных соединений в глубокие зоны земной коры и их частичное восстановление, в том числе за счет соединений углерода,
  • вынос оксида углерода и воды на поверхность земной коры и
  • вовлечение их в реакцию фотосинтеза.

Рис. 1. Схема круговорота кислорода в несвязанном виде.


Это была статья "Кислород в составе атмосферы Земли – содержание в атмосфере 21%. ". Далее читайте: "Углекислый газ в атмосфере Земли. "

Статьи по теме "Атмосфера Земли":

  • Воздействие атмосферы Земли на организм человека с увеличением высоты.
  • Высота и границы атмосферы Земли .

Состав Земли. Воздух

Воздух - это механическая смесь из различных газов, составляющих атмосферу Земли. Воздух необходим для дыхания живых организмов, находит широкое применение в промышленности.

То, что воздух представляет собой именно смесь, а не однородную субстанцию, было доказано в ходе экспериментов шотландского учёного Джозефа Блэка. В ходе одного из них учёный обнаружил, что при нагревании белой магнезии (углекислый магний) выделяется «связанный воздух», то есть углекислый газ, и образуется жжёная магнезия (окись магния). При обжиге известняка, напротив, происходит удаление «связанного воздуха». На основе этих экспериментов учёный сделал вывод, что различие между углекислыми и едкими щелочами заключается в том, что в состав первых входит углекислый газ, являющийся одной из составных частей воздуха. Сегодня же мы знаем, что кроме углекислого, в состав земного воздуха входят:

Указанное в таблице соотношение газов в земной атмосфере характерно для её нижних слоёв, до высоты 120 км. В этих областях лежит хорошо перемешанная, однородная по составу область, называемая гомосферой. Выше гомосферы лежит гетеросфера, для которой характерно разложение молекул газов на атомы и ионы. Области отделены друг от друга турбопаузой.

Химическая реакция, при которой под воздействием солнечного и космического излучения происходит разложение молекул на атомы, называется фотодиссоциацией. При распаде молекулярного кислорода образуется атомарный кислород, являющийся основным газом атмосферы на высотах свыше 200 км. На высотах от 1200 км начинают преобладать водород и гелий, являющиеся наиболее лёгкими из газов.

Поскольку основная масса воздуха сосредоточена в 3 нижних атмосферных слоях, изменения состава воздуха на высотах более 100 км не оказывают заметного влияния на общий состав атмосферы.

Азот - самый распространенный газ, на долю которого приходится более трёх четвертей объёма земного воздуха. Современный азот образовался при окислении ранней аммиачно-водородной атмосферы молекулярным кислородом, который образуется в процессе фотосинтеза. В настоящее время небольшое количество азота в атмосферу поступает в результате денитрификации - процесса восстановления нитратов до нитритов, с последующим образованием газообразных оксидов и молекулярного азота, который производится анаэробными прокариотами. Часть азота в атмосферу поступает при вулканических извержениях.

В верхних слоях атмосферы при воздействии электрических разрядов при участии озона молекулярный азот окисляется до монооксида азота:

N 2 + O 2 → 2NO

В обычных условиях монооксид тотчас же вступает в реакцию с кислородом с образованием закиси азота:

2NO + O 2 → 2N 2 O

Азот является важнейшим химическим элементом земной атмосферы. Азот входит в состав белков, обеспечивает минеральное питание растений. Он определяет скорость биохимических реакций, играет роль разбавителя кислорода.

Вторым по распространённости газом атмосферы Земли является кислород. Образование этого газа связывают с фотосинтезирующей деятельностью растений и бактерий. И чем более разнообразными и многочисленными становились фотосинтезирующие организмы, тем более значительным становился процесс содержания кислорода в атмосфере. Небольшое количество тяжёлого кислорода выделяется при дегазации мантии.

