자연 환경

Natural environment
토지 관리는 방문객들에게 충분한 접근을 허용하면서 호주 호페툰 폭포의 자연적 특성을 보존했습니다.
위성에서 본 사하라 사막의 이미지.이곳은 세계에서 가장 큰 뜨거운 사막이며 극지방 사막 다음으로 세 번째로 큰 사막입니다.

자연환경 또는 자연계는 자연적으로 발생하는 모든 생물과 무생물을 포함하며, 이는 인공이 아니라는 것을 의미한다.이 용어는 지구나 지구의 일부에 가장 자주 적용된다.이러한 환경은 인간의 생존과 경제활동에 [1]영향을 미치는 모든 생물종, 기후, 날씨 및 천연자원의 상호작용을 포함한다.자연환경의 개념은 다음과 같은 요소로 구분할 수 있습니다.

자연환경과는 대조적으로 건설환경이 있습니다.건축환경은 인간이 도시환경이나 농경지 전환 등 경관을 근본적으로 변화시킨 것으로 자연환경은 단순화된 인간환경으로 크게 변화하고 있다.사막에 진흙 오두막이나 태양광 발전 시스템을 건설하는 것과 같이 덜 극단적으로 보이는 행동들조차도 수정된 환경은 인공적인 것이 된다.비록 많은 동물들이 스스로 더 나은 환경을 제공하기 위해 무언가를 짓지만, 그들은 인간이 아니기 때문에, 비버 댐과 봉분을 쌓는 흰개미들의 작업은 자연스러운 것으로 여겨진다.

사람들은 지구상에서 절대적인 자연환경을 찾을 수 없으며, 자연성은 보통 하나의 극단에서 100% 자연스러움에서 다른 극단에서 0% 자연스러움으로 연속적으로 변화한다.인류세의 거대한 환경 변화는 근본적으로 모든 자연 환경에 영향을 끼쳤다. 기후 변화, 생물 다양성 손실, 그리고 공기의 플라스틱과 다른 화학 물질로 인한 오염을 포함한다.좀 더 정확히 말하면, 우리는 환경의 다른 측면이나 구성 요소를 고려할 수 있고, 자연스러움의 정도가 [2]균일하지 않다는 것을 알 수 있다.예를 들어 농경지에서 광물성 조성토양구조가 방해를 받지 않은 산림토양과 비슷하지만 구조는 상당히 다르다.

구성.

화산 균열과 용암 수로
지구의 층상 구조: (1) 내부 코어, (2) 외부 코어, (3) 하부 맨틀, (4) 상부 맨틀, (5) 암석권, (6) 지각

지구과학은 일반적으로 암석권, 수구, 대기권, 생물권[3] 등 4개의 구를 각각 암석, 물, 공기, 생명체대응시키는 것으로 인식한다.일부 과학자들은 지구의 구(球)의 일부로서, 수권의 구별되는 부분인 극저온권(얼음에 해당)과 활동적이고 혼합된 구(球)인 소아권(토양)을 포함한다.지구과학(지구과학, 지리과학 또는 지구과학으로도 알려져 있음)은 지구와 [4]관련과학을 포괄하는 용어이다.지구과학에는 지리학, 지질학, 지구물리학, 지리학4가지 주요 분야가 있다.이러한 주요 분야들은 물리, 화학, 생물학, 연대기, 수학사용하여 지구의 주요 영역이나 구에 대한 질적이고 양적인 이해를 구축합니다.

지질 활동

지구의 지각, 즉 암석권은 행성의 가장 바깥쪽에 있는 고체 표면이며 화학적으로나 기계적으로 기초 맨틀과는 다릅니다.마그마가 냉각되고 응고되어 단단한 암석이 되는 화성 작용에 의해 크게 생성되었다.암석권 아래에는 방사성 원소의 붕괴로 가열된 맨틀이 있다.맨틀은 고체이긴 하지만 유동 대류 상태에 있다.이 대류 과정은 암석권 판을 천천히 움직이게 한다.그 결과 발생하는 과정을 판구조론이라고 한다.화산은 주로 해저의 융기와 맨틀 플롬의 융기 또는 맨틀의 맨틀에서 발생한다.

지구의 물

산호초는 중요한 해양 생물 다양성을 가지고 있다.

대부분의 물은 다양한 종류의 자연 수역에서 발견됩니다.

