雰囲気、レイヤー、機能、利点、構成を理解する

理解-雰囲気

クイックリードリスト公演
1.雰囲気の定義
2.大気の進化の始まり
3.大気の層の機能と利点
4.大気組成
5.大気の層とその機能
5.1.対流圏ラピサン
5.2.成層圏ラピサン
5.3.中間圏層
5.4.熱圏(電離層)
5.5.外気圏レイヤー
6.オゾン層の機能は何ですか?
7.地球の層構造構造の分類
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雰囲気の定義

雰囲気はギリシャ語で「水蒸気またはガス」を意味する「Atmos」と「毛布」を意味する「Sphaira」から来ています。 したがって、大気は、地球を含む惑星を表面から覆うガスの層として解釈できます。 惑星は、地球の表面から約1,000 kmの厚さ、59 x1014の質量で深宇宙に到達します。 トン。 地球上では、大気は地表から0 kmの高さから、地表から約560kmまでの高さから発見されます。


地球の専門家や地理学者によると、大気の定義は、惑星を取り巻く空気の層またはガスの毛布です。 空気層が窒素、酸素、二酸化炭素を含む4つのガス元素を含む惑星地球を含む とアルゴン。 しかし、文字通り、Atfosmerは水蒸気(水滴)を意味するAtmosと毛布を意味するSphairaという言葉から来ています。 したがって、結合すると、大気は惑星を取り囲むガス/水蒸気の層になります。


ラジオゾンデを使用した、高度30kmでの地表間の大気層の測定。 高度30kmから90kmの大気層については、ロケットを使用して測定を行い、高度90kmを超える場合は衛星を使用して測定を行います。 気象学は、地球を取り巻く空気の層を強調する大気を研究する科学です。 気象学で研究されている主なものは次のとおりです。

  • 天気
  • サンダー
  • 軽い症状
  • 空気中の水の堆積物
  • 気温と気圧。

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大気の進化の始まり

地質学者によると、最初は地球の大気に高レベルのCO2(二酸化炭素)が含まれていたため、地球の表面の温度も高かったそうです。 当時、酸素(O2)はまだ形成されていなかったため、成層圏にはオゾン層がありませんでした。 非常に強い放射強度で地表に到達する太陽​​からの紫外線 強い。 紫外線から保護されるように非常に深い海域に生命が存在する可能性がない限り、この状態は生命にとって不可能です。


約35億年前、光合成の過程を可能にするクロロフィルを持った生物の進化が始まりました。 光合成にはCO2が必要なため、大気中のCO2のレベルが低下し、その逆も同様です。O2のレベルは上昇します。 この過程でオゾン層(O3)が形成されます。

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大気の層の機能と利点

大気の機能 地球の重力によって4つのガス状元素を保護し、外力から防御して保護することです。 4つの元素の組成は、窒素が78%、酸素が21%、二酸化炭素が0.03%、アルゴンが0.9%です。


大気層の機能を単純化します。

  1. 地球の守護者。 何が保護されていますか? 地球の温度を保護して安定させ、地球内部の天候や空気の湿度も安定させます。
  2. 地球の内外の状態のバランスを取り、バランスを取ります。
  3. 太陽から直接与えられる熱を減らします。
  4. 流星や宇宙物体による攻撃から地球を保護します。
  5. 地球の重力を安定させます。

本質的に、大気の機能は太陽から熱を受け取るプロセスを調整することです。 それは、太陽光を吸収し、太陽から放出される熱を反射することです。 太陽の反射熱の100%の約34%は、大気、雲量、および地球の表面の助けを借りて宇宙に戻されます。 そうすると、約19%が大気と雲に吸収されます。


そして残りの47%は地表に到達します。つまり、私たちの皮膚に到達する熱は、すでに大気と雲によって吸収またはろ過されています。 4つのガス状元素とは別に、水蒸気、クリプトン、ネオン、キシノン、水素、オゾンなど、地球の大気を取り巻く他の元素があります。


大気層は非常に厚い層に囲まれていることに注意してください、非常に厚い これらの層の距離は、惑星から外部まで数千キロメートル、さらには数万キロメートルに達する可能性があります スペース。 惑星地球自体の大気の層は、地球の表面または底から約1000キロメートルの厚さを持ち、59 x1014トンの質量を持っています。 ラジオゾンデを使用して大気の層間と地表との間の距離を決定できるようにするために、これは特に30km以下の距離に適しています。