В верхних слоях тропосферы и стратосферы под воздействием ультрафиолетового солнечного излучения (обозначим его как hν) образуется озон:

O 2 + hν → 2O

В результате действия того же ультрафиолетового излучения происходит и распад озона:

О 3 + hν → О 2 + О

О 3 + O → 2О 2

В результате первой реакции образуется атомарный кислород, в результате второй - молекулярный кислород. Все 4 реакции носят название «механизм Чепмена», по имени британского учёного Сидни Чепмена открывшего их в 1930 году.

Кислород служит для дыхания живых организмов. С его помощью происходят процессы окисления и горения.

Озон служит для защиты живых организмов от ультрафиолетового излучения, которое вызывает необратимые мутации. Наибольшая концентрация озона наблюдается в нижней стратосфере в пределах т.н. озонового слоя или озонового экрана, лежащего на высотах 22-25 км. Содержание озона невелико: при нормальном давлении весь озон земной атмосферы занимал бы слой толщиной всего 2,91 мм.

Образование третьего по распространенности в атмосфере газа аргона, а также неона, гелия, криптона и ксенона связывают с вулканическими извержениями и распадом радиоактивных элементов.

В частности гелий является продуктом радиоактивного распада урана, тория и радия: 238 U → 234 Th + α, 230 Th → 226 Ra + 4 He, 226 Ra → 222 Rn + α (в этих реакция α-частица является ядром гелия, которая в процессе потери энергии захватывает электроны и становится 4 He).

Аргон образуется в процессе распада радиоактивного изотопа калия: 40 K → 40 Ar + γ.

Неон улетучивается из изверженных пород.

Криптон образуется как конечный продукт распада урана (235 U и 238 U) и тория Th.

Основная масса атмосферного криптона образовалась ещё на ранних стадиях эволюции Земли как результат распада трансурановых элементов с феноменально малым периодом полураспада или поступила из космоса, содержание криптона в котором в десять миллионов раз выше чем на Земле.

Ксенон является результатом деления урана, но основная масса этого газа осталась с ранних стадий образования Земли, от первичной атмосферы.

Углекислый газ поступает в атмосферу в результате вулканических извержений и в процессе разложения органического вещества. Его содержание в атмосфере средних широт Земли сильно различается в зависимости от сезонов года: зимой количество CO 2 возрастает, а летом - снижается. Связано данное колебание с деятельностью растений, которые используют углекислый газ в процессе фотосинтеза.

Водород образуется в результате разложения воды солнечным излучением. Но, будучи самым лёгким из газов, входящих в состав атмосферы, постоянно улетучивается в космическое пространство, и потому содержание его в атмосфере очень невелико.

Водяной пар является результатом испарения воды с поверхности озёр, рек, морей и суши.

Концентрация основных газов в нижних слоях атмосферы, за исключением водяных паров и углекислого газа, постоянна. В небольших количествах в атмосфере содержатся оксид серы SO 2 , аммиак NH 3 , монооксид углерода СО, озон O 3 , хлороводород HCl, фтороводород HF, монооксид азота NO, углеводороды, пары ртути Hg, йода I 2 и многие другие. В нижнем атмосферном слое тропосфере постоянно находится большое количество взвешенных твёрдых и жидких частиц.

Источниками твёрдых частиц в атмосфере Земли являются вулканические извержения, пыльца растений, микроорганизмы, а в последнее время и деятельность человека, например, сжигание ископаемого топлива в процессе производства. Мельчайшие частицы пыли, которые являющиеся ядрами конденсации, служат причинами образования туманов и облаков. Без твёрдых частиц, постоянно присутствующих в атмосфере, на Землю не выпадали бы осадки.

Причина кислорода в атмосфере Земли и причина вулканизма на Земле – одна. Это собственное тепло планеты, генерируемое каждым атомом, в процессе метаболизма.


Причина вулканизма на Земле

Причина вулканизма на Земле – тепло, генерируемое всей массой планеты в процессе метаболизма. То есть, причина такая же, как и для Ио.