바다

바다는 식염수의 주요 수역이며 수권의 구성요소이다.지구 표면의 약 71%(약 3억 6천 2백만 평방 킬로미터)가 바다로 덮여 있는데, 이는 일반적으로 몇 개의 주요 바다와 더 작은 바다로 나뉘는 연속적인 수역입니다.이 지역의 절반 이상이 3,000미터(9,800피트)가 넘는 깊이입니다.평균 해양 염도는 약 35ppt(3.5%)이며, 거의 모든 바닷물의 염도는 30ppt에서 38ppt 사이이다.일반적으로 여러 개의 분리된 바다로 인식되지만, 이 물은 종종 세계해 또는 지구 [5][6]대양이라고 불리는 하나의 지구적이고 상호 연결된 소금물로 구성되어 있습니다.깊은 바닷속은 지구 표면의 절반 이상이며, 가장 변화가 적은 자연 환경 중 하나이다.주요 해양 구획은 부분적으로 대륙, 다양한 군도 및 기타 기준에 의해 정의됩니다. 이러한 구획은 태평양, 대서양, 인도양, 남방해북극해입니다.

강은 보통 담수로, 바다, 호수, 바다 또는 다른 강을 향해 흐르는 자연적[7]물길이다.몇 개의 강은 단순히 땅속으로 흘러 들어가 다른 수역에 도달하지 않고 완전히 마른다.

미국 하와이 주의 바위천

강의 물은 보통 둑 사이의 하천 바닥으로 구성된 수로에 있다.더 큰 강에서는 수로를 넘나드는 물에 의해 형성된 더 넓은 범람원이 종종 있다.범람원은 수로의 크기에 비해 매우 넓을 수 있다.강은 수문학적 순환의 일부이다.강 안의 물은 일반적으로 지표면 유출, 지하수 충전, 샘, 빙하와 눈 속에 저장된 물의 방출을 통해 강수로부터 수집된다.

작은 강은 개울, 개울, 개울 등 여러 다른 이름으로도 불린다.그들의 전류는 침대하천 둑에 갇혀있다.하천은 단편화된 서식지를 연결하고 생물 다양성을 보존하는 데 중요한 복도 역할을 한다.하천과 수로에 대한 연구는 일반적으로 지표수문학으로 [8]알려져 있다.

호수

아르헨티나 네우켄 에 있는 빙하 유래의 라카르 호수

호수(라쿠스)는 분지의 바닥까지 국지적으로 분포하는 지형이다.수역은 내륙에 있고 바다의 일부가 아니며 [9][10]연못보다 크고 깊을 때 호수로 여겨진다.

지구의 자연 호수는 일반적으로 산악 지역, 균열 지대, 그리고 빙하가 진행 중이거나 최근에 발생한 지역에서 발견됩니다.다른 호수들은 내층 분지나 성숙한 강의 흐름을 따라 발견됩니다.세계의 일부 지역에서는 지난 빙하기의 혼란스러운 배수 패턴 때문에 많은 호수가 있다.모든 호수는 지질학적 시간 척도에 따라 일시적으로 존재하며, 침전물로 천천히 채워지거나 침전물을 포함한 유역 밖으로 쏟아져 나올 것이다.

연못

연못은 자연적이든 인공적이든 보통 호수보다 작은 웅덩이이다.인간이 만든 다양한 수역은 연못으로 분류되는데, 여기에는 미관을 위해 설계된 워터 가든, 상업적인 물고기 사육을 위해 설계된 물고기 연못, 열에너지를 저장하기 위해 설계된 태양 연못 등이 포함된다.연못과 호수는 현재의 속도에서 개울과 구별된다.하천의 흐름은 쉽게 관찰되지만, 연못과 호수는 열로 구동되는 미세 전류와 적당한 바람으로 구동되는 전류를 가지고 있다.이러한 특징은 연못과 하천 웅덩이, 조수 웅덩이 등 다른 많은 수생 지형 지형과 구별됩니다.

