수권

Hydrosphere
지구 수권의 일부인 태평양

수구(고대 그리스어) ''과 '구'[1][2]합성어인 ''은 행성, 소행성 또는 자연 위성의 표면, 표면 아래, 표면 위에 존재하는 물의 덩어리이다.비록 지구의 수구는 약 40억 [3][4]년 동안 존재했지만, 모양은 계속해서 변화하고 있다.이것은 해저의 확산과 대륙 이동에 의해 발생하는데, 이것은 육지와 [5]바다를 재정렬시킨다.

지구에는 [6][7][8]13억8천600만 입방 킬로미터의 물이 있는 것으로 추정되고 있다.여기에는 토양 수분, 지하수, 영구 동토층(깊이 2km까지), 해양바다, 호수, 하천, 습지, 빙하, 얼음과 눈 덮개, 공기 중의 증기, 물방울 및 결정, 살아있는 식물, 동물 및 단세포 유기체의 일부가 포함된다.생물권입니다.소금물은 이 양의 97.5%를 차지하는 반면, 담수는 2.5%에 불과하다.이 담수 중 68.9%는 북극, 남극 및 산악 빙하의 얼음과 영구 눈의 형태이고, 30.8%는 민물 형태이며, 지구상의 담수의 0.3%만이 쉽게 접근할 수 있는 호수, 저수지 및 하천 [9]시스템에 있다.

지구 수구의 질량은 약 1.4 × 10톤으로18 지구 총 질량의 약 0.000023%입니다.이 중 약 2 × 10톤13 항상 지구 대기수증기 형태이다(실용적으로 1입방미터의 물은 1톤에 달한다).약 3억 6100만 평방 킬로미터(1억 3950만 평방 마일)의 면적인 지구 표면의 약 71%가 바다로 덮여 있습니다.지구 바다의 평균 염도는 바닷물 1킬로그램 당 약 35그램(3.5%)[10]의 소금입니다.

역사

메리암 웹스터에 따르면, 하이드로스피어라는 단어는 에두아르트 [11]수에스에 의해 소개된 독일어 용어를 번역하면서 1887년에 영어로 도입되었다.

물의 순환

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의 순환은 한 상태 또는 저장소에서 다른 상태로 물이 이동하는 것을 말합니다.저수지에는 대기 습기(눈, 비, 구름), 하천, 강, 호수, 지하수, 지하 대수층, 극지방 만년설, 포화 토양 등이 포함된다.과 빛의 형태인 태양 에너지와 중력은 시간에서 수천 년의 기간에 걸쳐 한 상태에서 다른 상태로의 이동을 일으킨다.대부분의 증발은 바다에서 나오고 눈이나 비로 [12]: 27 지구로 돌아옵니다.승화는 눈과 얼음에서 증발하는 것을 말한다.증산이란 나무의 미세한 구멍이나 기공을 통해 물이 증산되는 것을 말한다.증발 증산은 수문학자들이 세 가지 과정, 즉 증산, 승화 및 [12]증발을 함께 언급하면서 사용하는 용어이다.

Marq de Villiers는 수구를 물이 존재하는 폐쇄적인 시스템이라고 묘사했다.수구는 복잡하고, 복잡하고, 상호의존적이며, 모든 것이 퍼지고, 안정적이며,[12]: 26 "생명체를 통제하기 위해 특별히 만들어진 것 같다."드 빌리에스는 "지구에서 물의 총량은 지질시대 이후로 거의 변하지 않았다.그때 우리가 가지고 있던 것이 아직도 남아 있다.물은 오염되고, 남용되고, 잘못 사용될 수 있지만, 생성되거나 파괴되지 않고, 이동만 할 뿐이다.수증기가 [12]: 26 우주로 빠져나간다는 증거는 없다.

매년 지구의 물의 회전은 577,0003 킬로미터의 물을 수반한다.이는 해수면(50만2800km3)과 육지(7만4200km3)에서 증발하는 물이다.대양 458,000km, 육지 119,000km의33 강수량과 같은 양의 물이 내린다.지표면의 강수량과 증발량 차이(119,000 - 74,200 = 44,800km3/년)는 지구 강의 총 유출량(42,700km3/년)과 바다로 직접 지하수 유출량(2,100km3/년)을 나타낸다.이것들은 생활필수품과 인간의 [9]경제활동을 지원하기 위한 담수의 주요 공급원이다.

