열수 과정

소개

열수 과정은 뜨거운 물 표면 아래 움직임에 관한 것이다. “보온병”은 열을 의미하고”물”은 물을 의미합니다.)열은 일반적으로 지구의 맨틀에서 마그마의 용해에 의해 공급되고,물 표면에서 아래로 여과 강수량에서 온다. 바다 물 또한 중간 바다 능선을 따라 새로운 해양 지 각을 형성 하는 맨틀에서 지속적으로 상승 하는 마그마와 접촉으로 올 수 있습니다. 칼슘과 마그네슘의 두 가지 금속은 해저에서 수열 공정에 의해 대량으로 운반되며 바다와 대기의 이산화탄소 균형에 중요합니다.

역사적 배경과 과학적 기초

열수 과정의 일부 증상은 간헐천,분기공 및 온천을 포함한다. 이들은 일반적으로 최근의 화산 활동 지역에서 발견됩니다. 이러한 위치에서,물 표면 아래 마그마 저수지 근처 고온 지역에 바위를 통해 아래로 그것의 방법을 작동 할 수있다. 물 다음 열,따라서 덜 밀도,되 고 균열 및 균열을 통해 표면으로 다시 상승. 와이오밍에서 옐로스톤 국립 공원에서 오래 된 충실 한 간헐천 같은 간헐천 뜨거운 물 많은 양의 지 하 구멍을 채울 때 분화,일부는 지상에서 강력한 제트기에서 탈출 하는 증기로 변환 됩니다.

푸마롤은 증기와 다른 가스의 혼합물을 방출한다. 일반적으로 분기공에서 방출되는 가스 중 하나 인 황화수소는 표면의 황산 및 천연 황으로 산화됩니다. 이 화학 물질은 많은 열 지역에서 발견되는 밝은 색의 암석을 설명합니다.

온천은 온도가 높은 지하수의 자연 배출입니다. 그들은 지구 표면이 물 테이블(물 포화 된 암석의 최상층)과 교차하는 열 지역에서 발생합니다. 온천의 온도와 배출 속도는 물 물 공급 지하 채널 시스템을 통해 순환하는 속도,깊이에서 공급되는 열의 양,가열 된 물이 지표 근처의 차가운 지하수에 의해 희석되는 정도에 의해 결정됩니다. 화산 지역에서 발견 된 온천은 끓는 근처 물 온도를 가질 수있다.

바다 능선을 따라 광범위한 열수 활동은 해저 과정과 대기 중 이산화탄소(이산화탄소)사이의 화학적 연결을 제공합니다. 차가운 바닥 물 신선한 능선 크레스트 현무암의 균열을 통해 바다 바닥 아래 몇 킬로미터의 깊이로 침투 할 수 있습니다. 이 물은에 의해 가열되고 화학적으로 반응하면 더 깊은 뜨거운 현무암 위의 온도에서 572 에프(300 에프(300)기음),그것은 바다 바닥에 온천을 통해 표면으로 상승. 이 과정에서 발생하는 화학 반응에는 마그네슘과 황산염의 제거와 해수의 칼슘,칼륨 및 기타 여러 원소의 농축이 포함됩니다.

칼슘과 마그네슘의 화학적 교환은 칼슘이 바다에서 중탄산염과 반응하여 이산화탄소를 형성하기 때문에 특히 중요하다. 따라서,대양 물 결과에 칼슘 투입을 균형을 잡는 유일한 뜻깊은 과정은 결국 대기권으로 그것의 방법을 찾아내는 이산화탄소의 방출. 연구자들은 열수 배출구가 현재 천연 자원으로부터 대기로 유입되는 모든 이산화탄소의 14-22%를 차지한다고 추정합니다.1980 년대에,미시건 대학의 로버트 오웬과 데이빗 케이 레아는 해저에서의 열수 활동이 증가하면서 5 천만 년 전에 발생한 이산화탄소 대기 수준과 그에 따른 지구 온난화의 원인이 될 수 있다는 증거를 발견했다. 두 해양 학자들은 에오세 시대 동안 지각 활동(지각의 일부가 서로 접촉하는 과정)이 열수 활동을 증가 시켰다고 가설을 세웠다. 이것은 차례로 지구 온실 효과를 일으켰으며,이는 현재 발생하는 인위적(인간이 야기한)지구 온난화에 대한 유일한 역사적 아날로그를 제공 할 수 있습니다.

과거의 열수 활동의 수준을 결정하기 위해,오웬과 정말이에요 철과 실리카의 농도를 측정,일반적으로 온천 물에있는 두 가지 화학 물질,동태평양에서 채취 퇴적물과 바위 코어 샘플. 이 데이터는 다른 연구자들에 의해 수집 된 에오세 기간에 대한 지질 학적 데이터와 함께 현재의 것보다 6 배 더 큰 철 수준과 최대 20 배 더 큰 실리카 수준을 보여주었습니다. 이것은 바다의 열수 과정이 실제로 에오세 동안 크게 높아졌다는 것을 나타냈다.

시신세는 다음 세기 안에 세계에 예상되는 것과 비교할 수있는 뚜렷한 기후 변화로 특징 지어졌다. 온도 상승 9,000,000 에프(5,000,000 기음)이전 시대의 그것보다. 그 기간의 데이터는 또한 공기가 습하고 대기 순환이 감소했으며 극에서 증폭 된 온난화가 발생했음을 보여줍니다.