물에 대한 인간의 영향

인간은 강을 수정하는 것, 도시화, 그리고 삼림 벌채와 같은 다양한 방법으로 물에 영향을 미친다.이러한 영향들은 호수 수위, 지하수 상태, 수질 오염, 열 오염, 해양 오염에 영향을 미친다.인간은 직접 수로 [11]조작을 통해 강을 수정한다.우리는 댐과 저수지를 건설하고 강과 물길의 방향을 조종한다.댐은 저수지와 수력발전을 유용하게 만들 수 있다.그러나 저수지와 댐은 환경과 야생동물에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.댐은 물고기의 이동과 유기체의 하류 이동을 막는다.도시화는 삼림 벌채와 변화하는 호수 수위, 지하수 조건 등으로 인해 환경에 영향을 미친다.삼림 벌채와 도시화는 함께 진행됩니다.삼림 벌채는 홍수, 하천 흐름 감소, 강변 식생 변화를 일으킬 수 있다.식생 변화가 일어나는 것은 나무들이 충분한 물을 얻지 못할 때 나무들이 변질되기 시작하고,[11] 한 지역의 야생동물에 대한 식량 공급이 감소하기 때문이다.

대기, 기후 및 날씨

대기 중의 가스는 다른 파장보다 푸른 을 더 많이 산란시켜 우주에서 볼 때 푸른 후광을 만든다.
비행기에서 본 지구의 대류권 모습
번개는 천둥을 동반대기 방전되는 것으로, 뇌우 및 기타 특정 자연 [12]조건 중에 발생합니다.

지구의 대기는 행성 생태계를 유지하는데 중요한 요소로 작용한다.지구를 감싸고 있는 얇은 가스층은 행성의 중력에 의해 제자리에 고정된다.건조 공기의 78%질소, 21%산소, 1%아르곤과 다른 불활성 기체고 이산화 탄소로 구성되어 있다.나머지 가스는 종종은 기체들이라 한다.[13]그 대기는 이산화 탄소, 메탄, 아산화 질소, 그리고 오존과 같은 온실 가스를 포함한다.이곳에서는 여과된 공중을 통해 여러 다른 화학 화합물의 극소량 포함한다.항공 또한 물방울과 얼음 결정의 지연 등 구름으로 보여지수증기의 변수를 포함하고 있다.많은 천연 물질 여과되지 않공기 샘플에서 작은 액수에 먼지, 꽃가루, 홀시, 바다 스프레이, 화산 재, 그리고 meteoroids 등 나타날 수 있습니다.여러 산업 오염 물질은, 염소(초등 학교나 합성물이), 불소 화합물, 원소적 수은, 및 이산화황(SO2) 같은 유황 화합물 같은 나타날 수 있습니다.

지구 대기의 오존층은 표면에 도달하는 자외선의 양을 줄이는데 중요한 역할을 한다.DNA는 자외선에 의해 쉽게 손상되기 때문에 표면에서 생명체를 보호하는 역할을 한다.대기는 또한 밤에 열을 유지하여 일교차가 심한 온도를 낮춥니다.

대기층

주요 레이어

지구의 대기는 크게 다섯 개의 층으로 나눌 수 있다.이러한 층은 주로 고도에 따라 온도가 상승하는지 하락하는지 여부에 따라 결정됩니다.가장 높은 레이어부터 가장 낮은 레이어까지 다음과 같은 레이어가 있습니다.

  • 외기권:지구 대기의 가장 바깥쪽 층은 주로 수소와 헬륨으로 구성된 외부 기기로부터 위쪽으로 뻗어 있다.
  • 열권:열권의 맨 위는 엑소베이스라고 불리는 외기권의 맨 아래이다.이것의 높이는 태양 활동에 따라 다르며 약 350–800 km (220–500 mi; 1,150,000–2,620,000 ft)에 이른다.국제우주정거장은 이 층에서 320에서 380km (200에서 240마일)의 궤도를 돈다.
  • 중간권:중간권은 성층권계면에서 80–85km(50–53mi; 262,000–279,000ft)까지 확장된다.그것은 대부분의 운석이 대기권에 진입하면 타버리는 층이다.
  • 성층권:성층권은 대류권계면에서 약 51km(32mi; 167,000ft)까지 확장된다.성층권과 중간권 사이의 경계인 성층권계면은 일반적으로 50에서 55km(31에서 34mi, 164,000에서 180,000ft)이다.
  • 대류권:대류권은 지표면에서 시작하여 극지방에서 7km(23,000ft)와 적도지방에서 17km(56,000ft)까지 확장되며 날씨에 따라 약간의 변화가 있다.대류권은 대부분 표면으로부터의 에너지 전달에 의해 가열되기 때문에 평균적으로 대류권의 가장 낮은 부분이 가장 따뜻하고 고도에 따라 온도가 낮아진다.대류권계면은 대류권과 성층권 사이의 경계이다.
기타 레이어

온도에 의해 결정되는 5개의 주요 층에는 다른 특성에 의해 결정되는 여러 층이 있습니다.