Моя оценка: Энергия Земли 0,2*10^15 Дж/сек (в соответствии с теорией).

Теплопроводность литосферных плит и океанического дна мала, чтобы отвести эту энергию. Поэтому, тепло отводится через вулканизм. Из 10 000 вулканов, зарегистрированных на Земле, большая часть подводные. Они нагревают океан. Меньшая часть надводные. Они нагревают атмосферу.


Разрушение воды

Вода океанов, контактирует с огромным количеством расплавленной магмы, извергаемой подводными вулканами. И от этого контакта разрушается на кислород и водород. Оба газа всплывают на поверхность. Лёгкий водород поднимается в верхние слои атмосферы и там соединяется с озоном, образуя воду. Вода конденсируется и видна как перистые облака на высоте 30 км (на фото). Осадками, вода опять выпадает на землю. А в атмосфере образуются «озоновые дыры». Часть водорода сдувается солнечным ветром и уносится в космос. Кислород тяжёлый, поэтому концентрируется у поверхности Земли. Именно этим кислородом мы все дышим!!!

Осознал это, посмотрев документальный фильм: «Водородная "бомба" под ногами и под нефтяной экономикой».


Причина кислорода в атмосфере Земли

Концентрация кислорода в атмосфере Земли обусловлена подводной вулканической активностью. А вулканическая активность обусловлена собственным теплом планеты, генерируемым в процессе метаболизма!!! Вот почему концентрация кислорода стабильна.

Растения, в процессе фотосинтеза тоже выделяют кислород. И тоже, путём разрушения молекул воды. СО2 и Н2 соединяются в углеводород, а молекула кислорода поступает в воздух.

Почему считаю, что не растения отвечают за наблюдаемую концентрацию кислорода в атмосфере Земли? Об этом, чуть ниже.


Процент кислорода в атмосфере, раньше

Ископаемые древние растения и животные имели очень крупные размеры. Размеры, которые нельзя достичь при современной концентрации кислорода в атмосфере. Кислорода было больше. И это логично вытекает из идеи разрушения «Древней планеты». Сразу по её разрушении, обнажились очень большие площади магмы, из-за сокращения размеров литосферной плиты. Вода океана охладила магму. Но разрушение воды было очень масштабным. В атмосферу поступало намного больше кислорода из океана. Да и сам океан был сильно пропитан кислородом, что способствовало росту морских животных до больших размеров. По мере охлаждения дна, сформировались новые донные плиты, ставшие теплоизолятором. И после этого, избыточное тепло стало прорываться на поверхность посредством вулканизма, на стыках тектонических плит.


Темпы разрушения Земного океана

Можно оценить время полного разрушения океанов Земли.

Потеря водорода происходит по причине сдувания его солнечным ветром, в космос. Темп выдувания водорода 10% от того, что находится в атмосфере –250 000 000 тонн/год. При таких темпах потери водорода, Земле грозит обезвоживание (по моей гипотезе, его происхождения из воды). Темп разрушения воды – 2,25 км3/год. На полное разрушение всех океанов Земли надо 645 миллионов лет.

Примечание.

1. Темп выдувания водорода 250 000 тонн/год. Информация из фильма: «Водородная "бомба" под ногами и под нефтяной экономикой» таблица на 7 минут 30 секунд.

2. Темп выдувания водорода 10% от того, что находится в атмосфере. Этот же фильм, озвучка на 45 минуте.

Предполагаю, что в таблице забыли нарисовать три ноля. Художник, делавший таблицу, забыл. Докладчик сказал верное число в форме пропорции.

Судьба Венеры

Что касается второго крупного обломка «Древней планеты» - Венеры. Ей досталось меньше воды океана и очень мало материковых плит (всего две = 10% её площади). Воды не хватило для того, чтобы остудить обнажённую магму. В результате, разложение воды привело к образованию огромного количества кислорода и водорода.

