Aufgrund der besonderen Ausprägung nehmen die Moore eine besondere Stellung ein. Die Landschaft wird ferner von Bergbächen und Granitklippen geprägt. Referat anzeigen Fach Erdkunde Klasse 11 Autor Larissa345 Veröffentlicht am 18. 2018 Schlagwörter Saurer Regen Erdkunde Inhalt Dieses Referat handelt von dem Thema saurer Regen. Wie kam es zu dem Begriff "Säure Regen" oder "saurer Regen"? Was ist das eigentlich und wie kann man es messen? Was sind die Ursachen dafür und welche Folgen kann der Niederschlag haben? Referat anzeigen Fach Erdkunde Klasse 6 Autor Wortstark Veröffentlicht am 16. 2018 Schlagwörter Tropischer Regenwald Tropischer Tieflandregenwald Inhalt Tropische Regenwälder und tropische Tieflandregenwälder sind ausschließlich in den immerfeuchten Tropen vorzufinden. Saurer Regen in Chemie | Schülerlexikon | Lernhelfer. Die tropischen Regenwälder liegen nahe dem Äquator. Im Jahresverlauf ist die Tageslänge dadurch äußerst konstant. Referat anzeigen
Deshalb steigen seit der Industrialisierung die Anzahl dieser chemischen Stoffe in der Luft immer weiter, sodass saurer Regen immer häufiger vorkommt. Die Schwefeloxide sind etwa zu zwei Dritteln und die Stickoxide sind zu ungefähr einem Drittel für die Versauerung der Niederschläge verantwortlich. Abbildung 1: Saurer Regen Formel Auswirkungen von saurem Regen Saurer Regen hat viele negative Folgen für die Umwelt. Hierbei werden verschiedene Ökosysteme und Bewohner unterschiedlich beeinflusst. Auswirkung auf Pflanzen und Wälder Die schwefelhaltigen Säuren sind oft für großflächige Waldschäden verantwortlich. Wenn diese nämlich in den Boden gelangen, verändern sie das chemische Gleichgewicht. Umwelt: Waldsterben - Umwelt - Natur - Planet Wissen. Dadurch verändert sich auch die Nährstoffzusammensetzung und der Wasserhaushalt, wodurch Pflanzen Schäden an ihren Kleinwurzeln erhalten können. Als Folge dieser Schäden können Pflanzen Nährstoffe im Boden nicht mehr so gut aufnehmen. Nach längerer Zeit werden diese Bäume weniger widerstandsfähig gegenüber Krankheiten, und anderen äußeren Einflüssen wie Borkenkäfern oder Pilzen.
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Der saure Regen wäscht mit seinen konzentrierteren Sulfat- und Nitratmengen Calcium- Ionen, Magnesium- Ionen und Kalium- Ionen aus dem Boden heraus, die Nährstoffe stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Bei einen pH- Wert unter 5 setzt die Säure Schwermetalle aus dem Boden frei. Solche Aluminium- Ionen lassen Feinwurzeln von Pflanzen absterben. Die Pflanze kann nicht mehr so viele Nährstoffe aufnehmen. Andere Schwermetalle (Blei, Kupfer, Zink, Quecksilber) schädigen ebenfalls das Wurzelwerk, wenn sie durch die Protonen der Säure mobilisiert wurden. Auch Ammoniakemissionen, die z. aus der Tierhaltung stammen, spielen bei der Übersäuerung des Bodens eine Rolle. Durch Nitrifizierung des in den Boden eingetragenen Ammoniaks/ Ammoniums kann der Boden zusätzlich versauern, wenn Sickerwasser das Nitrat löst. Der pH-Wert des Regens, der vom Himmel fällt, ist also kein entgültiges Maß für die Bestimmung des Säuregehaltes des Bodens. Die Oberfläche von Nadeln und Blättern wird durch den Sauren Regen stark angegriffen.
Insgesamt sind 180. 000 Hektar Wald bereits irreparabel geschädigt oder tot. Forstwirte in der Klemme Mit diesen Herausforderungen haben die Förster schwer zu kämpfen. Ein Forstbetrieb ist nicht zuletzt ein Wirtschaftsunternehmen, das einen Profit erarbeiten muss. Außerdem müssen dabei stets Kompromisse zwischen den Anliegen von Jägern, Naturschützern, Erholungssuchenden, Holzindustrie und Waldbesitzern geschlossen werden. Eine großflächige Borkenkäferplage kann einen Forstbetrieb in den Ruin treiben. Das Holz befallener Bäume kann zwar meist noch verwertet werden, bringt aber keine profitablen Preise. Auch für hochwertiges Holz sind die Preise gesunken, was es den Forstbetrieben erschwert, Gewinne zu erwirtschaften. Alternative Konzepte, mit denen Einnahmen etwa aus Tourismus gewonnen werden können, werden zunehmend an Bedeutung gewinnen. Fazit: Der Zustand des Waldes ist bedenklich. Fichten- und Kiefer-Monokulturen haben keine Zukunft mehr. Sie kommen mit dem Klimawandel nicht klar. Nur ein artenreicher Mischwald wird mit den sich ändernden Temperatur- und Niederschlagsbedingungen eine Zukunft haben.
Stickstoffdioxid entsteht aus Luftstickstoff, was nur bei sehr hohen Temperaturen (z. B. von Automotoren) geschieht. Ozon spielt hier auch eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Salpetersäure aus den Stickstoffoxiden. Die im Niederschlagswasser gelösten Säuren werden als Nasse Deposition bezeichnet. Dieser nasse Niederschlag stellt gleichzeitig auch das Lösemittel für die Trockene Deposition dar. Schwermetalle, Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Ozon können nur in gelöster Form der Pflanzen- und Tierwelt gefährlich werden. Die sauren Niederschläge machten sich zunächst in skandinavischen Seen bemerkbar. Die Seen "versauerten", infolge starben zunächst die Mikroorganismen und anderer säureempfindliche Organismen wie Schnecken, Muscheln, Egel, Kleinkrebse, Eintagsfliegenlarven und Fische. Freigesetztes Aluminium vergiftet Organismen. Während des Winters ist die Emission von Schwefeldioxid am höchsten. Schmilzt nun eine mit diesen sauren Verbindungen angereicherte Schneedecke, so kann das zu einem raschen, starken Versauern von Gewässern führen.
Bei den Säuren handelt es sich um Salpetersäure und im geringen Maße um salpetrige Säure. Die Stickoxide werden durch Bakterien und Verbrennungen von stickstoffhaltigen Verbindungen frei. Calciumhydroxid und Schwefelsäure, das ist eine Reaktion zwischen einer Base und einer Lauge, … Aufgrund des niedrigen pH-Wertes bzw. der hohen Säurekonzentration werden Pflanzen, Gewässer und Gebäude geschädigt. Daher werden heutzutage Kraftstoffe vor der Verbrennung entschwefelt und Stickoxide mit Hilfe von Katalysatoren umgewandelt. Erklärung der Chemie Die enthaltene Kohlensäure entsteht durch Lösen von Kohlenstoffdioxid in Wasser. Die Reaktionsgleichung für diesen Prozess sieht wie folgt aus: CO 2 + H 2 O → H 2 CO 3 Schwefelige Säure entsteht durch gelöstes Schwefeldioxid. Die Chemie beschreibt diesen Vorgang mit dieser Reaktionsgleichung: SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 Schwefelsäure kann durch Oxidation von Schwefeldioxid und anschließendem Lösen entstehen. Direktes Lösen von Schwefeltrioxid hat natürlich das gleiche Produkt zur Folge.
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