  • 오존층은 성층권 안에 포함되어 있다.두께는 계절과 지리적으로 다양하지만, 주로 성층권 하부에 약 15-35km(9.3-21.7mi; 49,000-115,000ft)에 위치한다.우리 대기 중 오존의 약 90%가 성층권에 포함되어 있다.
  • 태양 복사에 의해 이온화되는 대기의 부분인 전리층은 50에서 1,000 km (31에서 621 mi; 160,000에서 3,280,000 피트)로 확장되며 일반적으로 외기권과 열권 둘 다와 겹친다.그것은 자기권의 안쪽 가장자리를 형성한다.
  • 동질권이질권:호모스피어는 대류권, 성층권, 중간권을 포함한다.헤테로스피어의 윗부분은 거의 완전히 가장 가벼운 원소인 수소로 구성되어 있다.
  • 행성 경계층은 지구 표면에서 가장 가까운 대류권 부분이며 주로 난류 확산을 통해 직접적인 영향을 받습니다.

지구 온난화의 영향

1850년 이후 지구 온난화로 스위스 알프스 알레치 빙하(1979년, 1991년, 2002년 상황)의 빙하 후퇴

지구 온난화의 위험성에 대한 연구가 점점 더 광범위해지고 있다.[14]이 과학자들은 지구 온난화가 우리의 자연 환경과 지구에 미칠 수 있는 장기적인 영향에 대해 점점 더 우려하고 있다.특히 관심사는 인간이 배출하는 온실 가스, 특히 이산화탄소의해 야기되는 기후변화와 지구온난화가 어떻게 상호작용적으로 작용하고 지구, 자연환경 및 인간의 존재에 악영향을 미칠 수 있는가 하는 것이다.지구가 빠르게 따뜻해지고 있는 것은 분명하다.이것은 온실 가스에 의해 야기된 온실 효과 때문인데, 온실 가스는 더 복잡한 분자 구조로 인해 열을 진동시키고 다시 열을 가두어 [15]지구로 방출하게 한다.이러한 온난화는 또한 자연 서식지의 멸종의 원인이 되어 야생동물 개체수의 감소로 이어진다.기후변화에 관한 정부간 협의체의 가장 최근의 보고서는 1990년에서 2100년 [16]사이에 지구가 화씨 2.7도에서 거의 11도 사이 어디에서나 따뜻해질 것이라고 결론지었다.기후 변화를 일으키는 온실가스의 완화, 지구 온난화에 대한 적응 전략 개발, 인간, 다른 동물, 식물 종, 생태계, 지역국가의 지구 온난화의 영향에 대한 적응을 돕는 노력이 점점 더 집중되고 있다.기후 변화와 지구 온난화에 대처하기 위한 최근의 협력의 예는 다음과 같다.

지구 온난화 때문에 줄어들고 있는 스위스 알프스 알프스 알레치 빙하의 또 다른 풍경.

중대한 과제는 자연분산 범위 내에 있지 않은 환경변화와 대조적으로 자연환경역학을 식별하는 것이다.일반적인 해결책은 자연 분산을 무시한 정적 관점을 적용하는 것입니다.방법론적으로, 이 견해는 느린 시계열과 짧은 시계열로 변화하는 프로세스를 볼 때 옹호될 수 있지만, 연구 대상에서 빠른 프로세스가 필수적으로 바뀌면 문제가 발생합니다.

기후.

Map of world dividing climate zones, largely influenced by latitude. The zones, going from the equator upward (and downward) are Tropical, Dry, Moderate, Continental and Polar. There are subzones within these zones.
세계 기후 분류도

기후[20]특정 지역의 온도, 습도, 기압, 바람, 강우량, 대기 입자 수 및 기타 기상학적 요소의 통계를 장기간에 걸쳐 살펴봅니다.반면, 날씨는 최대 2주 [20]동안 동일한 요소의 현재 상태입니다.

기후는 다양한 변수(가장 일반적으로 온도와 강수량)의 평균 및 일반적인 범위에 따라 분류할 수 있다.가장 일반적으로 사용되는 분류 체계는 원래 Bladimir Köppen에 의해 개발된 분류 체계이다.1948년부터 사용되고 있는 Thornthwaite [21]시스템은 동물의 종 다양성과 기후 [22]변화의 잠재적 영향을 연구하기 위해 온도와 강수량 정보뿐만 아니라 증발 증식을 사용합니다.

