環境科学
同じシステムで植物を育て、魚を育てる方法は何ですか?
私はあなたがアクアポニックスまたは水産養殖に言及しているかもしれないと思います。下記参照。水産養殖は水生植物や有機体が人間の消費のために飼育されるシステムです。これらの生物は完全に人間によって作られた人工的なシステムで育てられるかもしれません、あるいはそれらは池、沿岸水域、河川などに定置されたシステムであるかもしれません。水耕栽培は、水産養殖と水耕栽培が組み合わされたシステムに密接に関連した用語です。水耕栽培は植物が土なしで育つシステムを指す。アクアポニックスでは、魚と植物の両方が栽培されています。以下の図は、裏庭のプールを水産養殖システムに変換したものです。*注意してください、あなたは間違いなく上記のシステムがアクアポニックスの例であると主張することができます。ミントとサトイモが水と砂利で栽培されている場合は特にそうです。下の図はアクアポニックスシステムを示しています。アクアカルチャーについてもっと知るためには、ここNOAAのページを見てください、またはアクアポニックスについてもっとここに学ぶために。 続きを読む »
リンが見つかる高分子の名前は何ですか?
ATP(アデノシン三リン酸)およびADP(アデノシン二リン酸)ATP分子(C 10 H 16 N 5 O 13 P 3)およびADP分子(C 10 H 16 N 5 O 13 P 2)は、リンを含む高分子である。それらは光合成において非常に重要です。 続きを読む »
パイオニアコミュニティからクライマックスコミュニティへの生態学的継承のプロセスは何ですか?
下記参照。生態系の継承、つまりコミュニティの構造が時間の経過とともに進化するプロセスは、通常、土壌を形成する先駆的な種から草や小さな低木、さらには木などの耐陰性のある種へとコミュニティが移行することを意味します。下の画像は、生態学的継承の一例を示しています。パイオニア種は、他の点では生物学的に空の環境に最初に到着します。これらは草、低開花植物、ハーブ、コケ、および他の人かもしれません。パイオニア種は岩を粉砕して土を作ります。それからこれらの先駆的種の個体数は、他の種もこの地域に移動するにつれて減少します。十分な土ができれば、草や他のこれらの条件で繁殖する草のような雑草によって先駆種は追い越されるでしょう。これらの植物がコミュニティにバイオマスを追加するにつれて、それらは低木およびより耐陰性の種に置き換えられるでしょう。コミュニティは、最終的には最高潮に達するかもしれません。それは、何らかの障害が発生しない限り、構成はほぼ安定したままです。そうでなければ、コミュニティは絶えず変化しています。 *いくつかのコミュニティが森林になるかもしれない間、後継段階の他のコミュニティは多くのまたは少しの木も含まないかもしれないことに注意してください。例えば、草原はいかなる種類の木を含んでも含まなくてもよい。後継は水生生態系でも可能です。ここでもっと学びましょう。 続きを読む »
地熱エネルギーの目的は何ですか?
発電する。地熱発電は、地熱活動で発生した水を熱源として発電するよりもタービンを上昇させて動かすことで発生します。それからこのお湯はリサイクルされます、それはそれを冷却してから地面に通じるパイプに戻すことによって行われます、あるいはそれを地元の家で加熱するのに使用されます。地熱エネルギーはアイスランドのように地熱活動の分野で広く使われています。そこでは再生可能な電力であり、二酸化炭素排出量がほとんどありません(唯一の構成要素はそれです)。このような発電方法についても多くの研究がありますので、常に設定するのがより効率的で安価になりつつあります。その唯一の不利な点は、設置に費用がかかること、地熱活動が減少または消失すること、危険な物質が浮上すること、および地震を引き起こす可能性が小さいことです。 続きを読む »
豊かさとエコロジカルフットプリントの関係は何ですか?
通常、より豊かな国や人はより大きなエコロジカルフットプリントを持っています。この傾向には例外がありますが、通常、より豊かな国や人はより大きな生態学的フットプリントを持っています。一般的に言って、より豊かな生活様式を持つ国はより大きな影響を与えます。下のグラフは、GDP(国内総生産)が高いポイントまたは国ほど、エコロジカルフットプリントが高いことを示しています。平均して、もし世界中の誰もがアメリカの人々の暮らしを生きるのであれば、私たちは4つ以上の惑星を必要とするでしょう(下の画像を参照)。もし誰もがブラジルの人々の生活を平均して生きるとしたら、私たちは1つか2つの惑星を必要とするでしょう。 *これらは平均値です。これらの国々のそれぞれには、その国の平均よりはるかに少なく住んでいる人々とその国の平均よりはるかに多くに住んでいる人々がいます。より大きな家や複数の車を所有し、飛行機で移動し、そしてより多くの商品を購入すると、エコロジカルフットプリントが増加します。これらのライフスタイルの選択は、参加または稼ぐためにある程度のお金を必要とします。あなたはここで生態学的な足跡についてもっと学ぶことができます。 続きを読む »
気候と農業の関係は?
栽培できる作物の種類と維持できる家畜は、気候によって部分的に設定される制約に依存します。栽培できる作物の種類と維持できる家畜は、気候によって部分的に設定される制約に依存します。一定量の水を必要とする植物は、乾いた気候/地域には適していないかもしれません。確かに大規模な灌漑システムを設置することはできますが、これはコストがかかり、地域の降水量パターンにより適したプラントを選択することがより合理的になります。長い生育期を必要とする作物は、より長い冬がある地域には適さないかもしれません。繰り返しますが、このようにして複雑な温室を作り成長期を延ばすことができますが、それはあまり実用的ではありません。干ばつが発生しやすい地域では、キビ、ソラマメ、ブドウなどの特定の種類の耐干性作物を植えるのが賢明でしょう。気候は、農作物や投資対象を決定する制限要因となることがよくあります。気候は、気温の傾向、季節、生育期の長さ、日光の量、日光の季節性などに影響します。すべての生物はそれぞれの環境に適応しているため、各地域の地域の気候条件に適応した、または適した種を使って作業するのが論理的です。 続きを読む »
温室効果と気候変動の関係は何ですか?
地球上の熱の閉じ込め温室効果は、本質的に地球上の赤外線(熱)を閉じ込める大気です。火星や大気の少ない他の惑星のように夜間に気温が急降下しないのはそのためです。しかし、過去2世紀にわたって人間が引き起こした温室効果は、気候変動の直接の原因です。産業革命が始まって以来、大気中の温室効果ガス(基本的には熱をトラップするのを助けるガス)の量は、何十万年もの間見られなかったレベルに達しました。産業生産、鉱業、製錬、運転、農業、そして木材や他の材料の燃焼によって、大気中のCO2量を約2750ppm(自然レベル内)から約400ppm(408.5まで)にしました。 ppm今)。同じ傾向は、主に飼育している15億頭の牛から放出されるメタン、肥料や肥料の形で農業を通じて放出される亜酸化窒素、その他の温室効果ガスのような他の温室効果ガスでも見られます。 CFCの私が言っていることに基づいて誤った結論を出すことはしないでください。温室効果ガスの多くについては、人的資源は実際にはまだ排出量のごく一部です。たとえば、亜酸化窒素の排出量の62%は実際には自然なものです。しかし、人類によって引き起こされた排出量の38%は、私たちが過去一世紀ほどにわたって観測してきた急速な気候変動を引き起こしているものです。人間の排出量を加えなければ、気候変動は反対方向(気温が上昇するのではなく低下する方向)に発生した可能性があり、その変化は数十万年にわたって発生していたはずです。したがっ 続きを読む »
生物の栄養レベルとその体内のDDT濃度との関係は何ですか?
生物の栄養レベルが高いほど、DDTの濃度は高くなります。 DDTは生物学的に肥大します。つまり、食物連鎖が上がるにつれて濃度が上がります。生物の栄養レベルが高いほど、DDTの濃度は高くなります。 DDTは非常にゆっくりと体から排泄され、脂肪に蓄積されます。したがって、ある生物が別の生物を消費すると、餌の中のDDTが捕食者の中に蓄積します。捕食者が消費する食物ごとに、そのDDTの大部分を保存し、捕食者のDDT量はその捕食者よりも集中しています。 DDTが野生生物にどのような影響を与えるかの良い例については、この関連のソクラテス問題と、ミサゴのDDTに関するこのWebサイトを参照してください。 続きを読む »
ロックサイクルとは何ですか?
それは岩から土への変換、そしてその逆です。ロックサイクルは変化のグループです。火成岩は堆積岩または変成岩に変化することがあります。堆積岩は変成岩または火成岩に変化することがあります。変成岩は火成岩または堆積岩に変化することがあります。マグマが冷えて結晶を作ると火成岩が形成されます。マグマは溶けた鉱物でできた熱い液体です。ミネラルは冷えると結晶を形成することがあります。火成岩が地下に形成され、マグマがゆっくり冷える。あるいは、マグマが急速に冷えるところで火成岩が地面の上に形成することができます。それが地球の表面に流れ出るとき、マグマは溶岩と呼ばれます。はい、火山から出てくるのと同じ液体岩が重要です。簡単に言うと、地球の表面では、風と水が岩を細かく砕くことができます。彼らはまた別の場所に岩片を運ぶことができます。通常、堆積物と呼ばれる岩片は、風や水から落下して層を形成します。この層は他の堆積物層の下に埋め込むことができます。久しぶりに堆積物を固めて堆積岩を作ることができます。このようにして、火成岩は堆積岩になり得る。 続きを読む »
国内、地域、そして国際経済における農業の役割と重要性は何ですか?
世界的に見て、農業はGDPのごく一部を占めており、世界の人口の約5分の1に仕事を提供しています。農業の役割は国によって大きく異なります。人間が消費するために直接作られた製品だけでなく、動物用飼料や衣類用の繊維も含まれる農業は、その重要性と世界への影響がさまざまです。世界銀行によると、世界的に見て、農業部門は経済のほんの少ししか占めておらず、世界の国内総生産(GDP)の4%弱に貢献しています(こちら参照)。ただし、農業がGDPに貢献する量は、下の地図に示すように国によって異なります。農業は、北朝鮮のGDPの2.3%、マダガスカルのGDPの26.5%、シエラレオネのGDPの45.4%、イギリスのGDPの0.7%に貢献しています。世界の農業部門で働いている人の数は、世界のデータが入手可能な最新の年である2010年には19.8%です(ここを参照)。この数もさまざまです。カンボジアの54%、アルゼンチンの3%、ルーマニアの28%が農業に従事しています。下の地図は、各国の農業に従事している人の数を示しています。前の地図よりも利用可能なデータが少ないことに注意してください(国が白で表示されているように)。農業は非常に多様であり、したがって、ある国の農家は非常に裕福であるかもしれませんが、同じ国の他の農家は非常に貧しいかもしれません。耕作地の量、農地の面積、耕作に使用される設備、耕作される作物、その他の変数によって、さまざまな収入が生まれます。特定の地域や 続きを読む »
EPAの役割は何ですか?