물은 삶의 기본적인 필수품이다.지구의 3분의 2가 물로 덮여있기 때문에 지구는 푸른 행성과 물 많은 [notes 1]행성으로도 불린다.수구는 현재의 형태로 대기의 존재에 중요한 역할을 한다.그런 점에서 바다는 중요하다.지구가 형성되었을 때 수성과 비슷한 수소와 헬륨이 풍부한 매우 얇은 대기만을 가지고 있었다.나중에 수소와 헬륨 가스가 대기에서 배출되었다.지구가 냉각되면서 방출된 가스와 수증기가 현재의 대기가 되었다.화산에 의해 방출된 다른 가스와 수증기도 대기 중으로 유입되었다.지구가 차가워지면서 대기 중의 수증기가 응축되어 비가 되었다.대기 중의 이산화탄소가 빗물에 녹아들면서 대기는 더 차가워졌다.그 결과 수증기가 응축되어 비가 되었다.이 빗물은 지구 표면의 움푹 패인 곳을 채우고 바다를 형성했다.이것은 약 40억 년 전에 일어난 것으로 추정된다.최초의 생명체는 바다에서 시작되었다.이 유기체들은 산소를 들이마시지 않았다.나중에, 시아노박테리아가 진화했을 때, 이산화탄소가 음식과 산소로 전환되는 과정이 시작되었다.그 결과, 지구의 대기는 다른 행성들과 확연히 다른 구성을 가지고 있으며 지구에서 생명체가 진화하도록 허용된다.

인간의 활동은 물의 순환에 영향을 미쳤다.댐과 같은 기반 시설은 물길을 차단하고 방향을 변경함으로써 물 순환에 분명하고 직접적인 영향을 미친다.인간이 일으킨 오염은 일부 수계의 생물 지구 화학적 순환을 변화시켰고, 기후 변화는 [13]날씨 패턴을 크게 변화시켰다.농업, 주정부 및 가정에서의 사용, [14]인프라로 인해 배수량이 기하급수적으로 증가했습니다.

탱크 충전 중

이고르 A에 따르면 쉬클로마노프, 해양의 완전한 재충전과 보충에는 2500년, 영구 동토층과 얼음에는 10,000년, 깊은 지하수와 산악 빙하에는 1500년, 호수에는 17년, [9]그리고 강에는 16일이 걸린다.

특정 담수 가용성

"특정 용수 가용성은 1인당 남은 [9]담수량입니다."담수 자원은 공간과 시간 면에서 불균등하게 분포되어 있으며 같은 지역에서 수개월 내에 홍수에서 물 부족에 이를 수 있다.1998년에는 전체 인구의 76%가 1인당 연간 5.0,000m³ 미만의 특정 용수 가용량을 가지고 있었다.이미 1998년까지 전 세계 인구의 35%가 "매우 낮거나 재앙적으로 낮은 물 공급"을 겪었고, 시클로마노프는 2025년까지 "대부분의 지구 인구가 낮은 물 공급 조건 하에서 살고 있다"며 21세기에 상황이 악화될 것이라고 예측했다.수권에 있는 물의 2.5%만이 담수이고 그 중 0.25%만이 우리가 사용할 수 있는 물입니다.