날씨

무지개는 태양이 지구 대기의 물방울에 비칠 때 하늘에 스펙트럼이 나타나게 하는 광학적이고 기상적인 현상이다.

날씨는 주어진 [23]시간에 주어진 대기권에서 일어나는 모든 현상의 집합이다.대부분의 기상현상은 성층권 바로 아래[24][25]대류권에서 발생한다.날씨는 일반적으로 일상적인 기온과 강수 활동을 나타내며, 기후[26]장기간의 평균 대기 상태를 의미한다.조건 없이 사용될 때, "날씨"는 지구의 날씨로 이해된다.

날씨는 한 장소와 다른 장소의 밀도(온도 및 습도) 차이로 인해 발생합니다.이러한 차이는 열대지방의 위도에 따라 달라지는 특정 지점의 태양각 때문에 발생할 수 있다.극지방 공기와 열대지방 공기의 강한 온도 대비가 제트 기류를 일으킨다.온대성 저기압과 같은 중위도의 기상 시스템은 제트 기류의 불안정성에 의해 발생한다.지구의 이 궤도면에 대해 상대적으로 기울어져 있기 때문에, 태양빛은 1년 중 다른 시기에 다른 각도로 입사한다.지구 표면의 온도는 일반적으로 연간 ±40°C(100°F ~ -40°F)입니다.수천 년 동안, 지구 궤도의 변화는 지구에 의해 공급되는 태양 에너지의 양과 분배에 영향을 미쳤고 장기적인 기후에 영향을 미쳤다.

표면 온도 차이로 인해 압력 차이가 발생합니다.고도가 높을수록 압축 가열의 차이로 인해 고도가 낮을수록 시원합니다.일기예보는 미래 시간과 주어진 장소에 대한 대기 상태를 예측하기 위한 과학기술의 응용이다.대기혼란스러운 시스템이며, 시스템의 일부에 대한 작은 변경은 시스템 전체에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.날씨를 통제하려는 인간의 시도는 인류 역사를 통해 일어났고, 농업과 산업과 같은 문명화된 인간의 활동이 의도치 않게 날씨 패턴을 변화시켰다는 증거가 있다.

인생

지구상에는 많은 식물 종이 있다.
지구상의 많은 동물 종들의 예시

증거는 지구상의 생명체가 약 37억 [27]년 동안 존재해왔다는 을 암시한다.알려진 모든 생명체들은 기본적인 분자 메커니즘을 공유하며, 이러한 관찰을 바탕으로, 생명의 기원에 대한 이론들은 모든 생명체가 기원하는 원시적인 단세포 유기체의 형성을 설명하는 메커니즘을 찾으려고 시도한다.단순한 유기 분자에서 세포 전 생물을 거쳐 프로토셀과 신진대사에 이르는 경로에 관해 많은 다른 가설들이 있다.

생명체의 정의에 대한 보편적인 합의는 없지만, 과학자들은 일반적으로 생물체의 생물학적 징후가 조직, 신진대사, 성장, 적응, 자극번식[28]의해 특징지어진다는 것을 인정한다.생명체는 또한 단순히 유기체의 특징적인 상태라고 말할 수 있다.생물 과학에서 생명체는 생장 능력, 기능 활동 그리고 [29][30]죽음 전의 지속적인 변화를 포함하여 무기 물질활성 생물을 구별하는 조건이다.

지구의 생물권에서는 다양한 생물(생명체)이 발견될 수 있으며, 식물, 동물, 곰팡이, 원생동물, 고세균, 박테리아 등 이러한 생물체에 공통되는 속성은 복잡한 조직유전 정보를 가진 탄소수성 세포 형태이다.살아있는 유기체는 신진대사를 거치고, 항상성을 유지하며, 성장하고, 자극반응하고, 번식하고, 자연 선택을 통해 그들의 환경에 연속적으로 적응한다.더 복잡한 생물들은 다양한 수단을 통해 의사소통을 할 수 있다.

생태계

열대우림은 종종 많은 식물과 동물 종들과 함께 많은 생물 다양성을 가지고 있다.이것은 세네갈의 니오콜로코바 국립공원있는 감비아 강입니다.