Поднимаясь вверх, часть водорода опять соединялась с кислородом и выпадала остывшими осадками. Но водород выдувался из атмосферы солнечным ветром очень интенсивно, так как планета оказалась ближе к Солнцу, чем Земля и её магнитное поле оказалось слабым.

Атмосфера Венеры стала очень кислородной. Кислород соединился с углеродом образовав СО2, из которой сейчас и состоит 96,5% атмосферы Венеры.

Собственное тепло, генерируемое материей Венеры - 0,117*10^15 Дж/сек (расчётная, по теории). Для того, чтобы отвести всё тепло, генерируемое материей Венеры и получаемое от Солнца, достаточно температуры поверхности -20С°.

Но Венере досталась более плотная, чем Земле, атмосфера из азота, что создало более выраженный парниковый эффект.

Объём доставшейся Венере азотной атмосферы легко посчитать. То, что есть сейчас, составляет 1,88*10^19 кг. Что в 4,9 раза больше, чем азота в земной атмосфере. Плюс тот азот, что превратился в углерод, за счёт солнечной радиации и, соединившись с кислородом, стал углекислым газом - 1,42*10^20 кг. Что в 36,85 раз больше, чем азота в земной атмосфере. Всего, в атмосфере Венеры, азота было в 41,75 раз больше, чем сейчас на Земле 1,61*10^20 кг.

Водород, от разрушенной воды, интенсивно выдувался в космос. Очень мощная атмосфера из СО2, закрыла планету от излучения тепла, как одеяло. Планета у поверхности очень горячая (464С°). Вода исчезла.

При таких же темпах потери водорода, как на Земле, Венера полностью потеряла бы океан за 189 миллионов лет!!! Но, темпы потери водорода на Венере были намного больше. Она потеряла свой океан меньше, чем за 4 000 000 лет.

Чуть меньше океанов (1/3 от земных), плотнее атмосфера из азота (в 42 раза больше земной), чуть меньше континентальных плит (в 3 раза меньше земных), чуть ближе к Солнцу (больше солнечный ветер), слабое магнитное поле – и совсем другая судьба!!!


Судьба Земли

Землю ожидает судьба Венеры!!!

Не в бесконечном будущем, а менее чем через 645 миллионов лет.


Эволюция

Вся история генетических форм жизни, как на Земле, так и на Древней планете, обусловлена водой.

Жизнь появилась не раньше воды.

Вулканизм обусловлен метаболизмом материи планеты, поэтому был всегда.

Если была вода и был вулканизм, значит, был кислород в атмосфере.

Если кислород в атмосфере был от самого зарождения условий для жизни, значит наше представление об эволюции генетических форм жизни – неверно!!! Мы неправильно представляем себе ход истории.


Проблема1: Темпы накопления кислорода.

Если принять темп разрушения воды 2,25 км3/год, то для заполнения атмосферы кислородом, в наблюдаемом сейчас объёме, понадобится 585 000 лет. С нуля.

Чтобы объяснить 4000 000 лет существования Земли, надо найти, куда девается кислород, чтобы сохранялась пропорция.

Или предположить, что темп выветривания водорода в космос был завышен в 4000 000 / 585 000 = 6,8 раза.
- Или предположить, что кислород связывается углеродом в углекислый газ, а затем планктоном, в карбонат кальция, который оседает мелом на дне мирового океана.
- Можно предположить, что некоторая часть водорода образуется из недр Земли, как и утверждается теорией Ларина Владимира Николаевича. Этот водород соединяется в атмосфере с кислородом и возвращается в состояние воды. Этим путём, количество воды на Земле прирастает на 2,25 км3/год взамен разрушенной. Количество воды и количество кислорода остаётся постоянным.


Проблема 2: Откуда берётся кислород?

Если предположить, что моя гипотеза образования кислорода из воды не верна, а весь водород, теряемый «выдуванием» приходит из недр и соединяется с кислородом в атмосфере, то темпы исчезновения кислорода в атмосфере должны быть такими, что за 585 000 лет, он полностью исчезнет. Раз кислород исчезает, надо искать причину его восстановления.

