# Ultima lor suflare e în următoarea ta respirație

Expiră și urmărește-ți respirația cum înconjoară Pământul pe vânturile reale. Apoi află câte molecule din respirația cuiva drag, care nu mai e, intră în tine la fiecare respirație.

## Câte molecule are o respirație?

Ce ai dat afară acum e cam o jumătate de litru de aer. E puțin, dar e plin: aproximativ **1,2 × 1022** de molecule. Scris întreg, numărul are 23 de cifre. Dacă ai număra câte una pe secundă, ți-ar lua de peste 25.000 de ori vârsta Universului.

## Câte respirații încap în atmosferă?

Acum gândește-te la tot aerul Pământului, de la sol până unde se termină cerul. Dacă l-ai împărți în respirații ca a ta, ar ieși aproximativ **9,0 × 1021** de respirații.

Uită-te la cele două numere: molecule într-o respirație, respirații în atmosferă. Sunt aproape la fel de mari. Apropierea aceasta dintre ele e toată povestea care urmează.

după o oră

## Unde ajunge respirația ta?

Fiecare punct de pe glob e o bucățică din respirația ta. În prima oră nu pleacă departe: se amestecă în aerul de deasupra orașului și al împrejurimilor.
 Alt loc de plecare

după trei zile

Vântul o prinde. La latitudini mijlocii, aerul de la altitudine circulă mai ales de la vest spre est, așa că norul se lungește într-o dâră care trece peste țări întregi.

după trei săptămâni

Dâra a dat ocolul Pământului. Respirația ta formează acum un inel subțire în jurul emisferei, aproximativ la latitudinea ta.

după trei luni

Inelul s-a lățit de la tropice până spre pol. Ecuatorul e însă un fel de prag: vânturile celor două emisfere se amestecă greu între ele.

după un an

O parte a trecut ecuatorul. Măsurătorile de hexafluorură de sulf, un gaz urmărit de stațiile de la sol, dau un timp de schimb între emisfere de 1,1–1,4 ani.

după doi ani

## Cât durează până ajunge respirația ta peste tot?

Cam doi ani. Acum respirația ta e răspândită, aproape uniform, în toată partea de jos a atmosferei, unde respirăm. Oricine, oriunde, trage în piept, la fiecare respirație, în medie **o moleculă** din ea, numărând doar azotul și argonul, care nu se pierd. Cele două numere aproape egale de mai sus fac socoteala: proporția de unu la 9,0 × 1021, înmulțită cu 1,2 × 1022, dă 1,4; din ea rămân trei sferturi, adică în jur de una.

## Și respirația celor care nu mai sunt?

Gândește-te la cineva care nu mai e. Nu trebuie să ne spui cine. Spune-ne doar când a murit și unde a trăit.

  Anul în care a murit
  Unde trăia
  Câți ani avea

## Câte molecule din ultima sa respirație ajung în respirația ta?

În medie, **una**. Nu în fiecare respirație: uneori niciuna, alteori două sau trei. **Aproape două din trei** respirații ale tale conțin cel puțin o moleculă din ultima sa suflare.

Încearcă. Fiecare apăsare e o respirație a ta.
 Inspiră

## Și din toată viața lor?

Ultima respirație e doar una. Un om respiră de vreo 21.600 de ori pe zi, cam 7,9 milioane de ori pe an. Într-o viață de 80 de ani se adună peste 630 de milioane de respirații.

Așa că fiecare respirație a ta conține cam **640 de milioane** de molecule care au trecut, cândva, prin plămânii săi (la 15 respirații pe minut; probabil mai puține, fiindcă în copilărie respirațiile sunt mai mici). Azotul și argonul, cam trei sferturi din aerul pe care îl expiri, nu se consumă: o moleculă de azot durează în medie 13 milioane de ani. Nicio moleculă nu poartă vreun semn de la ei. Dar sunt acolo.

## Cât din aer a mai fost respirat de cineva?

Același calcul, pentru toți cei aproximativ 117 miliarde de oameni care s-au născut vreodată. Toate respirațiile lor, adunate, trec de 1019.

Rezultatul e invers decât te-ai aștepta: din tot aerul Pământului, abia **una din aproximativ 800 de molecule** a trecut vreodată printr-un plămân omenesc. Chiar și cu cele mai generoase ipoteze pentru azot și argon, iese cel mult una din 550. Aproape tot aerul pe care îl tragi în piept n-a mai fost respirat de niciun om.

Și totuși, cum o respirație are atâtea molecule, până și partea aceea mică înseamnă, în fiecare respirație a ta, peste **1019 de molecule** respirate cândva de oameni care au trăit înaintea ta, până la primii oameni.

## Unde ajunge respirația ta de acum?

Respirația pe care ai dat-o afară la început e acum deasupra ta. Peste doi ani va fi în toată partea de jos a atmosferei. Un copil care se naște în 2027 la Sydney o va respira toată viața: în medie câte o moleculă din ea la fiecare respirație. La fel și copiii acelui copil.

Respiră încet, o dată. Dacă omul la care te-ai gândit a murit de mai bine de doi ani, cam o moleculă din aerul acela a fost în ultima sa respirație.

## Metoda și sursele

O respirație în repaus a unui adult are aproximativ 0,5 litri. La temperatura corpului și la presiunea de la nivelul mării, asta înseamnă {{n_breath_exact}} de molecule (legea gazelor ideale); o respirație de aer de cameră, la 20 °C, are {{n_in}} de molecule de aer uscat. Masa aerului uscat din atmosferă e de 5,1352 × 10<sup>18</sup> kg (Trenberth și Smith, 2005); cu masa molară de 28,96 g/mol, ies {{n_atm}} de molecule.