環境保護庁(EPA)は米国内で多くの役割を担っています。米国の環境保護庁(EPA)は、法律を制定し、助成金を与え、環境を研究し、人々を環境について教え、企業、非営利団体、州および地方自治体に人の健康と環境を保護するように後援しています。 EPAは人々を健康へのリスクと環境へのリスクから保護します。彼らは、環境保護が政策において考慮され、人々が情報にアクセスして人間の健康および環境リスクの管理に積極的に関わることができることを確実にするように働く。 EPAは、大気質基準、食品への農薬使用、地下水規制などを公表する責任があります。 EPAはEnergy Starプログラム、WaterSenseプログラムを担当し、安全な飲料水法および自動車の燃費を監視しています。ここでEPAの使命を読むことができます。 続きを読む »
スラッシュ&バーンテクニックとは何ですか? +例
焼畑は、植生を伐採した後に焼いて農業用地を伐採する技術です。焼き畑で焼く(焼き畑農業とも呼ばれる)技術は、植生を伐採した後に焼いて農業用の区域を開拓する技術です。これは、さまざまな生息地で長い間使用されてきた手法です。通常、大規模な営農ではなく自給自足農業で使用されます。スラッシュアンドバーンの例:スラッシュアンドバーンは、土地が短期間の間有名になり、その後長期間放置される、一種の移動耕作です。スラッシュとバーンは正しく使用すると持続可能になります。土地は使用された後に回復して再生する時間が与えられます。植生を燃焼させて所定の位置に残すことで、土壌を劣化させるのではなく、栄養分を土壌に戻すことができます。この種の農業の利点については、タイ北部に関するこの記事を参照してください。 続きを読む »
種の豊富さとは何ですか?また生物多様性との関係は?
種の豊富さは、コミュニティ内の種の数として定義され、生物多様性がどのように定義されているかに応じて生物多様性に関連します。種の豊富さは、コミュニティ内の種の数として定義され、生物多様性がどのように定義されているかに応じて生物多様性に関連します。生物多様性は、さまざまな方法で定義および測定できます。生物多様性条約はそれを次のように定義している。「…とりわけ、陸上、海洋および他の水生生態系およびそれらが含まれる生態系複合体を含むすべての源からの生物間の多様性。種と生態系について "#:。あなたは彼らが生物多様性をどのように定義するかについての詳細をここで読むことができます。遺伝的多様性に言及すると、コミュニティ内の種の数が多いほど、種の数が少ないコミュニティよりも遺伝的多様性が高くなる可能性があります。あなたが種の多様性に言及しているならば、これは種の均等性(それぞれの種の相対的な豊度)と一緒に種の豊富さとしばしば遺伝的に異なる種がいかにであるかで構成されています。 (種の多様性が種の豊かさとどのように異なるかについてはこちらをご覧ください)。最後に、生態系の多様性、または特定の場所内の生態系の多様性に言及すると、種の豊富さとの関係はそれほど簡単ではありません。生態系によっては特に豊かなものもあれば、そうでないものもあります。単一の生態系と言っても、生態系の多様性が低い地域があるかもしれませんが、その生態系が依然として複数の高山生態系 続きを読む »
個々の譲渡可能な割当量は、どのようにして世界の漁業におけるコモンズの悲劇を解決するのに役立つでしょうか?
個々の譲渡可能な割当量またはITQは、各個人に、人口全体の健康状態に投資する理由を与えます。個別譲渡可能割当量(ITQ)は、キャッチシェアとも呼ばれます。彼らは、魚の総許容漁獲量(TAC)の一定部分に、排他的だが譲渡可能な権利を割り当てる。 ITQは、各個人に「コモンズ」または漁業に対する権利と権益を与えます。 (コモンズの悲劇がここにあることを確認してください)。それらは、アクセス権と特権を付与する一種の財産権です。 ITQは、実際に漁業を行っている人に割り当てられたときに機能し、監視と実施を伴う必要があります。適切なITQを割り当て、生態系全体の健康を維持できるように、水生生態系も定期的に監視する必要があります。あなたはここでこの問題についてもっと読むことができます。 続きを読む »
米国の絶滅危惧種法とは何ですか?
米国絶滅危惧種保護法は、絶滅危惧種およびそれらの種が依存する生態系を保護するために1973年に可決された環境法です。米国絶滅危惧種保護法は、絶滅危惧種(動植物)およびそれらが依存する生態系を保護するために1973年に可決された環境法です。法律では、連邦機関に対して、その行動、および資金提供または許可する行動が、この法律に記載されている種またはそれらの種が頼る重大な生息地を脅かさないようにすることを義務付けています。それは米国の魚類野生生物局(FWS)と国立海洋大気庁(NOAA)によって管理されています。種が絶滅危惧種法またはESAにリストされるべきであるかどうかを検討するとき、誰か(公のメンバー、科学者、組織など)は最初に種がリストされることを提案しなければなりません。その後、この提案は誰でもコメントできるようになり、そしてFWSはその提案と科学的情報を評価して決定を下します。利用可能な生息地の量、現在の脅威、および既存の規制や法律がこの決定で考慮されます。種が記載されている場合、その種を取引、殺害、捕獲、または嫌がらせすることは違法です。この法律に含まれるすべての種を見るには、ここをクリックしてください。絶滅危惧種保護ウェブサイトはここにあります。 続きを読む »
鉱石から鉱物が取り除かれた後に残されたと呼ばれる廃棄物とは何ですか?
Gangueはあなたが探している用語です。鉱山では、脈石は鉱石鉱床の中の欲しい鉱物を取り囲むか、それと密接に混ざっている商業的に価値のない材料です。それは、鉱山や鉱物の上にある廃石や鉱石や鉱物の上を覆っている物質であり、処理されずに移動してしまうこととは異なります。脈石鉱物は通常、経済的に関心のある鉱物と密接に関連しているので、両方とも、経済的に「悪いもの」から良いものを分離するために鉱物処理を受けなければならない。価値のある鉱物が全体的な岩に集中しているほど、それを抽出するのが最も安価で、したがって最も経済的です。たとえば、鉱石品位が10%の銅用に採掘した10トンの岩石があるとします。これは、1トンの銅と9トンの脈石を分離して取り除かなければならないことを意味します(これはほんの一例です - 実世界では、10%の銅鉱は非常に高品位です)。採掘が進むにつれて、鉱山の鉱石の品位は5%に低下する可能性があります。つまり、9.5トンの廃棄物が0.5トンの貴重な鉱石になります。ある時点で、等級は採掘に値しないほど十分に低くなり、鉱山は閉鎖されるか中断されるでしょう。 続きを読む »
水循環とは何ですか? +例
水循環は地球上の水の動きを表します。水循環は地球上の水の動きを表します。この動きは、惑星の表面上、地球の表面下、そして大気中で起こります。水循環にはさまざまな形の水が含まれます(雨、氷、水蒸気など)。水循環は常に動いていますが、いくつかの変化はすぐに起こりますが、他の変化は何百万年もかかるかもしれません。水循環は、水がある貯水池(海、湖、帯水層など)から別の貯水池に移動するときの変化を表します。このサイクルは太陽によって動かされ、それが必要なエネルギーを提供します。水は海、淡水源、土壌などから蒸発し、エネルギーを吸収します。それは凝縮および沈殿の過程でエネルギーを放出します。ここで水の循環を通って動く水滴の短いアニメーションを見ることができます。 USGSはここで見つけることができる水循環に関する優れた対話型のサイトを持っています。地球科学で答えられたのと同じこの質問を見て、相変化と水循環、そして人間活動が水循環にどのような影響を与えるかに関するこれらの関連した質問を調べてください。 続きを読む »
世界最大のバイオームは何ですか?
それはあなたが尋ねる人によって異なります。分類方法に応じて、 "Ocean" / "Saltwater"、 "Taiga"などの可能性があります。それはあなたがバイオームを定義する方法に依存します。バイオームを同様の生物多様性の領域として定義する人もいます。世界の表面積では、他のどのタイプの領域よりも塩水で覆われている領域が多くあります。他の人がそれを "塩水"としてそれをラベルする間、何人かの人々はこれを "オーシャン"とラベルを付ける。カリフォルニア大学他の人はバイオームを大陸を越えて同様の生物多様性として定義します。これは、それが土地の表面積であり、タイガバイオームが他のどの陸上バイオームよりも広い面積をカバーしていることを意味します。これらの人々は、タイガのバイオームが他のどのバイオームよりも多くをカバーすると述べるでしょう。ウィキペディアウィキペディアの記事では、バイオームを定義する方法がいくつかあることも示しています。 続きを読む »
バイオームの違いは何ですか?
陸上バイオームの主な要因は気温と降雨量です。陸上のバイオームは気温と湿気の直接の結果として形成されます。気温は赤道が最も高く、極に近づくにつれて低くなります(寒くなります)。降雨量はもっと複雑ですが、本質的には大規模な大気循環セルによって制御されています(熱帯のように)または非常に少ない降雨量(サハラ砂漠のように)。写真を参照してください。海洋バイオームは温度、深度、塩分、酸素含有量、そして圧力によって制御されます。地球温暖化は現在これらの要因の両方を変えているので、世界中のバイオームは強調されています。 続きを読む »
現在の地球温暖化の傾向が過去の通常の気候サイクルと異なるのはなぜですか。
「CO」_2のように、大気中にはもっと温室効果ガスがあります。温室効果はずっと前から存在していて、そして私達が凍って死に至るのを防ぐのに十分なほど地球を暖かく保つのに役立ちます。しかし、今日の世界では、温室効果は炭素排出量からそれが本来よりも暖かくなりつつあるところまで高められ、気候変動、気温の上昇、その他の問題を引き起こしています。 続きを読む »
風食で何が起こりますか?
風食は風力によって土壌をある場所から別の場所に移動させる自然なプロセスです。風は、材料を侵食、輸送、および堆積させる可能性があり、まばらな植生、土壌水分の欠如、および未固結堆積物の大量供給がある地域では有効な薬剤です。風はデフレや摩耗によって地表を侵食します。最初の効果は軽い粒子の選別です。風食は非常に選択的で、最も細かい粒子、特に有機物、粘土、ロームを何キロメートルも運びます。風による穀物は地形を削ります。風で運ばれる粒子による粉砕は溝または小さなくぼみを作り出します。それは、表面に沿って土壌粒子を転がして強い風に導き、それが空気を持ち上げてダストストームを引き起こすことによって引き起こされる可能性があります。サスペンション、塩析および表面クリープは風食の間に起こる3つのタイプの土の動きです。風食は著しい経済的および環境的損害を引き起こす可能性があります。 続きを読む »
20世紀に人口は何パーセント増えましたか。
世界人口増加(http://ourworldindata.org/world-population-growth/)によれば、1965年には人口は16億5000万人に達した。2000年には60億人に達した。 (Botkin and Keller、2003)。したがって、16.5億から60億へと、その増加は43億5000万人になりました(助けてくれたすべての人々のおかげで)。つまり、20世紀の増加率は100 *(4.35 / 1.65)= 264%です。現在(2017年現在)、世界の人口は約74億人です(www.census.gov)。そして、それはまだ増え続けています!参考文献:Ourworldindata.org。インターネット上での検索:2017年1月18日。Botkin、D. B. and Keller、E. A.(2003)Environmental Science。 John Wiley and Sons、Inc.ニューヨーク、ニューヨーク、アメリカ。米国国勢調査局(2017)。インターネット上で取得:2017年1月18日。 続きを読む »
オンタリオ州の森林火災の何パーセントが雷によって引き起こされていますか?