Фотосинтез разрушает воду, связывает водород и углекислый газ в углеводород и создаёт свободный кислород. То есть является источником кислорода. Но, для фотосинтеза нужен углекислый газ. Значит надо искать такой же масштабный источник углекислого газа. Превращение азота в углерод, даёт источник углекислого газа, но ведёт к убыли азота в атмосфере, что в итоге должно привести к истощению атмосферы Земли. Ещё проблема – объём синтезированных растениями углеводов. Они не должны разрушаться. Иначе при окислении, углеводы опять станут водой и углекислым газом. Этот углекислый газ надо куда-то утилизировать, чтобы объяснить его малую концентрацию в атмосфере. Таким источником утилизации является океанический планктон. Он связывает углекислый газ в карбонат кальция, и надолго выводит из круговорота веществ.


Истина где-то посередине.

Водород поднимается из недр. Часть водорода восстанавливает кислород из соединений и связывается в углеводород, образуя нефтепродукты. Освобождённый кислород выходит на поверхность вместе со свободным водородом, вулканической активностью. В атмосфере, кислород и водород соединяются в воду, служа её первоисточником. Такова природа появления воды на Древней планете.

Если водород, является причиной освобождения кислорода из соединений, то нефти должно быть столько, чтобы объяснить всю массу кислорода в атмосфере, то есть – порядка 1 000 000 км3.

Так же верно и то, что вода мирового океана, контактируя с раскалёнными недрами в зоне подводных вулканов, разрушается на кислород и водород. И именно этот кислород, разрушенной вулканами, воды, и является причиной свободного кислорода воздуха. Этот кислород связывается с углеродом, образовавшимся из азота в верхних слоях атмосферы, появляется углекислый газ. Углекислый газ согревает планету, как одеяло. Углекислый газ связывается морским планктоном с кальцием, образуя карбонат кальция (мел). Растения связывают углекислый газ с молекулой водорода, полученной расщеплением воды, синтезируя углеводы. Растения, как и планктон, очищают атмосферу Земли от углекислого газа, не позволяя перегреться, как это произошло на Венере.

Тепловой баланс планеты.

Чем больше углекислого газа, тем теплее планета. Тем интенсивнее растения разрушают воду, связывая СО2. Атмосфера обогащается кислородом, что приводит к ускорению синтеза нового углекислого газа. Повышение тепла мирового океана активизирует деятельность планктона, который связывает углекислый газ в мел и выводит из круговорота веществ. Планета остывает, освободившись от углекислого газа. Планете не даёт перегреться – планктон (Видеоцитата 2 м14 сек) !

Как долго это будет длиться?

Пока не «выгорит» весь азот из атмосферы, превратившись в мел.

Аналогично, если планете 6 миллионов лет, то азота в атмосфере Земли было в два раза больше. Земная атмосфера была в два раза плотнее, всего 6 миллионов лет назад!!!

Таблица: Количество воды и атмосферы из азота, сразу после разрушения ДПл.


По мере истощения азота атмосфера становится легче. Давление у поверхности будет ослабевать. Давление будет частично компенсироваться ростом объёма кислорода.

Наступит момент, когда источник углерода (азот) для углекислого газа закончится. Кислород нечем будет связывать. Процентное содержание кислорода в атмосфере значительно возрастёт. Что хорошо для дыхания животных. Животные будут процветать, некоторое время. Затем начнутся пожары из-за чрезмерной, пожароопасной концентрации кислорода. В атмосферу частично высвободится скопленный растениями углекислый газ. Этот газ свяжется планктоном в мел и выйдет из круговорота. Начнётся СО2 голод для растений. Из-за чего их биомасса сократится. За ней сократится биомасса животных. Это произойдёт раньше, чем через 6 миллионов лет. Сложно сказать, насколько, но ясно, что раньше. Океан будет существовать ещё 639 миллионов лет, но без жизни в нём.