인체에 미치는 것

현생인류의 활동은 수권에 급격한 영향을 끼친다.예를 들어, 물의 전환, 인간의 발달, 그리고 오염은 모두 수권과 내부의 자연 과정에 영향을 미칩니다.인류는 대수층에서 물을 빼내고 강물을 빼내는 속도가 전례가 없을 정도로 빨라지고 있다.오갈랄라 대수층은 미국에서 농업에 사용된다; 만약 이 대수층이 말라버린다면, 200억 달러 이상의 식량과 섬유질이 [15]세계 시장에서 사라질 것이다.대수층이 보충되는 속도보다 훨씬 더 빨리 고갈되고 있기 때문에 결국 대수층은 고갈될 것이다.또한 댐, 제방, 수력 발전, 서식지 [16]악화 등의 광범위한 사용으로 인해 강의 3분의 1만이 자유롭게 흐른다.과도한 물 사용은 또한 간헐적인 하천을 더 건조하게 만들기도 하는데, 이는 수질 정화와 [17]서식지에 매우 중요하기 때문에 위험하다.인간이 수권에 영향을 미치는 다른 방법으로는 부영양화, 산성비, 해양 산성화가 있다.인간은 또한 수권의 건강에 의존한다.그것은 급수, 항해, 낚시, 농업, 에너지, 그리고 [18]레크리에이션에 사용된다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ 행성 지질학자 로널드 그릴리에 따르면, "외태양계에서는 [citation needed]물이 매우 흔하다."유로파는 지구의 바다보다 더 많은 물을 가지고 있다.

레퍼런스

  1. ^ 헨리 조지 리델, 로버트 스콧, 페르세우스에 관한 그리스 영어 어휘집
  2. ^ αα, 헨리 조지 리델, 로버트 스콧, 페르세우스에 관한 그리스 영어 어휘집
  3. ^ 브리태니커 백과사전, 'Hydrosphere' : https://www.britannica.com/science/hydrosphere/Origin-and-evolution-of-the-hydrosphere
  4. ^ Albarède, Francis; Blichert-Toft, Janne (November 2007). "The split fate of the early Earth, Mars, Venus, and Moon". Comptes Rendus Geoscience. 339 (14–15): 917–927. Bibcode:2007CRGeo.339..917A. doi:10.1016/j.crte.2007.09.006.
  5. ^ "변화하는 우리의 행성: 지구 시스템 과학과 지구 환경 변화에 대한 입문"우리의 변화하는 행성: Fred T에 의한 지구 시스템 과학과 지구 환경 변화에 대한 소개.Mackenzie, 2차 에디션, Pearson Education, 2011, 페이지 88–91.
  6. ^ 지구의 물은 어디에 있나요?미국 지질 조사국
  7. ^ Eakins, B.W. 및 G.F. Sharman, ETOPO1, NOAA 국립 지구물리 데이터 센터, Boulder, CO, 2010의 세계 해양 볼륨.
  8. ^ 위기에 처한 물: 제2장, 피터 H. 글릭, 옥스퍼드 대학 출판부, 1993.
  9. ^ a b c d World Water Resources: A New Appraisal and Assessment for the 21st Century (Report). UNESCO. 1998. Archived from the original on 27 September 2013. Retrieved 13 June 2013.
  10. ^ Kennish, Michael J. (2001). Practical handbook of marine science. Marine science series (3rd ed.). CRC Press. p. 35. ISBN 0-8493-2391-6.
  11. ^ "Definition of HYDROSPHERE".
  12. ^ a b c d , 2003년 총독상 개정(1999년Marq de Villiers (2003). Water: The Fate of Our Most Precious Resource (2 ed.). Toronto, Ontario: McClelland & Stewart. p. 453. ISBN 978-0-7710-2641-6. OCLC 43365804.)
  13. ^ Western, David (2001). "Human-Modified Ecosystems and Future Evolution". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 98 (10): 5458–5465. Bibcode:2001PNAS...98.5458W. doi:10.1073/pnas.101093598. JSTOR 3055648. PMC 33234. PMID 11344294.
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  15. ^ Braxton, Jane (March 1, 2009). "The Ogallala Aquifer: Saving a Vital U.S. Water Source". Scientific American. doi:10.1038/scientificamericanearth0309-32. Retrieved March 26, 2020.
  16. ^ Carrington, Damian (May 8, 2019). "Only a third of world's great rivers remain free-flowing, analysis finds". The Guardian. Retrieved March 26, 2020.
  17. ^ Stokstad, Erik (13 August 2021). "Streams that flow only part of the year are getting even drier". Science. 373 (6556): 724. Bibcode:2021Sci...373..724S. doi:10.1126/science.373.6556.724. PMID 34385373. S2CID 236998854.
  18. ^ Klige, R. K. (2014). Global Studies Encyclopedic Dictionary. Value Inquiry Book Series. pp. 267–269.

외부 링크