45%森林火災は雷によって始まりました。全火災の45%を占めています。全面積の81パーセントを占める。遠隔地で発生し、複数のクラスタで発生することがよくあります。山火事の発生、および焼畑面積は非常に変動しやすい。山火事による焼畑面積は年間770万から760万ヘクタールの範囲である。平均燃焼面積は年間230万ヘクタールです。平均的な火災発生は年間8000回です。そして、平均的な消火費用は年間5億ドルから10億ドルです。参照:山火事と雷(2017):http://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/lightning/forest-fires.html 続きを読む »
大気汚染の何パーセントが自動車によって引き起こされますか?
それはあなたが住んでいる場所によって異なります。米国では、自動車からのCO(一酸化炭素)、NOx(窒素酸化物)、および非メタン炭化水素(NMHC)の排出基準(グラム/マイル)を以下に示します(Masters and Ela、2008)。車種CO NOx NMHC乗用車3.4 0.4 0.25小型トラック4.4 0.7 0.32中型トラック5.0 5.0 1.1 0.39二輪車19.3 2.24(NOx + HC)私の知る限りでは、米国には2億6000万台の自動車が存在します(3億2000万人のうち)。ただし、都市の種類、1日の車両の総走行距離、運転習慣(急加速、急停止など)などはすべて、上記の数字を変更する要因です。場合によっては、マイル当たりの排出量が多い問題のある車両があります。多くの都心部における大気汚染問題は、一酸化炭素、窒素酸化物、および固定発生源(例えば発電所)および自動車から放出される様々な揮発性有機化合物の放出によって引き起こされる。光化学スモッグは自動車と最も密接に関連しています。やはり、地形と地域の気候は、交通と静止した発生源(暖房、発電所、工業用地など)によって引き起こされる大気汚染の割合において役割を果たしています。この質問に魔法の数はありません。参照:マスターズ、G。およびEla、W. (2008)。環境工学および科学入門(第3版)。 Pearson International Edition、ニュージャージー、ア 続きを読む »
蒸散は水循環でどのような役割を果たしますか?
蒸散は植物の生きている部分(葉、茎など)の内面からの水分の蒸発です。水循環において、植物は重要な役割を果たします。そのような地域では、オープンな(植林地が貧弱な)地域と比較して、森林地域が水規制による河川流の継続を保証していることがわかっています。蒸散は、大気中の湿度や温度、植物の葉の面積、茎などのいくつかのパラメータに依存します。気孔を開閉することは、蒸散による水分損失を調節するための植物の最も重要な手段かもしれません。蒸散は全蒸発水の約10%を占める。蒸発は小川、湖、海などから起こります。地球の70%近くが海に覆われていると考えると、蒸散の大きさを理解できます。蒸発の30%が陸地から発生すると仮定しましょう。そしてこの蒸発の3分の1は蒸散と呼ばれます。植物はその根系を介して水を得る。彼らは水を使う間(光合成)、彼らはまた蒸散によってこの水を失います。しかしながら、蒸散は、開放水域からの蒸発におけるものと比較してより遅い(調整された)プロセスである。土壌、土壌水分、植物活動、気象パラメータなどはすべて蒸散に影響を与えます。水循環における植物のもう一つの重要な特徴は、それらが侵食を最小限に抑えるということです。雨滴は毎秒9メートル以上の速度で地面に衝突します。それが開いている、裸の土であるならば、侵食は大きな問題です。しかし、雨滴は最初に植物に当たり、次に表面が緑の植物で覆われている場合は地面に当たります。それゆえ、植物被覆は侵食速度を最小 続きを読む »
動物農業が環境に与える影響
動物農業は環境に重大で悪影響を及ぼします。動物農業は環境に重大で悪影響を及ぼします。主な影響は、1。動物農業が多くの土地を使用していること、2。動物農業からの温室効果ガスの排出量が実際よりも多いこと、および3動物農業産業が多くの水を使用していることです。家畜とその家畜を養うために必要な作物の両方を飼育すると、多くのスペースが必要になります。国連食糧農業機関(FAO)は、私たちの氷のない土地の26%が家畜を放牧するために使われ、その33%が家畜用飼料として育てられていると推定しています。動物農業は世界的に温室効果ガス(GRG)の13〜18%を占めていますが、私たちは過小評価していると主張する人もいればそうでないと主張する人もいます。牛や他の反すう動物がげっぷをするとメタンが放出され、このGHGは二酸化炭素より大気中でずっと長く持続します。動物農業に関連するGHG排出量は、この業界で使用されている土地の量にも関係しています。二酸化炭素の吸収源である森林から土地が転換されるときはいつでも、大気からGHGを除去するこのプロセスはより少ないバイオマス、そしてそれ故により効果的でないCO2除去方法と置き換えられます。下記のように、2010年の米国では、動物農業で大量の水が使用されています。動物自体には水が必要ですが、飼料をすべて増やすことも必要です。牛肉は特に大きな影響を与えます。牛肉1kgあたり15,415リットルの水がかかります。両方の寿命の終わり 続きを読む »
どのような土壌特性が土壌水分に影響しますか?
空隙率、構造および質感土壌水分に影響する土壌の主な特性のいくつか。気孔率:土壌の気孔は、水分を保持する能力に大きな影響を与えます。きめの粗い土壌(すなわち砂質土)はより大きな細孔を有するのに対して、きめの細かい土壌は一般により小さい細孔(すなわちクレイローム)を有する。構造:土の集まりは "peds"と呼ばれます(面白い事実:pedon = "soil"のためのギリシャ語、したがって小学の研究)。構造の変化に伴い気孔率が変化する可能性があるため、土壌の構造はその気孔率に大きな影響を与えます。水分を保持する、またはそれを通過させる土壌の能力は、重要な栄養素(すなわち、窒素またはリン)を保持する能力と同様に、その構造に関連している。一般に、足は有機物によってまとめられています。テクスチャ:砂利と粘土の違いを考えてください。砂利のバケツと粘土のバケツの上に水を注ぐことを想像してください、それから水が底に達するために通過しなければならない道を考えてください。もちろん、砂利バケツは、各砂利粒子間の空間のためだけでなく、粒子自体の内部に孔がないためにも、水が最も速く通過することを可能にするであろう。しかし風化が起こると、より大きな粒子はより小さな粒子に分解され、それらはより大きな細孔間および土壌内貯蔵を可能にするので、水/栄養素保持を改善することができる。 続きを読む »
酸性雨の影響を減らすために社会はどのような対策をとることができますか?
あなたの答えはこのように続くでしょう - 酸性雨は窒素と硫黄の酸化物が蓄積して雨水と混ざって自然に酸性になるときに起こります。これは、以下の式を含むことによって説明することができる:SO 2 2 SO 2 O 2 2 SO 3 SO 3 H 2 O H 2 SO 4色(赤)(酸R)。関与するもの:NO_2 2 NO + O_2 ==> 2NO_2 NO_2 + H_2O ==> 2HNO_3色(赤)(酸R)そしてこの蓄積は、化石燃料を燃やすときに起こります。そのため、化石燃料の燃焼を減らすことは、酸性雨を減らす上で大きな助けになります。ゴム、石油などのようないくつかの産業は大気雲に硫黄と窒素の酸化物を与えます。そのため、この町を大都市から撤退して郊外に設立するのは良い考えです。また、川や土地に投棄するのではなく、リサイクルすることもできます。また、自転車を使用して短い距離を歩くことは、酸性雨を減らす手助けになります。私たちは、自転車を使うように社会を促進するか、または短い距離を歩くことを好むべきです。太陽エネルギー、風力エネルギー、水エネルギーなどの代替エネルギー源を使用する場合も、これを減らすことができます。それは有害なガスSO_2とNO_2を放出しないのでそれは人間の生活に害を及ぼさないであろう。酸性雨の影響を減らすことができるもう1つの科学的方法は、酸性湖に石灰を加えることです。それは湖の酸性度を下げるが、これ 続きを読む »
種の豊かさと種の均等性の違いは何ですか?
種の豊富さは、その地域にどれだけの種が存在するかということです。種の均等性は、種の相対数が等しい人です。あなたが生息地のほんの少しの種しか持っていないならば種の豊富さは低くなるでしょう、そしてたくさんあるなら種の豊富さは高さになるでしょう。しかし、豊かさとは無関係に、平等さは種の間で個体の数を比較しています。もし人種が少数の種の中にたくさんの個体がいて、他の種の中にほんの少しの個体がいるだけであれば、均一性は低くなります。たとえば、2つのコミュニティ、彼らは同数の種を持っているので、同種の豊かさを持っています。その一方で、最初のものは高さのある種の均等性を持っています(すべての種はお互いから近い数の個体を持っているので)、そして2番目のものは低い均等性を持っています。 2番目の例では、種の数が異なる(種の豊富さが異なる)が同程度の2つのコミュニティが表示されています(各種の個体数が非常に似ているため、ここでは魔女が高いです)。 続きを読む »
環境科学と環境の持続可能性の関係は何ですか?
これらは2つの非常に密接に関連した分野ですが、若干の違いがあります。環境科学は自然環境で機能するプロセスを理解することに焦点を合わせる傾向があります。それは通常、人間の環境への影響(土地、空気、水、氷)と環境が直面している現在の問題(例えば、地球温暖化、アシッドレイド、オゾンホール、乱獲など)もカバーしています。環境の持続可能性は、持続可能性の概念を研究することを含む、やや広い見方をする傾向があります。環境、経済、そして社会(あるいは時には人々、惑星、そして利益と呼ばれる)。この規律は通常、社会が環境の持続可能性を達成するために採用できる方法と解決策も含みます。上記のことを述べて、ほとんどの大学の環境コースが科学と持続可能性の両方の側面を単一のコースでカバーすることは珍しいことではありません。 続きを読む »
土の構造と土の質の違いは何ですか?
