A Camada de Ozônio, protetora do planeta Terra frente à exposição direta dos raios solares, mantém-se graças a um ciclo denominado ozônio-oxigênio. Infelizmente, no mundo industrializado, há grande produção de CFCs (cloroflurocarbonetos), moléculas utilizadas em refrigeração, aerossóis e em muitas outras atividades. O Protocolo de Montreal de 1987 promoveu Acordo entre os países para menor produção desses compostos, mas ainda não obteve grande sucesso, pois as alternativas aos CFCs ainda não se tornaram tão eficientes ou menos nocivas.
Sobre o processo de destruição da Camada de Ozônio pelos CFCs, assinale a alternativa CORRETA:
a.
A elevada concentração de CFCs na Camada de Ozônio faz com que esses compostos realizem reações de complexação com o O3.
b.
A formação de Radicais Livres de cloro por radiólise dos CFCs leva a uma diminuição da concentração de O3 na Camada de Ozônio.
c.
A elevada concentração de CFCs faz com que aumente o calor na Camada de Ozônio e, dessa maneira, catalisa a fotólise das moléculas de O3.
d.
Após sofrerem fotólise, os CFCs formam Radicais Livres de cloro que reagem com o O3 diminuindo sua concentração na Camada de Ozônio.
e.
Os CFCs reagem diretamente com as moléculas de O2, diminuindo, assim, a concentração desse gás para a formação de O3.
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Resposta:
c. Após sofrerem fotólise, os CFCs formam Radicais Livres de cloro que reagem com o O3 diminuindo sua concentração na Camada de Ozônio.
Explicação:
Uma vez que esses compostos que contém cloro entram na estratosfera, eles
sofrem fotólise, liberando o radical livre de cloro (Cl• ).
A seguir, veja a sequência de reações que leva à quebra do ciclo ozônio-oxigênio
pelos CFCs:
CFCl3 → CFCl2 • + Cl•
(Fotólise)
Cl• + O3 → ClO• + O2
ClO• + O3 → Cl• + 2 O2
Verifique que, nas reações apresentadas acima, a última reação promove novamente a formação do Radical Livre de cloro, dando início novamente às reações
com o ozônio e consequente destruição da camada de ozônio.
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