De nombreuses campagnes scientifiques alertent sur le « trou dans la couche d'ozone ». L'objectif de cet exercice est de comprendre l'importance capitale de l'ozone pour la survie des êtres vivants.
Spectre de l'absorption de l'ozone en fonction des longueurs d'onde

Spectre d'absorption de l'ADN et de l'ozone
Kartable

La formule de l'ozone est \ce{O3}.
Comment peut-on former de l'ozone ?
Pour former de l'ozone, une des premières étapes est la dissociation de l'\ce{O2} :
\ce{O2} \ce{->} \ce{O} + \ce{O}
Puis, une molécule de dioxygène peut s'associer à une molécule d'oxygène formée :
\ce{O} + \ce{O2} \ce{->}\ce{O3}
L'ozone se forme en associant une molécule d'\ce{O2} avec une molécule d'\ce{O}.
D'après le document 2, pourquoi peut-on dire que l'ozone protège l'ADN des êtres vivants ?
En absorbant les UVC, l'ozone empêche l'ADN de les absorber. Nous allons voir quelle est la conséquence de l'absorption des UV sur l'ADN.
Sachant que les UV provoquent sur l'ADN des mutations appelées « les dimères de thymine », quelle peut être une conséquence du trou de la couche d'ozone sur l'absorption des UV par l'ADN ?
En absorbant davantage d'UV, cela favorise la formation de mutations. Or, à long terme, cela peut notamment provoquer des cancers.
D'après le document 2, quel type d'UV semble le plus dangereux pour l'ADN ?
Les UV les plus dangereux pour l'ADN sont les UV-C car c'est ceux qui sont en majorité absorbés par l'ADN. Au contraire, par exemple, les UV-A situés entre 320 nm et 400 nm ne sont pas absorbés par l'ADN.