土の構造は土の骨材の内部組織の形であり、土の質感は土の本体に含まれるミネラル成分の割合を表します。土壌構造は、骨材と一次および二次土壌粒子の配置および内部配置からなる。土壌構造は、弱め面によって互いに分離された、セメント粒、通常は酸化物、有機化合物、または粘土の作用によって形成されます。土壌の構造は多様な形をとり、さまざまな程度の発達、大きさおよび耐性に達することができ、これらすべては土壌の粒度分布および鉱物組成によって影響を受ける。土壌構造は、それらが想定する形状、構造の大きさと発達の程度によって分類されます:フォームに関しては:ラミネア、プリズム、ブロックまたは穀物。 (図)サイズは:小、小、中、大、または大。構造化の程度について:弱い、中程度または強い。テクスチャは、今度は、土壌中のミネラル粒子の割合(砂、粘土、シルト)の土壌中の分布を反映しています。土が砂質である場合、土が砂質であると言われ、同様に粘土質土は粘土の濃度がより高いものである。土壌の質感は触れることで現場で定義することができますが、最も一般的なものは実験室で粒度分布の部分を分離して計量することで決定されます。 http://hotsites.cnps.embrapa.br/blogs/paqlf/wp-content/uploads/2008/08/textura_solo.pdf http://marianaplorenzo.com/2010/10/16/pedolo 続きを読む »
分解者はどのような栄養レベルを食べますか?
それらはすべてのものに影響を与えるので、いくつかの階層では「最後の栄養段階」です(National Geographic)。ただし、厳密な栄養レベルの定義によると、それらは主要な消費者になります。それらはすべてのものに影響を与えるので、いくつかの階層では「最後の栄養段階」です(National Geographic)。しかし、厳密な栄養レベルの定義によれば、それらは植物のような自然の循環によって「生産された」供給源を消費するので、それらは主要な消費者となるでしょう。有機体が実際に別の栄養レベルの源の侵入、攻撃、またはその他の原因による死滅を引き起こさない限り、それはその形態を消費すると本当に考えることはできません。それは元のクリーチャーとは異なる何かを消費しています。次の図を参照してください。次の役立つサイトも参照してください。http://www.eschooltoday.com/ecosystems/ecosystem-trophic-levels.html 続きを読む »
太陽電池パネルのエネルギー使用に最も適した気候はどれ でしょうか。
太陽電池パネルは複数の場所で使用できますが、雲量が少なく、大量の太陽エネルギーを受け取る地域は、太陽電池パネルに最適です。雲量が少なく、大量の太陽エネルギーを受け取る地域は、太陽電池パネルに最適です。太陽電池パネルはまだ曇りの日にエネルギーを生み出すことができますが、晴れの日と比較した場合、それらはそれほど多くのエネルギーを提供しません。したがって、曇りの日が少ない地域はソーラーパネルに最適です。アメリカ北西部は雨の降る気候でよく知られており、多くのランニングを受けています。しかし、オレゴン州ポートランドはフロリダ州マイアミほど曇りの日が多いわけではありません(年間平均68日の晴天日と比較して74日 - ここを参照)。太陽電池パネルに到達する太陽 エネルギーの量も、それがいかに効率的であるかに影響を与えようとしており、これは世界中で異なります。あなたが下の地図で見ることができるように、光度は赤道でより大きいです。しかし、太陽光の強度に関しては、ソーラーパネルの効率には限界があることに注意することが重要です。特定の温度になると、ソーラーパネルは実際には効率が悪くなります(下の画像を参照)。これは通常、非常に暖かい気温下でのみ問題になります。例えば、あなたが砂漠に住んでいるならば、これは心配であるかもしれません。太陽電池パネルは、光子や光から自由にノックされる励起電子を使用して機能することを忘れないでください。温度が上昇するにつれて、これらの電 続きを読む »
どのような種類の天候が高圧と低気圧のシステムに関連していますか?
低圧システムは降雨や暴風雨により不安定な天候をもたらしますが、高圧は長期間にわたり乾燥した乾燥した天候をもたらします。低圧システムは、より暖かい土地またはその下の水が原因で上昇している大量の空気です。空気は熱くなって膨張し始め、密度が下がります。空気塊の中にも水分があると、その分子が空気分子よりも軽い水蒸気のせいで、重量が少なくなります。その結果、湿った、密度の低い空気が上昇し、上層大気で冷え始めます。空気塊が動いていない場合、空気がふわふわした白い積雲を形成するのに十分に上昇するとき、私たちは地面からこれが起こっているのを見ることができます。空気が冷却し続けると、水蒸気が凝縮して何らかの形の沈殿になることがあります。低圧システムは、不安定な天候をもたらす傾向があり、雲、強風、および降水量を示す可能性があります。低気圧が激しくなるにつれて、暴風雨やハリケーンが発生する可能性があります。低圧システムは、北半球では反時計回り(南半球では時計回り)の動きを特徴とするサイクロンで回転します。回転は地球の回転によって開始されます。低圧および高圧システムの画像はこちらです。http://www.bing.com/search?q=low+and+high+pressure+systems+images&src=IE-TopResult&FORM=IETR02&conversationid=&pc=EUPP_高圧システムは 続きを読む »
1970年4月22日の最初のアースデーイベントの目的は何ですか?
1969年のサンフランシスコでのユネスコ会議で平和活動家ジョン・マコーネルによって最初に提案されました。最初の地球の日は1970年3月21日のために国連によって組織されました。 1ヵ月後、ニューヨーク上院議員のゲイロードネルソンは、デニスヘイズの指導の下でアースデーを「教える」を設立しました。最初の「教え」は1970年4月22日に行われました。その考えは、私たち一人ひとりが地球の責任とその資源を共有する責任を自覚することでした。皮肉なことに、1969年のサンフランシスコでのユネスコ会議で、平和活動家のジョン・マコーネルによって1970年3月21日に開催されました。 1ヵ月後、ニューヨーク上院議員のゲイロードネルソンは、デニスヘイズの指導の下でアースデーを「教える」を設立しました。最初の「教え」は1970年4月22日に行われました。その考えは、私たち一人ひとりが地球の責任とその資源を共有する責任を自覚することでした。 1990年にこのイベントは地球の年に一度の国際的な祭典となり、現在世界中で140カ国以上を含みます。 続きを読む »
モントリオール議定書に署名した場合、どうしたらいいですか?
モントリオール議定書に署名した国々は、クロロフルオロカーボン、ヒドロクロロフルオロカーボン、ヒドロフルオロカーボンの使用を削減し、中止することでした。オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書に署名した国々は、オゾン層の穴の原因となる特定の物質の使用を減らし、使用を中止することでした。クロロフルオロカーボン(CFC)、ヒドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ヒドロフルオロカーボン(HFC)がオゾン層を破壊しています。モントリオール議定書は1987年に調印され、先進国は1986年の生産レベルと比較して80%の上記化学物質の生産量の削減を要求されました。次のステップは生産レベルと比較して50%のこれらの同じ化学物質の削減発展途上国では、CFCは2010年までに廃止され、HCFCは2040年までに廃止される予定です。 1987年。モントリオール議定書は、2009年現在、国連加盟国である197カ国すべてから全面的な批准を受けている。詳細については、このリンクとモントリオール議定書のハンドブックを参照してください。 続きを読む »
自然災害を避けるために私たちは何をすべきですか? +例
できる限り知らされ、準備されていること。自然災害を回避することは、あなたのリスクがあなたの特定の地域社会にあることを知ることから始まります。これは世界中で非常に変わりやすいです。 1)あなたの国の特定の自然災害リスクが何であるかを調べるためにいくつかの研究をしなさい - さらに、あなたの特定の町、村、地域社会のためのリスクが何であるかを調べなさい。 2)次に、あなたの地域で自然災害が発生した場合の対処方法を見つけます。避難所はどこですか?補佐官はどこで利用できますか?影響を受けた場合、どのようにしてそのエリアから出るのでしょうか。 3)最後に、行動計画を立て、家族に助言します。できれば練習してください。例えば、私は最近、地震と津波で知られるカナダの西海岸に引っ越したので、ステップ1を踏みますが、まだステップ2と3に取り組んでいます。 続きを読む »
オゾン層が消えたらどうなりますか?
下オゾンが消えると、その3つの形態すべての太陽からの紫外線が入ります。 3つの形式は、UV-A、UV-B、およびUV-Cです。 UV-BとUV-Cは非常に危険ですが、UV-Aは実際に私たちにとって有益です。オゾンの目的は、突然変異、皮膚癌、眼の白内障、ヒトの免疫反応の低下につながる、動物や人間のDNAや細胞分裂の過程を妨げる可能性がある過剰な紫外線から生体を保護することです。海洋のプランクトンを殺す可能性があるため、海洋の食物連鎖にも影響を及ぼす可能性があります。プランクトンは海洋食物連鎖の基盤を形成しているので、その意味では捕食者に影響を与えます。シアノバクテリアなどのバクテリアプロセスにも影響を与えます。シアノバクテリアは作物のために空気中の窒素を土壌中の硝酸塩に変換します。そのため、トウモロコシや米などの作物では、人間は食料の供給不足によって大きな影響を受けます。紫外線は、紫外線で分解する可能性がある純粋なPVC(ポリ塩化物)などのポリマーにも影響を与える可能性があります。 続きを読む »
水循環に凝縮段階がないとどうなりますか?
私が期待することは起こるだろう:まず、雲がないだろう。雲がないということは、雨が降らず地球の平均気温が上がることを意味します。その結果、広い面積の土地が砂漠になります。水の循環とは、水が雨のように降り注ぎ、川や小川を通って湖や海に運ばれ、空に蒸発し、そして雲の中に凝縮し、そして再び雨のように降り注ぐプロセスです。これがダイアグラムです。では、結露の段階がないとどうなるでしょうか。凝縮段階は、水蒸気が集まって雲になる段階です(そして、雲が蒸気で十分に重くなると、水を雨として放出します)。だから最初の答えは雲がないということです。雲がなければ、私はいくつかのことが起こると予想しています:雲から雨が降ります。雲がなければ、雨は降りません。雲は湖や海(そこから蒸発する場所)から山や雨が降り注ぐ内陸の他の場所に水分を移動させます。そして広大な土地は砂漠になります。雲は日光を反射し、地球を冷やすのを助けます。雲がないと、地球の平均気温は大幅に上昇します。それで私が起こることを期待するものを要約すること。第一に、雲はありません。雲がないということは、雨が降らず地球の平均気温が上がることを意味します。その結果、広い面積の土地が砂漠になります。 続きを読む »
熱帯雨林が伐採されたとき、なぜ土壌は通常ほんの数年後に作物の栽培に役に立たなくなるのでしょうか。
理由はいくつかありますが、主な理由は、熱帯雨林の土壌のミネラルや栄養分がまず少ないことです。熱帯雨林の土壌は植物に保存されているため、一般的に栄養素やミネラルが乏しいのです。植物が死ぬと、それらは非常に速く崩壊し、それらの栄養素は生きている植物によって再び拾われます。養分循環は熱帯雨林で急速に起こり、貧弱な土壌につながります。熱帯雨林を取り除くことはまた、土壌侵食につながります。雨が降ると、植生の根は土壌をまとめるために存在しなくなります。その結果、より多くの土壌が川や小川などに洗い流されます。したがって、土壌中に残留している限られた栄養素が何であれ、流出により急速に洗い流される可能性がある。 続きを読む »
人口増加率がゼロ未満になる可能性はいつありますか。
人口増加率は死亡率が出生率よりも大きい場合は常に0未満であり、人口は時間の経過とともに減少しています。人口の増加率は、出生率と死亡率の差です。ある人口の出生率が年5,000人で、死亡率が年3,000人だとしましょう。違いは2,000であり、したがって成長率は年間2000です。もし死亡率が年間8000人になるとすれば、その差は-3,000となり、成長率はマイナスになります。マイナス成長率の一般的な原因は、病気、人口過多、あるいは食料やその他の必要な資源の不足です。ペストにより人口が減少し、死亡率が大幅に上昇する可能性がありますが、通常は時間の経過とともに経過します。干ばつ、洪水、およびその他の自然災害は、人口の一員を直接殺すことができますが、彼らの食糧供給を破壊し、さらに死亡率を高め、潜在的に人口増加率をマイナスにする可能性があります。人間の場合、移民が出生数と移民数より多いと、特定の国の人口が減少する可能性があります。 続きを読む »
都市部のヒートアイランド現象はいつ発生する可能性がありますか。
特に夏の間は。一般的に、都市部では、周囲の粒子状物質よりも大気中の粒子状物質が少なくとも10倍多くなっています。日光が減ったにもかかわらず、都市は(都市ヒートアイランドの概念により)2つの理由で周辺地域より暖かいです。一つは、熱生産量の増加(交通、工業プロセス、化石燃料の消費)です。もう1つは、ソーラーコレクターとして機能する豊富な建築材料や舗装材料による熱損失の減少です。夏の間、都会のヒートアイランドはバルセロナ、マドリード、アテネなどのヨーロッパのいくつかの都市での多くの死の原因となっています。都会のヒートアイランドは夏と冬の間に最も顕著です。都市部のヒートアイランド現象の主な原因は、地表面の変化によるものです(MarkVoganWeather、2017)。参照:MarkVoganWeather(2017) http://www.markvoganweather.com/2016/07/30/urban-heat-island-effect/ 続きを読む »
非局所種が広い地域に急速に広がるとき、彼らは何と呼ばれますか?
