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일차원 광화학 모델을 사용하여 대기 산소 수준에 따른 빗물의 용해된 과산화수소(H2O2) 및 기타 용해 가능한 성분의 플럭스를 추정하였다. H2O2는 대기 산소 수준이 현재 대기 수준(PAL)보다 10(-3)-10(-2)배 낮을 때 빗물에서 주요 산화제 역할을 하게 될 것이다. H2O2가 O2보다 더 중요해지는 정확한 pO2 값은 CO, CH4 및 NO 같은 미량 가스의 농도에 따라 다르다. H2O2는 아마도 O2가 없는 대기에서도 중요한 산화제였을 가능성이 있으며, CO2 수준이 오늘날보다 상당히 높은 경우에서였다. 자유 O2를 포함하는 모델 대기에서 광화학적으로 생성된 산화제의 농도는 일반적으로 광화학적으로 생성된 환원제의 농도를 초과한다. 따라서 빗물의 산화력은 용해된 분자 O2에 의한 것보다 크다. 현재는 차이가 작지만 O2 수준이 10(-3) PAL 미만일 때 중요해진다. O2 수준이 10(-4)와 10(-5) PAL 사이일 때 빗물의 산화력은 pO2에 거의 독립적이다. 그들의 기원 암석에서 부분적 또는 전부의 Fe2+가 Fe3+로 산화된 선캄브리아기 토양은 따라서 매우 낮은 pO2 값의 대기에서 발전했을 가능성이 있다. 반면, 화성암에서 발전한 토양의 FeO의 불완전한 산화가 제시하는 초기 및 중기 선캄브리아기 동안의 pO2의 상한은 빗물의 광화학적 생성물의 존재에 의해 약간만 영향을 받는다.
Kasting et al. (Sun,)은 이 질문을 연구하였다.