ただし、30 kmを超える測定では、90kmはロケットしか使用できません。 また、衛星を使用した90kmを超える測定の場合。 大気を扱う科学の分野の1つは気象学です。 気象学は、惑星(地球を含む)を取り巻く大気または空気の層を研究する科学の一分野です。 気象学の主な教訓は、風、天候、光の現象、空気中の水または水蒸気の堆積、気温または温度、そして最後に気圧の研究です。


雰囲気の利点のいくつかは次のとおりです。

  1. 地球の重力によって地球に落下するさまざまな種類の宇宙物体から地球を保護します。
  2. オゾン層で地球上の生物の生命にとって非常に危険な紫外線から地球を守ります。
  3. 人間、動物、植物が呼吸したり、酸素、窒素、二酸化炭素などの他の目的に必要なさまざまなガスが含まれています。
  4. 風、雲、雪、雨、台風、暴風雨などに影響を与える気象メディア。

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大気組成

上記のように、大気はいくつかの組成物で構成されています。 説明は次のとおりです。

  • 酸素(O2)–大気中の酸素含有量20.95%。 よく知られているように、酸素は、体内で処理/入力される材料/食品物質をエネルギーに変換する働きをします。 酸素は木から来ます。 したがって、樹木の存在はオゾン層の維持に非常に役立ちます。 生命にとって非常に重要です。つまり、栄養素を生命エネルギーに変換することです。

  • 二酸化炭素(CO2)–地球の二酸化炭素レベルは0.034%です。 これは少数ですが、二酸化炭素は、土地を燃やし、人間や動物を呼吸し、植物が必要とするエネルギーから生成することができます。 二酸化炭素の影響の1つは、電磁放射に温室効果を引き起こす可能性があることです。 したがって、二酸化炭素の増加または増加が地球の表面の温度の上昇を引き起こす場合でも驚かないでください。


  • 窒素(N2)–地球の大気中で最も豊富な元素です。 約78.08%あります。 有機化合物には窒素の存在が必要であるため、それでも窒素が他の元素と直接新しい化合物を形成することはありません。


  • ネオン(Ne)、アルゴン(Ar)、キセノン(Xe)、およびクリプトン(Kr)–希ガスです。 どうして? これらの4つの元素は他の元素と組み合わせるのが容易ではなく、他の化合物を形成するのが難しいためです。


  • ヘリウム(He)と水素(H2)–高レベルを除いて空気中では非常にまれです。 このガスは最も軽く、気象バルーンを充填するためによく使用されます。


  • オゾン(O3)–酸素の別の形態であるため、紫外線を吸収するのに非常に効果的です。紫外線は非常にエネルギーが高く、人体に有害です。 オゾンは、20 km〜30kmの高度でのみ到達できます。


  • 水蒸気(H2O)–海洋、湖、池、川、および植物の蒸散からの蒸発の結果として大気中に存在します。 水蒸気は相を変える可能性があるため、気象や気候のプロセスでは非常に重要です。


大気ガス組成

ガスの種類

ボリューム%

窒素 78,08
酸素 20,95
アルゴン 0,93
二酸化炭素 0,034
ネオン 0,0018
ヘリウム 0,0005
オゾン 0,00006
水素 0,00005
クリプトン 0,00011
メタン 0,00015
キセノン 非常に少ない

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大気の層とその機能

地球を取り巻く大気は4層あります。 これらには、対流圏、成層圏、中間圏、熱圏、電離層、外気圏が含まれます。 大気の6つの層のうち、特徴と機能、および互いに異なる距離があります。 これが説明です。


  • 対流圏ラピサン

対流圏はトラポスフィアの人間はまだ呼吸することができます。 したがって、登山者がこの層でまだ生き残ることができるのは当然のことです。 ただし、倦怠感や冷や汗を引き起こす可能性があります。


この層では、天候や気候の変化などの自然現象が発生します。 対流圏層には、二酸化炭素と水蒸気の2つの化合物が含まれています。これらの2つの化合物は、他の層と比較して最も一般的に見られます。


対流圏は、地表から0〜12kmの高度にあります。 対流圏は地球に最も近い最も基本的な層であるため、対流圏は地球上の空気の安定性を維持するように機能します。 このレイヤーの用途のいくつかは次のとおりです。