それが非局所的で急速に広がっているならば、それは侵略的な種である。この良い例は、ハワイのカウアイ島を見ることです。在来の植物の約1パーセントしか生息していません。つまり、長い間そこにいたけれども、残りは侵入種です。例えば、カウアイ島のアルビジアの木は、もともとアフリカのものです。当時のカウアイの人々は、彼らはイギリス人であり、農業のためにすべての原木を伐採していたと思いますが、日陰が必要でした。木に大きな幹がなくても、長い距離をカバーできる大きな枝のスパンがあるので、彼らはアルビジアの木を持ってきました。しかし、彼らが気付いていなかったのは、アフリカと比べてカウアイ島が提供した水の摂取量の違いでした。それゆえ、アルビジアの木は急速に広がり、巨大な高さまで成長しました。私がこの情報のいずれかを誤って取得した場合、私は謝罪し、私がしたとしても私が誰にも害を及ぼさなかったことを願っています。私は専門家ではないことを皆に思い出させたいのですが、私はある程度の知識を共有することができると思います、それが私がここにいる理由です。また、何らかの理由で繁殖するため、侵入種は通常排除するのが困難です。 続きを読む »
オゾン層はいつ消えますか。
誰にもわからないが、オゾン層が近い将来消滅するとは予想されていない。オゾン層は近い将来消滅するとは考えられていません。南極上のオゾン層の穴が縮小している間、オゾンは惑星を渡ってどこか他の所で薄くなっています。 2018年の初めに発表された研究では、オゾン層は下層の成層圏で60°Sから60°Nの間で予想外に減少しており、上部成層圏のオゾンの増加はこれらの減少を相殺するのに十分ではないことがわかりました。これは科学者が見つけることを期待したことではなく、原因とメカニズムはまだ調査されていません。したがって、オゾンについてはまだ多くのことを理解する必要があるので、次に何が起こるのかを言うことは不可能です。もっと読むNASAは、オゾンの監視に特化した素晴らしいWebサイトを用意しています。オゾンのレベルがその日の様子を見たり、季節をとおしてオゾンホールの映画を見たり、詳細な情報を見つけたりすることができます。オゾンウォッチと呼ばれています。 続きを読む »
あなたが人間の人口のすべての成長特性を研究するとき、あなたは何を勉強していますか?
人口動態人口調査は、総人口、人口増加、人口密度、平均(中央値)年齢、高齢者と若年者、倍加時間、粗出生率、総出生率、粗死亡率、年齢構造など、多くの問題を網羅しています。人口推計(予測)の出発点は、現在の(今日の)年齢構造と死亡率のデータであり、これはライフテーブルから取得することができます。生命表は、年ごとに均等に分布し、移住することなく、年間10万人の出生がある仮想の安定した定常人口に、実際の人口の年齢別死亡率を適用することによって作成されます。毎年10万人が加わると、年齢別死亡率に応じてランクが間引かれます。人口調査は都市計画に必要な詳細、給水、収集する必要がある廃棄物、住居の数、道路、駐車スペース、緑地(公共の公園)、インフラなどを提供します。ところで、今日の(人口)総人口は約7,416,100,000ですそして私達は資源を消費しそして環境をひどく汚染する。 続きを読む »
雨は池などの水域に肥料を洗い流すことがあります。肥料は池にどのように影響するのでしょうか。
肥料は、池や湖の藻の成長に影響を与える可能性がある窒素とリン酸塩を大量に含んでいます。その結果、これが藻類の繁殖や淡水生態系に影響を与える可能性のある毒素の放出につながる可能性があります。肥料は、池や湖の藻の成長に影響を与える可能性がある窒素とリン酸塩を大量に含んでいます。その結果、これが藻類の繁殖や淡水生態系に影響を与える可能性のある毒素の放出につながる可能性があります。 http://news.psu.edu/story/361695/2015/06/25/research/project-reduce-risk-harmful-algal-blooms-ponds-and-lakes 続きを読む »
化石燃料はどこにありますか?
化石燃料(炭化水素)に適したままで世界中で発見されています。それらはすべて地下です。 「化石燃料」は岩の層に形成され、長期にわたって貯蔵されます。彼らは地上にさらされている場合、彼らは形成されないか、残りません。石油、ガス、石炭など、さまざまな起源や地質条件によってさまざまな形態が生まれます。 続きを読む »
地球の大気中の酸素はどこから来たのですか?
文字通り、それは藍藻としても知られているシアノバクテリアの老廃物です。 20億から30億年前に、地球の大気は変化し始めました。当時生きていた生物は嫌気的に(酸素なしで)やっていましたが、大気中に酸素が徐々に蓄積されていました - これの理由、そして21%前後で安定している酸素の割合についてはまだ不明です。私たちが知っていることは、シアノバクテリア(または藍藻類)として知られている小さな有機体は、日光、水、二酸化炭素を使って炭水化物を栄養と成長のために光合成させるということです。今日まで、光合成の老廃物は酸素です。時間が経つにつれて、この酸素は、私たちが今日経験するレベルに達するまで増加しました。今日の植物の葉緑体は、何十億年も前に始まった同じプロセスを続ける共生シアノバクテリアです。 続きを読む »
エネルギー分解ピラミッドは、どこで分解者や詐欺師が行くのでしょうか。両者の違いは何ですか?
私の教科書の図の1つでは、分解者は主要消費者と同じレベルに置かれていました。デトリチボアは分解剤の一種です。私は分解者が生態系のあらゆるエネルギーレベルですべての有機体の死んだ有機物を消費するので、それらはエネルギーピラミッドの特定の場所を持っていないだろうと思います。特定の分解剤が光合成または熱合成である場合を除いて、それらは従属栄養生物であるため、それらは本質的に最初のレベルを除くあらゆるレベルで出現する可能性があります。分解剤は、生態系内の死んだ有機物から有機栄養素を得る生物です。デトリチボアは、内部消化によってデトリタスから栄養素を得る従属栄養体です。一方、別の種類の分解剤は腐敗した有機物を、その物質を分解する酵素の排泄によって外部から消化する腐栄養性物質です。 Allott、Andrew、David Mindorffを参照してください。生物学:オックスフォードIBディプロマプログラム。オックスフォード:オックスフォードUP、2014年。印刷。 続きを読む »
酸性雨はどこに降りますか?
酸性雨は地球上の複数の場所で発生します。酸性雨、または硝酸や硫酸による低pHの雨は、世界中のいたるところで降ります。自然の雨は一般的にやや酸性で、pHは6より少し低いです。酸性の雨は通常5.5-5.0のpHを持ちますが、地域によってはもっと低くなることがあります。酸性雨がどのように形成されるかのために、それは多くの化石燃料が燃やされる地域および/または厳しい排出規制がない地域の近くにしばしば見られます。下の画像は、アメリカ合衆国全域の平均降水量を示しています。以下のこの地図は地球全体のものです。 続きを読む »
死んだらエネルギーはどこへ行きますか?
さて、現在のところこれが起こると言える方法はたくさんあります。埋葬伝統的に、人間が死んだとき、彼らは地面に埋められました。ここでのプロセスは動物や植物が死んだときとよく似ています。それらが死ぬとき、彼らははるかに小さい有機体が餌とする栄養豊富な有機体を提供します。これらの有機体はバクテリアや真菌のような微生物からカブトムシやウッドスライスのような昆虫まで有機体これらの分解者が死んだ有機体を食べるとき、それらはそれに蓄えられたエネルギーのロックを解除し、それを消化します。これは私たちが鶏肉やジャガイモを食べるときと同じです、それは死んでいます。このエネルギーは食物中の脂肪や糖分に蓄えることができます、そして私たちも同じです。それからこれらの有機体は、彼らが消費したものから必要とする栄養素を使い、効果的にそれらが消費しないものを出すでしょう。微生物によって食べられるか、または植物によって取り込まれるのは、これらの栄養素です。エジプト人について考えると、彼らはよく保存された死者を持っています。防腐処理のプロセスは微生物が防腐処理されたミイラを食べることができないようにすることによって腐敗を防ぐのを助けます、これは体からの湿気がなくなって、そしてこの湿気と酸素を防ぐために樹脂で体を覆います。そうすることによって、それは防腐処理によって作り出される厳しい条件のために微生物が繁殖するのを防ぎます。火葬私たちが埋葬されていない場合は、火葬される可能性があ 続きを読む »
リン酸塩はどこから来るのですか?