Contăm doar azotul și argonul, 74% din aerul expirat, saturat cu vapori; restul (oxigenul, dioxidul de carbon și vaporii de apă) e preluat și eliberat mai repede de plante, ocean și ploaie. O moleculă de azot durează în medie 13 milioane de ani până când viața sau fulgerele o desfac (Jacob, 1999, cap. 6), iar argonul, un gaz nobil, nu are cum să dispară chimic. Pentru cineva care a murit de curând, lăsarea oxigenului deoparte face rezultatul mai degrabă prea mic, cu până la o treime. Numitorul e toată atmosfera, deși aerul ajunge în stratosferă abia după 5–10 ani; și asta face rezultatele pentru primii ani mai degrabă prea mici. Numărul mediu de molecule dintr-o respirație amestecată complet care ajung într-o respirație a ta e {{lambda}}. Numărul moleculelor ajunse la întâmplare într-o respirație urmează o distribuție Poisson, deci probabilitatea să ajungă cel puțin una e {{p_any_exact}}.

Ritmul e de 15 respirații pe minut, la mijlocul intervalului obișnuit de 12–20 de respirații pe minut pentru un adult în repaus. Numărul de ani trăiți de toți oamenii (1,4–2,0 × 10<sup>12</sup>) vine din modelul de pe pagina <a href="https://mariuscomper.uk/al-catelea-om-esti/" target="_blank" rel="noopener">Al câtelea om născut vreodată ești?</a>, construit pe estimările PRB. Copiii respiră volume mai mici, iar aceeași moleculă poate fi respirată de mai multe ori; de aceea și „una din {{ever_one_in}}” e mai degrabă prea mare decât prea mică. Limita de {{ever_one_in_hi}} folosește estimarea cea mai mare a anilor trăiți și 20 de respirații pe minut.

Drumul respirației pe glob e un model, nu o prognoză. Punctele sunt purtate de vântul mediu lunar din reanaliza NCEP/NCAR (media 1991–2020), mediat pe masa aerului între 1.000 și 100 hPa (aproape tot aerul de sub stratosferă), plus o abatere întâmplătoare pentru vârtejurile pe care o medie lunară le netezește. Mărimea abaterii (K = 1,0 × 10<sup>6</sup> m²/s) am ales-o astfel încât timpul de schimb dintre emisfere în model să fie de aproximativ 1,2 ani, între valorile măsurate cu hexafluorură de sulf (1,1–1,4 ani; Yang et al., 2019). Pentru cineva care a murit de mai puțin de doi ani, rezultatul vine din același model: cât din respirația sa se află acum într-o fâșie de 15 grade în jurul latitudinii tale, față de cât ar fi acolo dacă s-ar fi răspândit uniform. Luna exactă nu o știm, așa că socotim de la mijlocul anului ales (pentru anul curent, de la jumătatea timpului scurs din el).

Ideea nu e nouă: fizicianul James Jeans a făcut aceeași socoteală în 1940, cu „ultima suflare a lui Iulius Cezar”. Sam Kean a scris în 2017 o carte pornind de la ea.

- Trenberth, K. E. și Smith, L. (2005). The mass of the atmosphere: a constraint on global analyses. Journal of Climate 18(6), 864–875. https://doi.org/10.1175/JCLI-3299.1
- Jacob, D. J. (1999). Introduction to Atmospheric Chemistry, cap. 4 (transportul atmosferic) și cap. 6 (ciclul azotului). Princeton University Press. https://acmg.seas.harvard.edu/education-introduction-atmospheric-chemistry/
- Patra, P. K. et al. (2011). TransCom model simulations of CH4 and related species: linking transport, surface flux and chemical loss with CH4 variability in the troposphere and lower stratosphere. Atmospheric Chemistry and Physics 11, 12813–12837. https://doi.org/10.5194/acp-11-12813-2011
- Yang, H. et al. (2019). Evaluating simulations of interhemispheric transport: interhemispheric exchange time versus SF6 age. Geophysical Research Letters 46, 1113–1120. https://doi.org/10.1029/2018GL080960
- Kalnay, E. et al. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. Bulletin of the American Meteorological Society 77(3), 437–471. Date: NOAA PSL, medii lunare pe termen lung. https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html
- Physiology, Tidal Volume. StatPearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482502/
- Tachypnea. StatPearls (ritmul normal în repaus: 12–20 de respirații pe minut). https://europepmc.org/article/MED/31082106
- Quantify impacted scope of human expired air under different head postures and varying exhalation rates. Building and Environment 46 (2011): compoziția aerului expirat. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7127751/
- Population Reference Bureau (2022). How Many People Have Ever Lived on Earth? https://www.prb.org/articles/how-many-people-have-ever-lived-on-earth/
- Jeans, J. (1940). An Introduction to the Kinetic Theory of Gases, cap. I, §17, p. 32. Cambridge University Press. https://archive.org/details/introductiontoth000487mbp
- Kean, S. (2017). Caesar's Last Breath: Decoding the Secrets of the Air Around Us. Little, Brown. https://www.hachettebookgroup.com/titles/sam-kean/caesars-last-breath/9780316381628/
- Natural Earth, 1:110m land (domeniu public). https://www.naturalearthdata.com/

Canonical: https://mariuscomper.uk/ultima-suflare/
