유스타틱 해수면

Eustatic sea level

유성 해수면은 지구의 중심에서 해면까지의 거리다.[1][2] 유성 해수면의 증가는 빙하를 감소시키고, 중간 해양 능선 또는 그 이상의 중간 해양 능선의 확산 속도를 증가시킴으로써 발생할 수 있다. 반대로 빙하가 증가하거나, 확산 속도가 감소하거나, 중간 산등성이가 감소하면 유스타 해수면이 낮아진다.

유스타틱한 해수면의 변화는 숙소의 변화를 이끌며, 따라서 해양 환경의 퇴적물 퇴적물에 영향을 미친다.

유스타틱(지구적) 해수면은 지구의 바다의 부피를 말한다.[3] 이것은 물리적인 수준이 아니라 바다의 모든 물이 하나의 분지에 담겨있다면 해수면을 나타낸다.[4] 상대 해수면은 지질학, 대륙 상승, 침하 등 많은 요인에 좌우되기 때문에 유스타틱 해수면은 국지 표면과 비례하지 않는다. 유스타틱한 해수면은 바다를 하나의 욕조라고 설명하는 '욕조 접근법'을 따른다. 사람은 물을 추가하거나 제거할 수 있고, 지구의 바다는 세계적으로 물을 얻거나 잃을 것이다. 유스타 해수면의 차이는 세 가지 주요 요인에 의해 발생한다.

  • 예를 들어, 빙상 유출에 의한 총 해양 수량의 변화. 그린란드와 같은 빙판이 녹아서 얼음덩어리가 빠지기 시작하면 액체 상태의 물은 바다로 운반된다.[5] '욕조 접근법'에 따르면 그린란드의 빙하 유수는 가까운 곳이든 먼 곳이든 세계 모든 지역의 유스타 해수면에 영향을 줄 것이다. [3] 대륙 빙상의 크기가 커지면 해양 수질량도 줄어들어 바다에서 액체 상태의 물을 제거하고 빙상을 재배하는 것으로 전환될 수 있다.
  • 예를 들어, 해저 확산이나 침전물에 의한 해양 유역의 크기 변화. 이러한 느린 과정은 해양 유역의 총 부피를 변화시킬 수 있다.[7]
  • 를 들어, 열팽창에 의한 물의 밀도 변화. 온난화는 물을 분자 운동을 더 크게 경험하게 할 것이고, 따라서 분자가 차지하게 될 부피를 증가시킬 것이다. 물의 팽창은 또한 해양 염분 변화에 의해 야기될 수 있다.[3] 대륙 얼음이 쌓이면서 바닷물은 육지로 얼지만, 운반한 소금은 대부분 바다에 남게 된다. 따라서, 빙하가 증가함에 따라 해양 염분 또한 증가한다(그리고 그 반대도 마찬가지). 염분이 증가하면 대양 유역의 밀도가 높아질 것이다. 빙판이 녹고 해양 염도가 감소하면 물의 밀도가 효과적으로 감소할 것이다. 이 두 가지 효과를 함께 강심층이라고 한다. 열 부분은 자동온도조절기 해수면이라고 하는데 반해 염도 부분은 할로스테릭 해수면이라고 한다.[8]

참조

  1. ^ Patzkowsky, Mark E.; Holland, Steven M. (2012). Stratigraphic Paleobiology. Chicago: University of Chicago University Press. p. 30.
  2. ^ Schlager, Wolfgang (2005). Carbonate Sedimentology and Sequence Stratigraphy. Tulsa: Society for Sedimentary Geology. p. 92. ISBN 978-1-56576-116-2.
  3. ^ Jump up to: a b c 로베레, A, 스토치, P, & 바치, M. (2016) 유스타틱 및 상대 해수면 변화. 현재 기후 변화 보고서, 2(4), 221-231. doi:10.1007/s40641-016-0045-7
  4. ^ CU 해수면 연구 그룹, 해수면 연구 그룹
  5. ^ 알스트룀, A. P., 피터슨, D. 랭겐, P. L., 시테리오, M., & 박스, J. E. (2017) 남서부 그린란드 빙하에서 관측된 유출을 갑자기 변화시켰다. Science Advance,3(12) doi:10.1126/sciadv.1701169
  6. ^ 펜 스테이트 2018
  7. ^ Rovere, Alessio; Stocchi, Paolo; Vacchi, Matteo (2016). "Eustatic and Relative Sea Level Changes". Current Climate Change Reports.
  8. ^ Piecuch, Christopher; Ponte, Rui (2014). "Mechanisms of Global-Mean Steric Sea Level Change". Journal of Climate. 27 (2): 824–834. doi:10.1175/JCLI-D-13-00373.1.