핵심 해설
이 문제는 대기오염 물질이 2차 오염물질로 변화하는 과정을 이해하고 있는지 묻고 있어요.
광화학스모그(Photochemical smog)는 자동차 배기가스나 공장에서 배출된 1차 오염물질이 강한 자외선과 화학반응을 일으켜 생성되는 2차 오염물질의 혼합체를 말합니다.
핵심 개념 분석:
광화학스모그의 생성 과정을 알아야 해요. 대기 중에 배출된
질소산화물(NOx)과
휘발성유기화합물(VOCs, Volatile Organic Compounds)이 강한 햇빛(특히 자외선)을 받으면 복잡한 광화학 반응을 일으킵니다. 이 과정의 결과물이 바로 광화학스모그이며, 그 중심에는 강력한 산화력을 가진
오존(O₃, Ozone)이 있습니다.
정답 근거:
핵심! 광화학스모그의 지표 물질이자 가장 대표적인 주성분은 바로
오존입니다. 오존은 성층권에서는 유익하지만, 지표면 근처에서는 호흡기 질환을 일으키고 식물을 손상시키는 유해 물질이에요. 광화학스모그가 심한 날에는 대기 중 오존 농도가 기준치(
0.06ppm 이상)를 초과하게 됩니다.
오답 분석:
①
이산화황(SO₂):
혼동 주의! 이산화황은 화석 연료(특히 석탄) 연소 시 발생하는 1차 오염물질입니다. 겨울철에 심한
런던형 스모그(London-type smog, 환원성 스모그)의 주범이지 광화학스모그와는 거리가 멀어요.
②
일산화탄소(CO): 불완전 연소 과정에서 발생하는 1차 오염물질로, 주로 자동차 배기가스에서 많이 나와요. 헤모글로빈과 결합력이 강해 체내 산소 운반을 방해할 뿐, 광화학 반응의 주성분은 아닙니다.
④
이산화탄소(CO₂): 완전 연소와 호흡의 결과물로, 가장 대표적인 온실가스입니다. 광화학 반응을 일으키지 않으며 스모그의 주성분도 아니에요.
⑤
먼지(Particulate Matter): 입자상 물질로, 황사나 화석 연료 연소 등이 원인이에요. 미세먼지 자체가 광화학스모그의 주성분은 아니지만, 대기 중에서 광화학 반응의 매개체 역할을 하거나 2차 생성되는 경우도 있습니다.
연관 개념 정리: 대기오염의 두 가지 대표적인 스모그 유형을 반드시 비교해서 알아두세요.
| 구분 | 런던형 스모그(환원성) | 로스앤젤레스형 스모그(산화성, 광화학) |
|---|
| 주 오염원 | 석탄 등 화석연료 연소 (공장, 가정 난방) | 자동차 배기가스 (석유 연료) |
| 발생 조건 | 겨울철, 이른 아침, 고습도, 기온역전 | 여름철, 강한 자외선, 기온역전 |
| 주성분 | 아황산가스(SO₂), 먼지 | 오존(O₃), PAN, 알데하이드 |
개념 정리
1차 오염물질: 오염원에서 직접 배출되는 물질. (예: SO₂, CO, NO, 먼지, VOCs)
2차 오염물질: 대기 중에서 화학반응을 통해 새로 생성되는 물질. (예: O₃, PAN, 알데하이드, NO₂)
광화학스모그: 질소산화물 + 탄화수소 + 자외선 → 오존 등 2차 오염물질을 생성하는 현상.
암기 팁
"
광화학 스모그"는 햇볕을
광장히 좋아해서
여름에 발생하고, 주성분은
오존(O₃)이라고 기억하세요. 또한, '런던형(환원성) = 겨울, 석탄, 아황산가스', 'LA형(산화성) = 여름, 자동차, 오존'으로 대비해서 외우면 쉽습니다.