Итоги

На полное разрушение океанов надо 645 миллионов лет.
На полное разрушение суши, эрозией, надо 15 миллионов лет.
На полное истощение азота в атмосфере, надо 6 миллионов лет.
Все расчёты показывают одно, жизнь на планете Земля – не вечна.
Условия для существования генетической жизни – уникальны и скоротечны.

Различие в уровне насыщения атмосферы Земли кислородом тесно связано с эволюцией живых организмов. За последние 400 миллионов лет уровень кислорода значительно варьировался в пределах 21% от современного уровня.

Ученые колледжа Royal Holloway Лондонского университета и Музея естественной истории в Чикаго опубликовали исследование, в котором для оценки уровня кислорода в атмосфере используется количество древесного угля, сохранившегося в древних торфяниках.

До сих пор для оценки концентрации кислорода в атмосфере ученые опирались на геохимические модели. Существуют некоторые расхождения цифр, связанные с отличиями моделей, но согласно всем моделям около 300 миллионов лет назад, в позднем палеозое, уровень кислорода был значительно выше, чем сегодня. Благодаря этому имел место гигантизм некоторых групп животных и насекомых, таких как, например, стрекоза Meganeura monyi с размахом крыльев более 60 см. Некоторые ученые полагают, что более высокие концентрации кислорода также позволили позвоночным выбраться на сушу.

Высокий уровень кислорода позволял существовать таким гигантским насекомым, как стрекоза Meganeura monyi с размахом крыльев более 60 см

Высокая концентрация кислорода была прямым следствием обилия растений на поверхности земли. В процессе фотосинтеза растения выделяют кислород и накапливают углерод (их которого образуется углекислый газ). Для чистого прироста кислорода в атмосфере в процентном отношении избытки углерода должны быть погребены в почве. В итоге распространение растительности приводит к резкому увеличению отложений углерода в почву. Они были особенно большими в период позднего палеозоя, когда накопились огромные запасы угля.

Доктор Ян Дж. Гласспул (Dr Ian J Glasspool) пояснил, что концентрация кислорода в атмосфере тесно связана с горючестью материалов. При уровне кислорода ниже 15% лесные пожары не могли распространяться. Когда же уровень превышает 25%, даже мокрые растения легко загораются, а на уровне от 30 до 35%, как это было в позднем палеозое, пожары были очень частыми и имели катастрофические последствия.

Ученые выяснили, что концентрация древесного угля в угольных пластах составляет около 4-8% в течение последних 50 миллионов лет, что приблизительно равно нынешнему уровню кислорода в атмосфере. Тем не менее в истории Земли были периоды, когда его доля достигала 70%. Это указывает на очень высокую концентрацию атмосферного кислорода. Эти периоды отмечались в каменноугольном и пермском периодах палеозойской эры (320-250 миллионов лет назад) и среднем меловом периоде (около 100 миллионов лет назад).

Это было время существенных изменений в развитии флоры, связанных с распространением новых групп растений - хвойных и цветковых. Это привело к созданию больших захоронений органического углерода и падению количества углекислого газа в атмосфере, а также росту концентрации кислорода. Это также и периоды мощных пожаров и сильной эрозии.

Исследователи отмечают, что главной загадкой является причина, из-за которой доля кислорода в итоге стабилизировалась около 50 миллионов лет назад и до сих пор остается на одном уровне.

Столь тесная связь количества растительности и концентрации кислорода в атмосфере, а также длительность процесса ее стабилизации, занявшего миллионы лет, наводят на мысль, что экосфера Земли более хрупка, чем нам кажется. Спустя сотни лет исследований мы знаем о ней далеко не все. Не исключено, что рост концентрации углекислого газа в атмосфере все-таки частично связан с вырубкой лесов, а не только с выбросами промышленных предприятий.