생태계(환경이라고도 함)는 환경의 [31]모든 무생물 물리적 요소들과 함께 기능하는 영역의 모든 식물, 동물 및 미생물(생물학적 요소)로 구성된 자연 단위입니다.

생태계 개념의 중심은 생물들이 그들이 존재하는 환경을 구성하는 다른 모든 요소들과 지속적으로 상호 연관된 일련의 관계에 관여한다는 것입니다.생태학의 창시자 중 한 명인 유진 오둠은 다음과 같이 말했다: "에너지 흐름이 명확하게 정의된 영양 구조, 생물 다양성, 그리고 물질 순환(생물과 물질 사이의 교환)을 이끌기 위해 주어진 영역에 있는 모든 생물(즉, "군집")을 포함하는 단위입니다.시스템 내의 무생물 부품)은 생태계입니다."[32]

미국 오리건주 라치산(Larch Mountain)의 오래된 숲과 개울

인간 생태계 개념은 인간/자연 이분법의 해체, 그리고 모든 종들이 생태학적으로 서로 통합되고 그들의 비생물학적 구성 요소와 통합된다는 새로운 전제에 기초한다.

생태계의 더 많은 종 또는 다양성 또는 생물학적 다양성은 생태계의 더 큰 탄력성에 기여할 수 있다. 왜냐하면 변화에 반응하는 곳에 더 많은 종이 존재하기 때문에 변화에 "흡수"하거나 영향을 감소시키기 때문이다.이로 인해 생태계의 구조가 근본적으로 다른 상태로 변경되기 전에 효과가 감소합니다.이것은 보편적으로 해당되지 않으며 생태계의 종 다양성과 지속 가능한 수준에서 상품과 서비스를 제공하는 능력 사이에는 입증된 관계가 없습니다.

생태계라는 용어는 또한 인간 생태계, 인간이 영향을 받은 생태계 등 인간이 만든 환경과 관련될 수 있으며, 생물과 그 환경 사이에 관계가 있는 모든 상황을 설명할 수 있다.인간의 개입이 없는 진정한 황무지가 계속 존재하긴 하지만 오늘날 지구 표면에는 인간의 접촉으로부터 자유로운 지역이 더 적다.

생물군

식생별 육생 생물군 지도

생물군은 용어적으로 생태계의 개념과 유사하며, 종종 생태계라고 불리는 식물, 동물, 토양 유기체군집과 같이 지구상에서 생태학적으로 유사한 기후 조건의 기후 및 지리적으로 정의된 영역입니다.생물군은 식물 구조(나무, 관목, 풀 등), 잎 유형(활엽, 바늘잎 등), 식물 간격(숲, 삼림, 사바나) 및 기후와 같은 요인에 따라 정의된다.생물 지리학적 영역과는 달리, 생물군은 유전적, 분류학적, 또는 역사적 유사성에 의해 정의되지 않는다.생물군은 종종 생태학적 계승절정 식생의 특정한 패턴과 함께 확인된다.

생물 지구 화학적 순환

엽록체는 광합성을 하고 식물 세포와 다른 진핵 생물에서 발견됩니다.이것들은 플라기옴늄 아핀의 세포에서 볼 수 있는 엽록체입니다. 많은 열매를 맺는 백일조입니다.

지구 전체의 생물 지구 화학적 순환은 생명체에 매우 중요한데, 특히 물, 산소, 탄소, 질소,[33] 인의 순환이 가장 두드러집니다.

  • 질소 사이클은 자연에서 질소와 질소를 포함한 화합물의 변형이다.가스 성분을 포함하는 주기입니다.
  • 의 순환은 지구 표면 위, 위, 아래에서 물이 지속적으로 움직이는 것이다.물은 물 순환의 다양한 장소에서 액체, 증기, 얼음 사이의 상태를 바꿀 수 있습니다.비록 지구의 물의 균형이 시간이 지나면서 꽤 일정하게 유지되지만, 각각의 물 분자는 오고 갈 수 있다.
  • 탄소 순환은 지구의 생물권, 소아권, 지구권, 수구, 대기 사이에서 탄소가 교환되는 생물 지구 화학적 순환이다.
  • 산소 순환은 세 개의 주요 저장소, 즉 대기권, 생물권, 암석권 사이에서 산소가 이동하는 것입니다.산소 순환의 주요 원동력은 현대 지구의 대기 구성과 생명체의 원인이 되는 광합성이다.
  • 순환은 암석권, 수구, 그리고 생물권을 통한 인의 이동이다.대기는 인의 이동에 중요한 역할을 하지 않는데, 왜냐하면 인과 인의 화합물은 보통 지구에서 발견되는 온도와 압력의 전형적인 범위에서 고체이기 때문이다.