알아야 할 단어

에오세 시대:5580 만년 전에서 3390 만년 전의 지질 학적 기간. 지구 기후는 오늘날의 온대 위도로 확장 열대 조건으로,에오세의 대부분 동안 오늘보다 훨씬 따뜻했다. 에오세의 시작은 팔레오세-에오세 열 최대에 의해 표시되었다,많은 종의 멸종을 야기하고 현대 포유 동물의 진화를위한 방법을 삭제 약 200,000 년 지속 지구 온도의 급격한 상승.

푸마롤:화산 가스와 증기를 방출하는 땅에 개방. 일반적으로 방출되는 가스는 이산화탄소입니다.

간헐천:주기적으로 증기와 물기를 공기 중에 분사하는 온천. 간헐천은 지열 열원과 접촉하는 물 테이블에서 통로가 필요합니다.

쥬라기 기간:2 억년 전에서 1 억 4 천 5 백만 년 전의 지질 학적 시간 단위로,큰 공룡으로 대중 문화에서 유명합니다. 지구 평균 기온과 대기 중 이산화탄소 농도는 모두 오늘날보다 쥬라기 기간 동안 훨씬 높았다.

마그마:액체,가스 및 암석과 결정의 입자로 구성된 지구 깊은 곳의 용융 된 암석. 마그마는 화산 활동의 기초가되며 지구 표면에서 용암이라고합니다.

강수량:구름에서 떨어지는 습기. 구름은 하늘에 떠있는 것처럼 보이지만,그들은 항상 떨어지고,그들의 물 방울은 천천히 중력에 의해 아래로 당겨지고. 물 방울이 너무 작고 가볍기 때문에 1,000 피트(305 미터)가 떨어지는 데 21 일이 걸릴 수 있으며 바람의 흐름은 쉽게 하강을 방해 할 수 있습니다. 액체 물 비 또는 이슬비로 떨어진다. 모든 빗방울은 소금이나 먼지 입자 주위에 형성됩니다. (이 먼지 중 일부는 작은 운석과 심지어 혜성의 꼬리에서 비롯됩니다. 물 또는 얼음 방울이 입자에 충실 한 다음 방울 더 많은 물 유치 하 고 그들은 충분히 큰 구름 밖으로 떨어질 때까지 더 큰 점점 계속. 이슬비 방울은 빗방울보다 작습니다. 많은 구름에서 빗방울은 실제로 구름의 일부 또는 전부가 얼어 붙을 때 형성되는 작은 얼음 결정으로 시작됩니다. 얼음 결정이 구름 안에 떨어질 때,그들은 그들에 동결 물 방울과 충돌 할 수 있습니다. 얼음 결정은 구름에서 떨어질 수있을만큼 큰 때까지 더 큰 성장을 계속합니다. 그들은 따뜻한 공기를 통과하고 녹고 빗방울로 떨어집니다.

지각: 구조론과 관련하여 행성 껍질(산맥,대륙,바다 침대 등)을 형성하는 힘에 대한 과학적 연구.).

용승:낮은 온도와 밀도가 높은 지하수가 바다 표면을 향해 이동하는 물에서의 물 수직 운동. 용승은 대륙의 서쪽 해안선 사이에서 가장 일반적으로 발생하지만 바다의 어느 곳에서나 발생할 수 있습니다. 대륙 해안선에 거의 평행하게 부는 바람이 해안에서 가벼운 물 표면을 멀리 옮길 때 용승 결과. 밀도가 높고 온도가 낮은 지하 물 물 표면을 대체하고 해안 지역의 날씨에 상당한 영향을 미친다. 이산화탄소는 용승의 지역에서 대기로 전송됩니다.

물 테이블:지하 수준 또는 깊이는 지하 액체 물 포화. 물 테이블이 표면과 교차하는 곳에서는 물(예:호수,샘,개울)이 발견됩니다.

다른 기후 변화 에피소드도 열수 과정과 관련이 있습니다. 헨릭 스벤센 외. (2003)는 북대서양과 남아프리카의 카루 분지의 육지에있는 큰 열수 배출 단지가 지구 기후 변화와 대량 멸종을 유발하기에 충분한 메탄,중요한 온실 가스를 방출했을 수 있다는 가설을 세웠다. 북대서양의 과거 열수 활동은 에오세 동안 지구 온난화의 발병에 해당하는 반면,카루 분지의 열수 활동은 초기 쥬라기 기간 동안 해양 무산소(산소 부족)의 기간을 설명 할 수 있습니다. 이와 같은 무산소 사건은 대량 멸종을 촉발 시켰을 수 있으며 지구 온난화 기간 동안 발생한다고 가정됩니다. 마지막으로,남극의 로스 해 후반 에오세 동안 냉각 에피소드는 열수 시스템에 연결되어있다.

이산화탄소(이산화탄소);지열 에너지;온실 효과;바다와 바다.

참고문헌

정기간행물

달라이,루이지 외. “남극 대륙의 에오세 기후 변화를 추적하는 화석 열수 시스템. 10(2001 년 10 월):931-934.

오웬,로버트 엠. 2015 년 11 월 1 일 “바다 바닥 열수 활동은 기후를 구조론과 연결합니다:에오세 이산화탄소 온실. 4683(1985 년 1 월 11 일):166-169.

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웹 사이트

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미셸 채프먼

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