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吸收二氧化碳的能力急剧下降。大片曾经郁郁葱葱的森林,如今变得满目疮痍,树木在寒冷中枯萎,叶片凋零,无法像以往那样有效地吸收二氧化碳。与此同时,尽管在地球面临危机后,工业活动有所减少,但长期以来人类工业化进程中大量燃烧化石燃料,如煤炭、石油和天然气,释放出的巨量二氧化碳仍在大气中持续存在,久久无法消散。据统计,自工业革命以来,大气中的二氧化碳浓度已经从越 280ppm(百万分之一)上升到了如今的超过 410ppm,达到了数百万年来的最高水平。
    甲烷,另一种强效的温室气体,其在大气中的含量也出现了惊人的增长。甲烷的温室效应是二氧化碳的数十倍,对全球气候变暖的影响不容小觑。在正常情况下,甲烷主要来源于湿地、沼泽等自然环境中的微生物分解过程,以及反刍动物的消化活动。然而,如今一些原本被冰封在极地冻土和海底的甲烷,随着全球气候变暖以及冰层融化,大量释放到大气中。在北极地区,随着永冻层的逐渐解冻,原本被冻结在地下的甲烷被释放出来,形成一个个巨大的甲烷气泡,从湖泊和海洋底部升腾而起。在西伯利亚的一些地区,科学家们甚至发现了因甲烷释放而形成的巨大坑洞,这些坑洞直径可达数十米,深不见底,仿佛是地球大地张开的 “伤口”,不断向外喷涌出甲烷气体。此外,人类活动,如煤炭开采、石油和天然气泄漏等,也加剧了甲烷的排放。农业活动中的水稻种植和牲畜养殖,同样是甲烷排放的重要来源。随着全球人口的增长和农业生产规模的扩大,甲烷的排放量持续上升。
    除了二氧化碳和甲烷,大气中还出现了一些未知的化学物质。这些物质可能是地幔能量波动引发的化学反应产物,也可能是来自宇宙射线与地球大气相互作用的结果,或者是人类在工业生产和科学实验中产生的新型化合物。这些未知化学物质的出现,使得大气成分变得更加复杂。它们与温室气体相互作用,改变了大气的光学和热学性质。例如,一些未知物质可能会与大气中的水汽结合,形成特殊的气溶胶粒子,这些粒子能够散射和吸收太阳辐射,改变阳光在大气中的传播路径和能量分布。原本能够顺利到达地球表面的太阳辐射,现在部分被这些气溶胶粒子反射回太空,导致地球表面接收到的太阳热量减少。而在夜
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