  1. さまざまな自然現象の出現
    非常に強い風の発生を含む、対流圏で発生する可能性のあるいくつかの自然現象があります 強い、続いて集中豪雨と交互の雷雨が最初は重い雲によって特徴づけられました 厚い。 人間は基本的にこの層に住んでいます。


  2. バリア層(対流圏界面)
    対流圏の後には、より高いレベルで大気の層と接続する平衡層があります。 この境界層または対流圏界面には、一定と見なされる大気層が含まれます。
    これは、この境界層で酸素と二酸化炭素のすべての要素がなくなったことを意味します。 そのため、人間を含む生物は生きることも、長く滞在することもできません。


  3. 異なる層の温度
    地球の形は丸いですが、その場所はルクーゥの人々のそれと似ており、それによって層の高さも変化します。 たとえば、地球の表面と極地の間の距離は、高さがわずか約8キロメートル、湿度温度が摂氏約-46⁰です。 温暖な気候の別の地域は、対流圏から11キロメートルの距離にあり、気温は摂氏-50度です。 赤道の仮想​​線上にある領域や、赤道の高さが約16キロメートル、気温が摂氏約-50⁰の領域では異なります。


  4. 対流圏の温度条件Keadaan
    対流圏の利点は温度と空気のバランスを取ることですが、対流圏層は温度や温度のバランスをとることができません。 したがって、ある場所と別の場所の間に温度差があることがわかります。


たとえば、高い位置にいると自動的に低温を感じますが、低い位置にいると高温を感じます。 大気中の各層には、次のような特別なサブ層があることに注意してください。


  1. 地表から0〜1キロメートルの距離にある層は、水惑星層と呼ばれます。
  2. 1〜8 kmの距離の層は、対流層(空気循環)と呼ばれます。
  3. 8〜12 kmの距離の層は、対流圏界面層と呼ばれます。 この層では空気は見つかりません。

  • 成層圏ラピサン

成層圏は–冷たく、オゾンだけで占められている層です。 成層圏層は、人間の皮膚にさらされると非常に危険な紫外線からの保護剤として機能します。


世界の活動が大規模な樹木伐採などの大きな被害を与えると、オゾン層が破壊されます。 対流圏界面の上の層、対流圏。 このレイヤーの特徴のいくつかは次のとおりです。

  • O3(オゾン)層の場所
    私たちの多くは、私たちが知っているオゾン層が成層圏層のサブ/一部であることを実際には認識していません。 オゾン層は地表から35キロメートルの距離にあります。 この層には、圧力、空気、温度の違いなど、温度の違いが現れ始めます。 この層は非常に重要な影響を及ぼします、なぜですか? この層では、太陽からの光が直接地球の表面に入るのではなく、吸収されるからです。 地球温暖化の結果としての一日の終わりの場合のように、オゾン層が穿孔されることが懸念されています。 これらの隙間から入る紫外線は、皮膚がんやその他の危険な病気のリスクを高める可能性があります。

  • 成層圏界面バリア層
    対流圏と同様に、成層圏にも境界層があります。 この層では、温度は比較的安定しています。つまり、5⁰Cの温度範囲です。 成層圏のサブセクションは次のとおりです。
    1. 等温線層
    2. ホットレイヤー
    3. トップ混合層


  • 中間圏層

中間圏は、地表から50kmから75kmの高度にある層です。 大気の第3層では、高度が上がるたびに気温が大幅に低下します。


中間圏層の温度は、高度で100メートルごとに0.4°Cに達する可能性があります。 あなたが尋ねれば なぜ非常に大きな流星が地球に入る前に破壊されるのでしょうか? その理由は、中間圏では、入ってくるすべての宇宙物体が燃やされて塵に分解されるからです。 中間圏の最低高度にあるこの層では、温度は約10°Cであり、最高距離は-120°Cであるためです。


中間圏層の特徴は何ですか? 中間圏は、50キロメートルから75キロメートルの間の層の高さの特徴を持っています。 そしてこの層では温度が不安定で、100メートルごとに温度が0.4°C下がります。 中間圏層の特徴は何ですか? 説明は次のとおりです。


  1. 宇宙物体から地球を守る
    中間圏はどのようにして地球を宇宙から保護していますか? 秘訣は、100メートルごとの温度の不安定さを利用することです。 そのため、入りたい宇宙物体は、地球に到達する前に焦げて、さらには塵になります。


