作者:佚名 来源于:世界儿童文学网
碳是地球上和地球内部可以找到的众多自然元素之一。它是仅次于氢、氦和氧的最丰富的元素之一,是所有人类、动物和植物生命不可分割的一部分。碳在生物学中尤其重要,因为它可以很容易地在各种有机分子中形成多个键。这些键很牢固,这意味着它们可以形成环和长连接链,这是大多数活细胞的支柱。
这些碳键也含有大量的能量,这些能量可以被储存起来,或者在键断裂时释放出来。正因为如此,碳是生物燃料的重要和常用的来源。
碳在哪里被发现?
碳在地球的四个圈层中都能找到。岩石圈,即地球的岩石,含有大量的碳。事实上,它是构成地壳的丰度前15种元素之一。碳也可以在大气圈中找到,最常见的形式是二氧化碳,一种由碳和氧组成的有机化合物。水圈包括地球上所有的水体,也含有二氧化碳形式的碳。生物圈也是如此,生物圈是指所有有机生命。
碳循环
地球上的碳以及地球上的四个圈层,都在不断地运动。这种碳和碳化合物的交换被称为碳循环。有各种各样的过程,包括自然的和合成的,导致碳从一个圈层到另一个圈层的交换。有时碳在地球系统内快速移动,有时它可以在一个地方停留多年,交换的速度要慢得多。因此,碳循环有两种不同方式,它们被称为快循环和慢循环。
1 快循环
快循环,顾名思义,包括那些发生得更快的碳交换方面。这包括生物有机体之间传递的碳,以及生物与大气之间的碳交换。通过这种方式,快循环是用寿命来衡量的,用任何给定生物体的寿命,无论是植物还是动物。
1)光合作用
以二氧化碳(CO2)的形式存在于大气中的碳被植物吸收。植物利用二氧化碳、阳光和水,将它们转化为糖,这一过程被称为光合作用。碳是通过植物叶片上的气孔从空气中吸收的。然后,它与阳光和水相互作用,提供植物生长所需的能量。氧和糖是这个过程的产物。这就是为什么植物对人类生命如此重要,因为它们提供氧气。如果没有碳,这个过程就不可能存在。
2)消费
当植物被消耗时,它也可以将碳转移给动物。当一种植物被吃掉时,它的能量储备就会被转移到这种生物身上,植物内的碳原子也会被转移到这种生物身上。这是快循环的第二部分。在任何给定的生态系统中,碳都会在食物链中转移,因为较小的猎物会被食物链上更高的捕食者吃掉。碳一直存在于食物链中,直到植物或动物死亡后通过分解或呼吸作用释放出来。
3)呼吸
如上所述,植物吸收二氧化碳并释放氧气(O2)。动物,包括人类,呼吸这种氧气。人类和动物的呼吸过程包括这些O分子与碳结合,产生CO2。呼吸过程,我们通常认为只是呼吸,为我们的血液和身体提供必要的氧气,并产生副产物,然后我们将其呼出或释放回大气中。通过这种方式,碳很容易从大气转移到植物、动物身上,然后再回到空气中。碳在这个快碳循环中不断运动。每年大约有10亿到1000亿吨碳在快碳循环中移动。
4)分解
植物或动物死亡后会发生分解。一旦植物或动物死亡,细菌就会从这些生物体中分解物质,破坏这些强碳化合物之间的键。当这些化学键断裂时,CO2被释放回大气中。通过这种方式,碳完成了一个完整的循环,从空气转移到植物和/或动物,然后返回到大气中。
2 慢循环
虽然大量的碳在快循环中循环,但碳循环的另一个方面被称为慢循环。在这个循环中,碳在大气和岩石圈(主要包括地壳)之间的交换速度要慢得多,需要数千年甚至数百万年的时间。地壳中的大部分岩石和矿物都含有碳或碳化合物。
1)酸雨
从大气到地球的碳交换有几种不同的方式。其中一种方法是通过雨水。CO2在空气中积聚,使雨水饱和,形成一种温和的酸雨。这种雨水的酸性性质使其侵蚀坚固的岩石,随着时间的推移,岩石被溶解和侵蚀。随着岩石风化,矿物质被释放出来,从而产生无机碳。碳和酸雨也可以降落在海洋中。当含碳量高的水进入海洋时,它会溶解并产生碳酸氢盐离子。然后,它可以与钙结合,产生被称为碳酸氢钙的化合物,碳酸氢钙是贝壳和许多甲壳类动物组成的基本成分。沉入海底底部的贝壳(例如,当贝类死亡时)最终会在时间和压力下压缩并合并到海底,成为岩石圈的一部分。
2)分解与化石燃料
类似地,有机生命在死亡并开始分解时,也会被困在泥、沙或沼泽中。在正常的分解过程中,碳键被细菌分解并释放回大气。但在其他情况下,生物体不会以有氧方式分解,碳会被困住。随着时间的推移,巨大的压力会压缩并困住这些分解的碳基生命形式,形成碳基燃料的聚集,即化石燃料。当构造板块移动时,这些燃料可以自然地从岩石圈中释放出来,或者更常见的是,当它们被人类开采并作为燃料燃烧时。通过这种方式,碳经历了一个慢得多的循环,但仍然从大气转到地面,最终又转回来。
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