ほとんどのリン酸塩は、アパタイトまたはフルオロアパタイトおよび類似の鉱物として地殻の岩石に閉じ込められています。リン酸塩はロックサイクルとリンサイクルの一部です。地球上のすべての元素がそうであるように、燐はもともと宇宙の星雲から来て、惑星が形成されるにつれて物質に組み込まれました。それ以来、リンは岩石から風化して川を経由して海に運ばれ、そこで食欲やフルオロアパタイトとして再沈殿する。いくつかは道に沿って生活に組み込まれます。リンは実際には生命の重要な要素であり、私たちのDNA遺伝物質の一部を形成しています。 続きを読む »
リンの循環はどこで始まり、終わりますか。
リンのようなすべての生物地球化学的サイクルは、実際には「開始」と「終了」を持っているわけではありません - 「サイクル」という用語は少し誤解を招く可能性があります。それ以来、これらのサイクルのいくつかはかなり遅くなった可能性があります(例えば、7億5000万年前のSnowball Earthエピソードでは、リンのサイクルが遅くなった可能性があります)。さらに、生活が発展し、この特定のサイクルの主要部分になるのに時間がかかったので、リンサイクルは、水サイクルよりも、進行するのが遅かったかもしれません。 1、ステップ2、一種のプロセスサイクルの中で連続的に作用する何兆もの成分のようなもの私たち自身の団体は現在、連続的にリンを利用しているので、私たちはリンサイクルの一部です。 続きを読む »
温室効果ガスはどこから来るのですか? +例
天然および人造の情報源。主な天然温室効果ガスは、CO2、CH4(メタン)およびN2O(亜酸化窒素)です。火山や山火事は大量のCO2を排出しますが、腐敗した植生は大量のメタンガスを放出する可能性があります。亜酸化窒素の放出は、土壌、水中に存在する大気、植物、動物、微生物の間での窒素の自然循環である窒素循環に関連した多くの原因によって自然に起こります(http://www3.epa.gov/climatechange/ ghgemissions / gas / n2o.html)しかし、化石燃料や森林を燃やす人間の活動は、これらの主要な温室効果ガスをさらに大気中に堆積させます。 CO2源には、石炭火力発電所、製油所、オイルサンドプラント、セメントプラント、そして何百万もの自動車、トラック、飛行機が含まれます。メタンの人的資源には、天然ガスパイプラインや田んぼの漏れが含まれます。人間はまた、CFCやHCFC、SF 6のように、かつては存在しなかった「新しい温室効果ガス」を大気中に入れています。また、これらの温室効果ガスは地球温暖化係数が異なります(グラフ参照)。たとえば、CO2の温暖化係数が1の場合、メタンはCO2の約25倍強力で、SF6はCO2の約23,000倍強力です。 続きを読む »
バイオ燃料と化石燃料のどちらが優れていますか。両方の長所と短所は何ですか?
バイオ燃料が優れている(一般に)化石燃料は限られています。それらはいくつかの有害な物質を含みます。使用すると大気汚染を引き起こします。石炭や石油を採掘すると、土地や水を汚染します。あなたはこのソクラテス問題で化石燃料の賛否両論について読むことができます。バイオ燃料は安全です。唯一の問題は「人々のための食料か、人々のための燃料か」という質問です。バイオ燃料を生産するためには、いくらかの植生が必要です。バイオマスエネルギーは、自然によって常に自動的に再生されるわけではありません。更新に必要な環境が維持されていないと、枯渇する可能性があります。バイオマスが再生可能であるためには、土壌と水の両方が植物の成長に必要です。これらのどちらか、あるいは最悪の場合、これらの両方が枯渇している場合、バイオマス生産は減少するか停止さえするかもしれません。再生可能な代替エネルギー源(バイオ燃料など)と化石燃料の主な違いは、定期的な(年間などの)預金を受け取る当座預金口座と、それ以上の預金を受け取らない当座預金口座の違いに似ています。定期預金を受けたアカウントは使い果たされません(例:バイオ燃料)。現在の残高を使っても、後でさらに追加されます。タイミングが資金が使われる率によって異なりますが、2のアカウントが最終的に使い果たされます。バイオ燃料を使用して生産することができるかもしれない総エネルギーは、毎年世界的に消費される総エネルギーと同じくらい大きいです。 続きを読む »
どのバイオームが最大の生物多様性を持っていますか、そしてそれはなぜですか?
答えは、あなたがバイオームをどのように定義しているか、そしてあなたがバイオームであるとあなたが考えるものに依存します。答えは、あなたがバイオームをどのように定義しているか、そしてあなたがバイオームであるとあなたが考えるものに依存します。たとえば、陸生バイオームを分割するもの(タイガ、草原、温帯林など)がありますが、水生バイオームは、深海、サンゴ礁、潮間帯などを含む一種のバイオームであると考えられます(下の画像を参照)。したがって、このバイオームのサイズのために、水生生物または海洋生物のバイオームは大部分において最大の多様性を有することになる。この分類を使用して、水生生物のバイオームは広大な地域をカバーし、それゆえに非常に多くの種をカバーします。しかし、陸生バイオームだけを見れば、熱帯雨林が最も大きな生物多様性を持っています。この途方もない多様性はいくつかの要因によるもので、そのうちのいくつかはまだ議論されています。一般に、多様性は赤道から極に向かって移動するにつれて減少する傾向があります。熱帯雨林は赤道のまわりに見られます。ある人たちは、温度に関して一様な気候が生物多様性にとって重要であると主張します。利用可能なエネルギー量または生産性も多様性に貢献すると考えられており、熱帯雨林は両方の量が多い。したがって、このエネルギーは種が使用し多様化するために利用可能です。世界全体での一次生産性は、黄色と赤で示され、数字が紫と濃い青で示されています。 続きを読む »
どの国が最も温室効果ガスを生産していますか?そして何パーセントですか?
中国アメリカロシア出典:http://www.ucsusa.org/global_warming/science_and_impacts/science/each-countrys-share-of-co2.html#.VqqNUyorKUk 続きを読む »
どの資源が人間の人口に制限されるでしょうか?
地域によって異なります。乾燥地で最も限られた資源は確かに水でしょう。現代では、これは開発途上国に最も当てはまります。なぜなら、より豊かな国では、水は単に乾燥地に運ばれるからです。これがラスベガスのあり方です。それはリソースのようには見えませんが、スペースは大きな問題になる可能性があります。ニューヨークやヨーロッパの多くの都市のような場所では、非常に制限された地域で人口の増加に合わせなければならないため、土地を慎重に分割する必要があります。しかし、世界には、人口が気にならない場所がたくさんあります。エネルギーは、特に人口が急増しているいくつかの途上国にとって、特に大きな分野です。発電所が大都市に電力を供給するのに十分な量を生産することができないという理由だけで、エネルギー使用量に多くの制限があります。例えば、アフリカの多くの地域では、人口は依然として燃料として木材を燃やしています。これは1,000の都市を維持するのに役立ったかもしれませんが、その数が数百万に達すると、彼らの森は非常に早く去ります。 続きを読む »
どの州が水の使用量が最も少ないのでしょうか。
州が使用する水の量は、州の規模、州の人口、州内の産業、および州内の水使用の規制によって異なります。 2010年のデータによると、全体の使用率が最も低い州は、ロードアイランド州、メイン州、バーモント州、サウスダコタ州です。ワシントンDCと米領バージン諸島でも水の使用量は非常に少ないです。 2010年の州別の取水量:下のグラフは、州別の水使用量を用途別に示したものです。このグラフの拡大版を確認するには、2010 USGSレポートを参照してください。一人当たりの水の国内使用量は、メイン州とペンシルベニア州でも低い使用量で、2010年のウィスコンシン州で最も低かった。 2010年USGSレポートについては、こちらを参照してください。 続きを読む »
誰が地球温暖化を発見しましたか?
その答えは、あなたが歴史のどのぐらい前に行きたいかによって異なります。人間は、人間の行動がどのように気候に影響を与え得るのか、そして気候が今日のように常にそうであるとは限らないことをしばらく前から議論してきた。ギリシャの哲学者たちは、人間は気候に影響を与えると述べました。地質学の父、ジェームズ・ハットンは、現在それらを支えるにはあまりにも暖かいと思われる地域に古代の氷河の証拠を見つけました。 1896年にSvante Arrheniusは石炭や他の化石燃料の燃焼が大気中に二酸化炭素を追加し地球の平均気温を上昇させるだろうと主張した。したがって、誰かが地球温暖化を発見した場合、私たちは彼に信用を与えるでしょう。科学者ジョンTyndallも地球温暖化の歴史の中で重要な役割を果たしました。 1862年に、彼は特定のガスが熱線がそれらを通過させないという発見をしました。そして、地球の温度が大気に関係していると理解します。 1824年、ジョセフ・フーリエは、惑星が大気を欠いていればはるかに涼しくなるだろうと指摘し、温室効果を説明する最初のものと考えられている。 「地球温暖化」という用語は、Wallace Broeckerによって出版された「気候変動:私たちは顕著な地球温暖化の危機に瀕していますか」という科学論文で最初に使用されました。この用語は、1988年にJames E. Hansenが議会に証言したときに広く知られるようになりました(これは国連が 続きを読む »
農業を通じて食料を生産することが最初に知られた人は誰ですか?
農業は世界各地で独立して始まった。少なくとも11の原産地が認識されています。各センターの人々は、特定の種類の動植物だけを飼育していました。 ()中国、ペルー、メソポタミア、インダス渓谷、ナイル渓谷の古代の人々は、少なくとも1万年前に農業に従事するようになりました。豚は13、000年前にメソポタミアで飼育され、続いて近くの地域で羊や家畜が家畜化されました。だからこそ、近東の肥沃な三日月は農業の発祥の地とみなされています。 ()他のセンターからの寄付がそれほど重要ではないという意味ではありません。トウモロコシ、パパイヤ、そしてジャガイモは新世界で栽培されていました。食用マンゴー、オレンジ、タマリンドおよびスパイスは東南アジアで生まれました。一方、ライチと玉ねぎは中国で最初に栽培されました。 続きを読む »
アフリカの多くの国々が何千もの木を植えているのはなぜですか?