  2. 天気と気温の変化
    値は温度と気象条件の点で非常に極端であり、10°Cの範囲であり、最高距離は-120°Cです。


  3. 中間圏界面バリアラピサン
    前の2つの層と同様に、中間圏層は熱圏に直接隣接しています。 これは、この層には空気がまったくないことを意味します。
    熱圏に直接隣接する中間圏の部分は中間圏層であるか、遷移層と呼ばれることもあります。


  • 熱圏(電離層)

熱圏は、粒子のイオン化が発生する層であり、 低周波と高周波の両方の電波の伝搬または反射。


熱圏は高度80キロメートルから100キロメートルにあります。 中間圏の後、中間圏からさらに離れた層があります。 オーロラについて知っていますか? さて、熱圏層ではオーロラを形成することができます。 説明は次のとおりです。


  • オーロラが登場
    熱圏は電離層としても知られています。 これは、粒子または分子のイオン化プロセスによるものです。 さまざまな電子の加算および減算反応を引き起こし、美しいカラフルな光を生成するイオン化プロセスの存在。 この光はオーロラとして知られています。


  • 温度変化
    熱圏層の温度変化は40°Cから1232°Cの範囲です。


  • 電荷
    電離層には多くのイオン化プロセスがあります。 これにより、この層はイオン化プロセスと活動のために帯電します。


  • 電波反射サイト
    多くのテレビやラジオのメディア企業は、電波の反射にこの層を使用しています。 この層では、ケネリーとアップルトンのサブ層にある長い電波と短い電波が反射されます。


サブ/セクション電離層層:

  1. ケネリーヘビサイド層またはE層として知られている層は、地表から100kmから200kmの高度にあります。
  2. アップルトン層または一般にF層として知られている層は、地表から200kmから400kmの距離にあります。
  3. 400キロメートルから800キロメートルの距離にある原子の層。

  • 外気圏レイヤー

外気圏は、800キロメートル以上から3260キロメートルの距離で地球を覆う最後の層です。 外気圏はどうなりますか? この層では、宇宙空間のガス間にさまざまな相互作用があります。


地球の表面からかなり離れているため、低外気圏層での地球の強度または引力。 これが、この層への重力の影響が非常に小さい理由です。 外気圏層が宇宙空間のガスの組成と非常に激しく相互作用し始めるからです。


外気圏にはほとんどガスがありません。 そのため、u =層に薄暗い光が現れるのは、水素元素の量が非常に少ないためです。 このかすかな光は黄道光とゲゲンシェリンとして知られています。


現れるこのかすかな光は、基本的に太陽光の反射の結果であり、その後、無数の隕石の塵の粒子によって反射されます。 外気圏は他の4つの層よりも最も高温の層であることに注意してください。 この層はしばしば 惑星間空間 そして 静止軌道. この層は、宇宙からの流星の破壊が発生する場所であるため、非常に危険です。


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オゾン層の機能は何ですか?

オゾン層 成層圏レベルに位置するO3ガスの層であり、太陽から発生する紫外線や放射線から地球の表面を自然に包み込むか保護します。 対流圏のオゾンは悪影響を与える可能性があります。 これは、非常に危険で有毒なスモッグを形成する可能性があるためです。


産業部門に従事する多くの企業は、オゾンガスを生成して大気中に放出し、環境を汚染する可能性があります。 ただし、このオゾン量は地球上の全オゾンの90%にすぎず、高地にあるためです。 20 km、それはしばしば地球の専門家によってstaratosphericと呼ばれるシールドとして使用することができます オゾン。


オゾン層の機能をご存知ですか? オゾン層には、次の3つの機能があります。

  1. 地表に入る放射線や紫外線を吸収します。
  2. 地球に落下する流星などの宇宙物体から地球を保護します。
  3. 地球の温暖化を克服できるように、地表の温度を中和または安定させます。

オゾン層は地球上の生物にとって非常に重要です。 オゾン層は、紫外線や放射線から地球を保護するため、または地球上の生き物にとって非常に危険なUV-Bと略されます。 UV-B波長は280-315ナノメートルの範囲であり、この波長の一部はオゾンによって吸収されます。 そのため、地球の表面に到達するのはごくわずかです。 放射線がオゾン層に吸収されずに地球に入ると、皮膚がんや白内障を引き起こし、人間の免疫システムを低下させる可能性があります。