황야

미국 알래스카토기악 국립 야생동물 보호구역 내 아크룬 산맥과 토기악 황무지

황무지는 일반적으로 인간의 활동에 의해 크게 변화되지 않은 지구의 자연환경으로 정의된다.WILD Foundation은 보다 상세하게 황무지를 다음과 같이 정의하며, "지구상에 남아 있는 가장 온전하고 방해받지 않는 야생 자연 지역 – 인간이 통제하지 못하고 도로, 파이프라인 또는 기타 산업 기반 [34]시설로 개발되지 않은 마지막 야생 지역"이라고 정의합니다.야생지역과 보호공원은 특정 의 생존, 생태학적 연구, 보존, 고독, 그리고 휴양을 위해 중요하게 여겨진다.황무지는 문화적, 정신적, 도덕적, 미적 이유로 깊이 평가된다.몇몇 자연 작가들은 야생 지역이 인간의 정신과 [35]창조성을 위해 필수적이라고 믿는다.

"야성"이라는 단어는 야성의 개념, 즉 인간이 통제할 수 없는 개념에서 유래했다.이 단어의 어원고대 영어의 와일도어(wildeor)에서 유래했으며, 와일더(wildeor+deor=야수, 사슴)[36]라는 뜻의 와일더(wildeor)이런 관점에서 볼 때, 그곳을 황무지로 만드는 것은 바로 황무지다.사람들의 존재나 활동만으로 그 지역이 "황야"가 되는 것을 막을 수는 없다.사람들의 활동에 의해 거주하거나 영향을 받은 많은 생태계는 여전히 "야생"으로 여겨질 수 있다.야생을 바라보는 이러한 방법에는 인간의 눈에 띄는 간섭 없이 자연 과정이 작동하는 영역이 포함됩니다.

야생동물에는 길들여지지 않은 모든 식물, 동물 및 기타 유기체가 포함된다.인간의 이익을 위해 야생 동식물을 길들이는 것은 지구 전역에서 여러 번 일어났으며, 환경에 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 미친다.야생동물은 모든 생태계에서 발견될 수 있다.사막, 열대 우림, 평원, 그리고 가장 발달된 도시 지역을 포함한 다른 지역들은 모두 다른 형태의 야생동물을 가지고 있습니다.대중 문화에서 보통 문명화된 인간 요소에 의해 손상되지 않은 동물들을 지칭하는 반면, 대부분의 과학자들은 전 세계의 야생동물들이 인간의 활동에 의해 영향을 받고 있다는 것에 동의한다.

에스토니아 황야의 풍경

과제들

연도 가스 탈황 장치가 설치되기 전에 뉴멕시코에 있는 이 발전소에서 나오는 공기 오염 배출물에는 과도한 양의 이산화 황이 포함되어 있었습니다.
브라질아마존 열대우림.남아메리카의 열대 우림은 지난 수십만 [37][38]년 동안 진화한 종을 포함하여 지구상에서 가장 다양한 종을 포함하고 있습니다.

자연환경에 대한 일반적인 이해는 환경주의 - 자연환경에 남아 있는 자연을 보호하거나 자연환경에서 자연의 역할을 복원 또는 확장하기 위해 다양한 행동과 정책을 옹호하는 광범위한 정치, 사회철학적 운동이다.진정한 황무지는 점점 더 희귀해지는 반면, 야생 자연(예: 관리되지 않는 숲, 경작되지 않은 초원, 야생동물, 야생화)은 이전에 인간이 살았던 많은 장소에서 발견될 수 있다.

사람과 자연 시스템의 이익을 위한 목표에는 환경 과학자와 환경론자가 일반적으로 표명하는 것이 포함됩니다.

비판

어떤 문화에서 환경이라는 용어는 사람들과 그들이 자연계, 또는 [43]주변으로 보는 것 사이에 구분이 없기 때문에 의미가 없다.특히 미국과 아라비아 국가에서는 많은 토착 문화가 "환경"을 인정하지 않거나 스스로를 환경론자로 [44]간주한다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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추가 정보

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외부 링크