風食を防ぐために、気候変動と戦って、そして火を燃やすために薪を供給してください。木を植えることは風を遅くし、それが土壌を過度に侵食するのを防ぎます。気候が変化するにつれて、多くのアフリカ諸国では風、湿気、気温のパターンが変化しており、場合によっては土壌浸食が増加しています。多くのアフリカ諸国はまた、燃料調理用の火を木に頼っており、多くの地域では燃料用の棒の点で非常に不足しています。実際、ある場合には、人々は活気のある木を燃料木のために積極的に伐採しており、それが侵食問題を悪化させている。理想的には、あなたが人々が燃料のために枯れ木を集めることができて、浸食防止のために生きている木を無傷のまま残すことができる十分に厚い森があるでしょう。京都議定書の下では、各国はCO2を吸収し、炭素クレジットを現金で売るのを助けるために木を植えることもできます。パリの新しい気候協定の下で、この炭素クレジットスキームが依然として運用可能であるかどうかは明らかではない。 続きを読む »
バイオ燃料はなぜ輸送において重要なのでしょうか。
なぜなら、輸送中のバイオ燃料の使用を促進する法律や課税制度を導入している国があるからです。いくつかの国では、バイオ燃料は政府補助金を引き付けます(または、同等に、課税の引き下げ)。これはバイオ燃料、典型的には作物によって作られた炭水化物を光合成によって発酵させることによって生成されるアルコールだけでなく、パーム油、大豆油および菜種油についての需要を生み出す。バイオ燃料を使用するための全体的な生涯コストを評価する必要があるため、バイオ燃料の使用は輸送、特にフリート運航者にとって重要です。短期的な問題は、消費された単位体積当たりの移動距離の点で車両の性能が低下することである。中期的な問題は、車両や配電ネットワークに必要な追加のメンテナンスです。これがなければ、燃料の目詰まり、細菌の侵入、アルコールによるシーラントの余分な腐食などの問題があります。初期の試験における長期的な問題は、食料生産の経済性への影響でした。一部の国では、農家は地元の消費用の食料ではなく輸出用の燃料用の植物を栽培して販売することによって、より多くのお金を稼ぐことができることがわかった。これは急速に食料価格を押し上げ、その結果、飢餓と市民の不安、そしてバイオ燃料法に対する反発をもたらしました。さらなる問題は、最初のバイオ燃料がディーゼルへの添加剤として製造されたという点で後に見出された。一部の国ではディーゼル燃料に対する課税の減額と相まって、この法律により、経済的な理由から、石 続きを読む »
石炭火力発電所はなぜ良いのか
石炭火力発電所は多くの理由で良いです。しかし、良い面があるものを常に思い出すのは悪い面もあります。良い点:石炭火力発電所は、発生する発熱反応として大量の熱を放出します。そのため、石炭が安定したエネルギー源であり、他の燃料に見られるような突然の不足が生じることはありません。それは仕事の機会を増やし、業界でより多くの人を雇用します。最後に、石炭は最も利用可能な最も安価な供給源であり、石炭産業が最も安価な電気を得るための手段であることがわかっています。 (水力発電が最も安いでしょうが、ダムの建設や人々の移動は大衆には受け入れられていません。)これらがその理由です。しかしほとんどの場合、石炭産業は環境を悪化させます。私たちはそれを覚えておく必要があり、たとえそれが最も安い情報源であったとしても----それは私たちがシフトし始めるその時 - 続きを読む »
化石燃料はなぜ悪いのですか? +例
炭化水素の燃焼を検討してください。それはバイオマス(すなわち固定炭素)をガス状のCO_2に変えます。世界の炭化水素埋蔵量は過去の時代の森林によって決定されました。もちろん、今私達は私達のモーターを駆動するエネルギー源としてこれらの炭化水素を使用しています。例として、ヘキサンの燃焼を使用します。C_6H_14(g)+(13/2)O_2(g)rarr 6CO_2(g)+ 7H_2O(l)三原子分子として、二酸化炭素はエネルギーを貯蔵するのに非常に効率的です(はるかに二原子二酸素や二窒素よりも、なぜ?線形三原子はより多くの自由度を持っているからです。我々の産業界は、固定炭化水素埋蔵量をガス状CO_2に置き換えることに忙しい。大気中の二酸化炭素濃度の増加は、工業化以前の時代から、より多くの熱の捕捉、および地球の正味の温暖化をもたらす。もちろん、考慮すべき他の多くの微妙な違いや要因があります(そして、あなたはいくつかを聞くでしょう)。 続きを読む »
化石燃料はなぜ環境に有害なのでしょうか。
化石燃料はいくつかの理由で環境に有害です。化石燃料はいくつかの理由で環境に有害です。化石燃料がそれほど多くの損害を与える主な理由は、化石燃料が燃やされるときに放出される二酸化炭素またはCO2の量によるものです。このCO2の燃焼と放出は、温室効果と気候変動に大きく貢献しています。私たちの大気中のより多くのCO2は日光が宇宙に戻って逃げるのを少なくして、惑星を暖めます。化石燃料が燃やされるとき、放出されるガスはCO2だけではありません。窒素酸化物や硫黄酸化物などの他の有害なガス。化石燃料を燃やすと大気汚染やスモッグが発生します。スモッグ:酸性雨は化石燃料の燃焼によっても引き起こされます。アメリカでは技術がかなり進歩しましたが、私たちは多くの化石燃料が燃やされていた工業地域周辺で酸性雨の高い例を見ました。これは大気質がそれほど規制されていない地域ではまだ当てはまります。化石燃料が環境に悪い理由のもう一つの理由は、それらが地球から抽出または除去される方法と関係があります。石炭、天然ガス、石油の掘削と採掘はすべて、これらの材料にアクセスするために自然景観を乱すことを伴います。掘削は地下水位を乱す可能性があり、流出や事故が発生した場合は、Deepwater Horizo n Spillのような事故が発生する可能性があります。炭鉱の例:Deepwater Horizo n Spillの範囲:この問題についてもっと読むために、化石燃料の隠れたコストに関する 続きを読む »
産業はなぜ私たちの水資源を汚染しているのですか?
彼らは "汚染防止"や "治療"のためにお金を払いたくないので(何かを作りましょう)、あなたはあなたの費用を最小にし、あなたの価格を最大にしたいです。費用は労働者、機械、電気、あなたの建物などのためのものです。あなたの利益はあなたの売上高です。今あなたのプロセスについて考える、あなたはあなたの工場で水を必要とします(鉛筆を作るために)。あなたが水を使用した後、それは汚染されています。あなたがそれを処理したい場合は、排水処理ユニットを購入する必要があります。 「誰がこの費用を支払うのでしょうか(排水処理装置の設置と適切な運転)あなたの排水処理装置を運転したいのなら、あなたはあなたの利益を同じに保つために鉛筆の単価を上げなければなりません。あなたはあなたの廃水処理システムを操作したいなら、あなたは別の解決策を持っています:価格を上げないでください、しかしあなたの利益はより低くなるでしょう。 「最悪」の解決策は「何もしない」ことであり、ビジネスをそのままにしておきます環境の品質に注意を払わず、排水処理システムを購入しないでください。つまり、産業界は環境に配慮したサービスのために(環境にやさしい未来のために)お金を払いたくない、彼らは自分たちの利益を最大化したいのです。 続きを読む »
少量のクロロフルオロカーボンがオゾン層に有害なのはなぜですか。
オゾンは大気中にそれほど多くなく、塩素がそれを破壊します - そしてフロンは大気中に塩素を加える主な原因です。スプレー缶が最初に導入されたとき、缶から材料を発射するのに使用された推進剤は、アンモニアのように危険で有害である傾向があった。フロン、またはクロロフルオロカーボンは、危険な推進剤の缶を取り除くために発明されました。それらは無毒で不燃性であり、完璧な解決策であるように思われました。しかし、すべてのCFCsがすべてのヘアスプレー、クッキングスプレー、潤滑スプレー、その他すべてのスプレー缶製品から大気中に導入されると、大気中のオゾン層に有害な影響を及ぼしたことがわかりました。 。大気中のオゾンはそれほど多くないので、太陽からの過剰な紫外線から地球の表面を保護するのに役立つことが重要です。そしてそれはそれが塩素に反応することがわかった、それは塩素がオゾンを破壊することを事実上意味している。 CFCの中の塩素は紫外線と反応すると放出され、それがオゾンと反応して紫外線から保護する保護を弱め、その結果、より多くのCFCがその塩素を放出することが可能になります。 1つの遊離塩素原子は、紫外線がCFC分子に当たったために遊離しており、複数のオゾン分子と相互作用します。したがって、それが与えることができる損傷はおそらくあなたが予想するよりはるかに大きいです。 http://www.theozonehole.com/cfc.htm 続きを読む »
G8諸国の市民は、なぜ、過度の量の温室効果ガス排出に対して責任があるのでしょうか。
これらの国々は世界で最も裕福であり、この富は化石燃料の燃焼に大きく依存しているからです。 G8諸国における化石燃料の燃焼と経済成長は、過去50年以上にわたって強く関連してきました。化石燃料は、電化、セメントおよび鉄鋼生産、製造および輸送からのエネルギーおよび電力経済の主な供給源です。発展途上国は十分な化石燃料、あるいはそれらに支払うお金、あるいはそれらを利用するためのインフラを持っていないので、経済は低調であるか発展が遅れています。しかし、昨年12月に締結された新しい国連パリ協定の下で、すべての国が自国の温室効果ガス排出量を削減することに合意したため、世界は経済を低下させずに化石燃料の総使用量を削減する必要があります。 続きを読む »
リン、炭素、窒素の循環が環境にとって重要なのはなぜですか。
それぞれの化学物質が環境をどのように移動するかによって、これらの生物地球化学的サイクルは環境にとって重要になります。それぞれの化学物質が環境をどのように移動するかによって、これらの生物地球化学的サイクルは環境にとって重要になります。私たちが生き残るためにこれらのサイクルに頼っているので、これらのサイクルを混乱させることは、地球全体の生物にさまざまな影響を与えるでしょう。 (それぞれのサイクルを見直すためには、これらのリンクを見てください:リンサイクル、窒素サイクル、そして炭素サイクル。)すべての生物は炭素、窒素、そして燐酸塩で構成されています。窒素と炭素はタンパク質を構成するアミノ酸に含まれています。リン酸はDNAとATPを構成します。したがって、これらの要素の利用可能性は生物の存在にとって非常に重要です。化石燃料の燃焼などの人間の活動によって、サイクル全体の炭素の分布が変化します。大気中の二酸化炭素の量が増えると、惑星は暖かくなります。炭素循環と、大気、地球、そして海に見られる炭素の量は、地球全体の温度の長期安定性を制御する一種の役割を果たしてきました。あなたはアメリカ自然史博物館からこのページで炭素循環と気候変動についてもっと読むことができます。炭素循環とその炭素貯留層:これらの生物地球化学的循環の重要性のもう一つの例は、人間による窒素循環の中断、特に肥料の使用です。窒素循環は実際には他のどの循環よりも人間によって変えられてきたと主張す 続きを読む »
熱帯雨林が多くの動物種にとってなぜ豊かな生息地なのか
これは主に地理的な場所と彼らが受ける降水量によるものです。熱帯雨林で見られる種の豊富さまたは生物多様性の高さは、主にそれらの地理的位置およびそれらが受ける降水量のためです。熱帯雨林は赤道に沿って降り、大量の降水量を受け取ります。地球のこの地域はまた、植物にエネルギーを提供する最も太陽光を受けます。したがって、日光と大量の降水量のこの組み合わせは、植物にとって理想的な条件を作り出し、消費者に影響を与える高い一次生産性をもたらします。地球上の熱帯雨林の位置:生物多様性と種の豊富さは多くの変数の影響を受けますが、これらの過程とパターンは完全には理解されていません。一次生産者である植物は、降水量、日光、窒素、土壌条件などの多くの要因によって制限される可能性があります。熱帯雨林では、これらの最初の2つの変数は豊富です。熱帯雨林は、地球上で唯一の多様な場所ではありません。下の地図を見ると、熱帯雨林には属さない高い生物多様性の例がいくつかあります。例えば、マダガスカルはその西端に沿って高い植物生物多様性を持っていますが、この地域は熱帯雨林によって占められていません。維管束植物の多様性(種の豊富さ):鳥の生物多様性(種の豊富さ):哺乳類の生物多様性(種の豊富さ): 続きを読む »
なぜ昆虫は農薬に素早く順応することができますか? +例
進化と短い生殖周期農薬は昆虫の進化における選択の一形態であり、「自然選択」ではなく選択圧力である。農薬が何でも作物を言うために適用され、それが感染しているバグの99%を殺すならば、これは短期的には農家の成功です。しかし、生き残ったバグの1%には、その特定の農薬に対して免疫を持たせるという特性があります。だから、彼らは再現してビンゴ! - あなたは農薬に免疫のある新世代のバグを抱えていて、それらは狂ったように繁殖して野原を引き継ぎます。昆虫は他の生物と比較して寿命が短く、それは比較的早く繁殖し死ぬことを意味します。例えば、てんとう虫(Harmonia axyridis)は通常3ヶ月しか生息しませんが、女性は1日平均25個の卵を産みます(出所)。農薬に耐性のある個人のためのこの短い寿命と選択は、農家と科学者が今新しい世代の虫が免疫に耐えられないように新しい農薬を見つけなければならないことを意味します。やがて、多くの化学物質が環境に追加され、他の生物(私たちを含む)のシステムに入ります。これは進化論的武器競争として知られています。昆虫では、これは2〜5年周期またはこのようなことで起こるかもしれませんが、さらに速く繁殖するバクテリアでは、これは数ヶ月から1年までの間に起こることがあります。 続きを読む »
乱獲はなぜ生態系の崩壊につながるのでしょうか。
乱獲は生態系の崩壊につながる可能性があります。生態系は複雑で、それに多くの要素があります。人々が生態系という言葉を聞くとき、私たちは主に食物連鎖を考えます。これを考慮して、この文脈でそれを置きます。食物連鎖の中には、捕食者と餌があります。捕食者は獲物の一番上にいます。あなたがこれらの要素のどれかを取り出すと、生態系は崩壊するでしょう。人間は捕食者です。乱獲は、生態系からあまりにも多くの獲物を出しています。あまりにも多くの魚を海から取り出すと、すべてが破壊されます。たとえば、ある種類の植物を通常食べる魚を取り出すと、その魚だけがその植物を食べます。その植物を殺すことが何もないならば、そのときその植物はもっと成長し始めそして多分他の領域を引き継ぐでしょう。これは他の植物を殺します。それからその植物だけを食べるもう一匹の魚が死んでしまいます。それからその魚を食べたより大きな魚は死にます。それは連鎖反応を開始します。これは仮定の状況であり、考慮すべき多くの異なる要因があります。 続きを読む »
なぜフードチェーンは永遠に続くことができないのですか?