さらに、UV-B放射線または曝露は、植物の生命、真核生物または単一細胞、および水界生態系の秩序にも損傷を与える可能性があります。 UV-Aで短縮する315-400ナノメートルの波長の紫外線照射の場合とは異なり、この放出はオゾン層によって吸収されません。


この波長では、UV-A放射は、地球上の生き物の生存に非常に有益であるためです。 これがオゾン層が非常に重要である理由です。 オゾン層は太陽からの紫外線を吸収して、高放射線が地表に到達するのを防ぐことができるからです。


オゾン層破壊の原因と影響は何ですか?

科学者の懸念は、オゾン層破壊の原因の1つ、すなわち次の発見によって証明されました。 冷媒およびスプレー噴射剤で一般的に使用されるCFCまたはクロロフルオロカーボン化合物の存在 エアロゾル。 この化合物が大気中に放出されると、この化合物は太陽光によって分解され、塩素分子が反応してオゾン(O3)分子を破壊します。


すべての単一のCFC分子は、最大10万(100,000)のオゾン分子を分解および破壊することができます。 ですから、これが続けば、オゾン層は穴まで薄くなり続けます。 オゾン層は非常に危険であるため、科学者たちはCFCの使用を減らし、植林を増やすキャンペーンを続けています。


オゾン層が破壊されると、地表に入る紫外線の弱い吸収に影響を及ぼします。 このUV-B放射は、人間の健康に影響を及ぼします。 人間に影響を与えるだけでなく、生態系構造全体が海洋生物にも影響を及ぼし、不安定になり、農業や森林の収穫量を減らす可能性があります。 人間にとって最も危険な影響は皮膚病の増加であり、目を損傷する可能性があります 白内障が発生し、せいぜい体の免疫システムを弱めることができるように 人間。


農業に発生する影響には、世界の主要作物の破壊が含まれます。 植物は、植物の矮性形態によって特徴づけられる生産性の低下を経験します。 水の影響は、海の魚、カニ、エビを間接的に殺す可能性があります。 そして、動物性食品の1つの供給源、つまりプランクトンを減らします。

CFCガスに加えて、温室効果もオゾン層の破壊の原因です。 オゾン層の破壊による影響が非常に大きいため、世界の組織は措置を講じ、UNEP(国連環境計画)と呼ばれる組織を形成します。


この機関は、環境および自然保護プログラムに従事している国連の後援の下にある機関です。 オゾン層の破壊によってもたらされる危険性を知ることによって。 そのため、フロンの使用や温室効果を減らすことで、地球を守り、守ることができると期待されています。


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地球の層構造構造の分類

大気についてもっと理解するために、ここで地球について説明するのに役立ちます。 地球とは? 地球は、天の川銀河、天の川、または白い霧にある太陽系の惑星の1つです。 この場合、地球は太陽から3番目にランク付けされています。 しかし、天の川銀河には2,000億個以上の星があることを忘れないでください。 また、宇宙空間の銀河は非常にたくさんあります。


地球の地殻の発生、構造、構成を研究する科学の一分野は地球物理学です。 この科学では、地球の元素は、冷却プロセスから凍結を経験するまで、約4700年前のものであると述べています。 そして、地球はその軸を中心に24時間回転し続け、1年で365日と4時間48分の間太陽の周りを回る回転を経験します。


次に、地質学者もその構造に基づいて地球を分類します。 彼らは、ガスの質量に基づいて議論します。ガスの質量は徐々に冷却プロセスを経て、時間の経過とともに硬化します。 この冷却プロセスは何百万年もの間続いています。 そのため、化学的および物理的特性からなる地球形成物質は分離しました。


地球の物性Fisik これは、この章でさらに説明する内容です。 研究の結果から、地質学者は、惑星地球は、地球の地殻、地球の毛布、および地球のコアの3層の構造で構成されていると言います。


  • 地球の地殻または衝突
    地球の地殻またはクラッシュは、地球の表面を超えて存在する地球の層の一部です。 この層の厚さは最大70kmです。 この層はさまざまな種類の岩石と酸で構成されていることが地球物理学者によって研究されました。 そして、人間や他の生物が生きているのもこの層です。
    もっと深く見ると、地殻の最深部の温度は摂氏1,100度に達する可能性があります。 そして、地殻の100 km下にある地球の層は、リソスフェアと呼ばれます。 地殻の組成は、フェルドファー鉱物とケイ酸塩鉱物の2種類の物質で構成されています。 そして、私たちが今占めている土地は、本土地域にある地殻の層です。 私たちが今住んでいる土壌は、さまざまな種類の固形物が上書きされてできています。 天候によって、有機物が多く含まれているのは、 古代。


  • カバーまたはブランケットアース(マントル)
    地球物理学者は、地球の毛布をアセノスフェアと呼ぶことに同意します。 このレイヤーはどこにありますか? 彼らは答えた、この層は地球の地殻の下にある。 アセノスフェアの厚さは2,900kmに達する可能性があり、 非常に高温で液体、固体、または気体を含むさまざまな種類の材料 高い。 この層は非常に高温で、摂氏3,000度に達します。 このアースブランケットの機能は、地球のコアを保護することです。 組成物は、1つのタイプの元素、すなわちマグネシウムで構成されています。 ただし、地球のマントルは2つの層で構成されていることもお知らせする必要があります。 上部マントル層は最大400kmの深さのプラスチックから半プラスチックであり、下部マントル層は最大2,900kmの深さでのみ高密度です。


  • 地球のコアまたはコア
    地球のコアまたはコアは、さまざまな液体材料で構成される地球の層構造の一部です。 その構成要素は、90%の鉄金属、8%のニッケル、および2900〜5200の深さまでの他のさまざまなタイプの材料です。 km。 地球のコア層は、外核層または外核と呼ばれる内核層と内核と呼ばれる内核層の2つに分けられます。 これらの2つの層は、最大2000kmの厚さの外側のコア層と2700kmの厚さの内側のコア層など、非常に異なる厚さを持っています。


各コアの温度も異なります。 外側のコアの温度と同様に、内側のコア層では摂氏2200度と摂氏4700度に達する可能性があります。 地球物理学者によると、地球の核物質の組成は、鉄とニッケルの2つの元素からなる金属隕石と同じ比重を持っているとのことです。


そのため、専門家は、地球を構成する材料が鉄とニッケルの2つの化合物で構成されていることを確信しています。 したがって、前述の2つの化合物を使用して、地球の層の特性は硬くて固体であると結論付けます。 また、厚い液体層で覆われています。 同様に、硬くて固い性質を持つリソスフェア層の外側または上部。


地球の化学的性質 4つの部分で構成されています。 さまざまな種類の土壌と岩石からなる、またはリソスフェアと呼ばれる最初の固体部分。 湖、川、海など、さまざまな種類の水界生態系からなる2つの部分は、水圏と呼ばれます。


空気で構成され、地球の表面全体を覆う3番目の部分は、大気と呼ばれます。 そして、生物や他の生物が占める4番目の部分は生物圏と呼ばれています。 しかし、この機会に、地球の化学的性質の2つの部分、すなわち大気とヒスロスフィアを説明するだけで十分です。 これらの2つの層は、地球上の生命の継続性において役割を果たすのに十分だからです。


まず、上で報告したように、大気の役割はオゾン層がどこにあるかということです。 第二に、地表の水域全体を覆い、取り囲む水圏。 つまり、海、湖、泉、雨、そして海が含まれます。 したがって、地球が水圏の層で覆われていることに言及するのも不思議ではありません。 地球の3/4が水で覆われているからです。 地球の水循環は水文圏にあります。 つまり、雨によって地球に落ちた水から始まり、海や海に落ちます。 それからそれは川に流れ込み、再び大気中に戻ります。


地質学者によると、水は3つの部分に分けられます。

  • 地表の水。 極の海水、川、湖、海、沼、氷、氷河など。
  • 空気中の水。 水蒸気、霧、さまざまな種類の雲など。
  • 地面に水。 湧水、毛細管水、アルトワ、間欠泉など。

地球の表面の水の組成は、独特で本当に並外れたものですが、増加も減少もしません。 しかし、その形と場所は変わりました。 この形の変化は、水文学と呼ばれるサイクルを形成します。 水循環とは何ですか?


水循環とは、蒸気から始まり雲になる水循環の過程であり、雲が飽和点過程を経ると落下して雨水などを形成します。 水循環の形には、固体、液体、気体の3つの変化があります。 これらはすべて、以前のサイクルを中心に展開しています。