それらは「始点」 - 最低の生物 - を持たなければならず、そしてエネルギーの法則は「鎖」が本当に非常に小さなピークを持つ「ピラミッド」でなければならないことを意味します。熱力学第二法則によると、エントロピー(無秩序)は常に増加しています。ですから、「ピーク」は永遠に続くことはできませんし、ピラミッド全体のサイズを大きくしなければ「高く」することもできません。これも利用可能なエネルギーによって制限されています。 「食物連鎖」とは、より高次の有機体がより多くの無秩序 - 他の有機体の分解/消化 - の生成によって発達し維持されるメカニズムです。 「鎖」は最低の有機体の形から始まります - しかしエネルギーの意味では太陽エネルギーを受け取るまで - 人間や動物の中の最高の有機体の形に拡張されるかもしれません。単純な植物の生活は有機体が得ることができるのと同じくらい元のエネルギーに近いので、今のところ連鎖は「終わり」を持っています、そして今のところ人間よりも「高い」レベルの消費者はいません。理論的にさえ、連鎖が永遠に続くことはあり得ないので、それぞれのより高いレベルは、より低いレベルにおける無秩序を数桁増加させることを必要とする。まもなく、宇宙の利用可能な総エネルギーは最大エントロピーに達し、そしてそれは終了するでしょう。 続きを読む »
オオカミの除去がイエローストーンの生態系全体に影響を与えたのはなぜですか?
オオカミはトップ捕食者であり、間違いなく台形の種であるため、オオカミを除去することはイエローストーンの多くに影響を与えました。オオカミは最高の捕食者であり、間違いなく台形の種であるため、公園からオオカミを連れ去ることはイエローストーンの多くに影響を与えました。捕食者は他の種、主に彼らの獲物の個体数を制御するので、捕食者はしばしば生態系にとって非常に重要です。鳥が植物を食べさせる昆虫を食べる、とても単純な食物網を考えてください。これ以上鳥がいなければ、昆虫は消費されず、食物網の中にもっと多くの昆虫が生息したままになります。より多くの昆虫が生きていると、彼らはより多くの植物を食べるようになるでしょう。これと同じ概念がオオカミとイエローストーンにも当てはまりますが、食物網を除いてオオカミの効果ははるかに複雑です。オオカミはヘラジカを食べます、そしてオオカミがなければ、ヘラジカの人口は爆発しました。ヘラジカは若いアスペンの木を食べたので、公園には若いアスペンの木はほとんどありませんでした。オオカミの捕食がなければ、ヘラジカは一箇所に留まり、河川によって植生を食べさせられました。植生が著しく減少すると、川岸は侵食し始め、川は拡大しました。川を冷やす日陰がないために川の温度は暖かくなり、魚種の量と分布は変化しました。川のそばに巣を作った鳥たちは、巣を作るための川岸をもう持っていませんでした。ビーバーは彼らのダムのために川のほとりに柳の木を使いました、し 続きを読む »
なぜ米国はDDTの使用を禁止したのですか?
DDTは農薬です。 DDTは、主に20世紀半ばから後半にかけて使用された非常に不幸な農薬です。それは1940年代に開発されたもので、新しい合成農薬の最初のものであり、マラリアやチフスなどの虫が広がる病気と戦うために大きな効果を発揮するために使用されました。しかし、1970年に米国環境保護庁の前に農薬規制を担当していた米国農務省による1950年代と1960年代のDDT農薬の検査中に、DDTの利点が環境に与える影響の証拠が見つかりました。そしてそれの毒性、ゆっくりとその使用を禁止する。 1972年、アメリカ環境保護庁が結成されて間もなく、農薬が野生生物への影響と人間に対するリスクの可能性について、キャンセル命令が出されました。野生生物に見られた影響の例は、ペレグリンファルコン数の崩壊のそれでした。ファルコンが狩った鳥はDDTによって殺された昆虫を食べました、彼らが殺されて食べられると、ファルコンに渡されるでしょう、彼ら自身の中で徐々に鳥の肉を食べている昆虫それらに蓄積するDDTの量とそれがそれらに及ぼした悪影響の一つは彼らの卵にありました、卵の殻は彼らがそうであるよりもはるかに薄くて強かった、彼らは成長している子孫を支持できませんでした。あなたはそこから残りを解決することができます。お役に立てれば。 続きを読む »
なぜ保全主義者は、伐採よりも持続可能な林業を好むのでしょうか。
皆伐は「木の大量殺害」を意味する。皆伐とは、森林の一部を伐採することを意味します。これらが新しい木なのか古い木なのかは関係ありません。林業者はすべての木を伐採し、それらの根を取り除きます。この行動は、侵食、表土の喪失、気候変動(森林が微気候を調整するため)、生息地の喪失(鳥、森林の哺乳類(クマなど)など)を引き起こします。持続可能な森林は、新しいものや森林の生息地に害を与えることなく、古い木や成熟した木だけを取り除きます。更新は全体的に害はありません。生態系機能は継続しています。持続可能な林業が皆伐より優先されなければならないのはそのためです。 続きを読む »
栄養レベルが異なるとエネルギー量が異なるのはなぜですか。
各栄養レベルで利用可能なエネルギー量は、各レベルで利用可能な生物の数によって異なります。生態系では、下から上に移動すると生物の数が減るため、エネルギーが減少します。これが、栄養レベルが異なるとエネルギー量が異なる理由です 続きを読む »
バイオマスはなぜ栄養レベルを低下させるのですか?
排泄や呼吸などの生活過程を通じて1)排泄物の中にはバイオマスの一部が失われている草食動物は酵素を持っていないので、食べている植物性物質をすべて消化することはできません。セルロースを消化する。つまり、大量の植物バイオマスを分解して体内に吸収させることはできません。未消化の物質は糞便として体外に排出されます。肉食動物は、主に肉を食べるので、無駄が少なくなります。しかしながら、骨や歯のような部分は消化するのが難しいか不可能です。これらの部分も糞便として失われます。 2)動物が必要以上に多くのタンパク質を摂取すると、尿中に失われるものがあり、過剰分はアミノ酸に分解されます。過剰なアミノ酸が脱アミノ化されて尿素に変換されると、それらはバイオマスの一部として尿として取り込まれた過剰な水分と共に体外に排出されます。 3)動物によって摂取されたバイオマスの一部であるグルコースが呼吸で失われ、呼吸に使用される。全ての細胞はエネルギー放出のために呼吸を必要とし、そして動物では、好気的呼吸と嫌気的呼吸の両方がグルコースを必要とする。呼吸は、体内のすべての生命過程に必要なエネルギーを供給します。 4)動きの中に失われている動きは7つの生命プロセスのうちの1つであり、大量のエネルギーを必要とします。活発で収縮する筋肉は多くの呼吸を必要とします。動物が動くほど、食物由来のバイオマスは呼吸に使用されます。 5)周囲へのエネルギー伝達エネルギーの中でバイオマスの一定の体温 続きを読む »
なぜ熱帯雨林でこんなに雨が降るのですか?
熱帯雨林は赤道近くにある傾向があります。降水量の一部は、それがちょうど赤道の近くにあるということです、それで気温と利用可能な水はより高いです。それから、雨のせいで熱帯雨林があるのは本当です。しかし、熱帯雨林は実際にはある程度雨を引き起こします。すべての植物は蒸散を受け、そこで根に水を取り、それはそれらのシステムを通り抜け、そして次に水蒸気として彼らの葉を通して(または葉に相当するものを通して)出る。熱帯雨林にはたくさんの植物があるので、たくさんの蒸散があります。あなたが熱帯雨林の上にホバリングしているそのような多くの水蒸気を得るとき、それはたくさん雨に縛られます。人々がアマゾンを削減しているので、この現象は実際に観察することができます。減少している地域は実際に減少した降雨量と湿度を得ています。要するに、熱帯雨林は降雨量が多い地域にしか存在しませんが、それらはまた蒸散によってより多くの降水量を引き起こします。 続きを読む »
なぜ地熱エネルギーは汚染を引き起こさないのですか?
地熱エネルギーは汚染を引き起こさない。なぜなら、操作はポンプだけを必要とするかもしれないし、あるいはシステムは熱い蒸気または流体の熱エネルギーを直接操作することができるかもしれないからである。システムの初期の構築および設置に起因する汚染がありますが、運用中の時間の経過に伴う汚染の節約と比較して小さいです。特に温室効果ガスがボアホールから漏れる場合、地熱地帯を掘削することは地熱発電所や国内システムを建設する際の高価で汚染の要因です。より多くの地熱が稼働するにつれて、これらの問題は劇的に軽減されました。運用が開始されると、地熱生産者は、よく維持されていれば数十年以上にわたって機能します。これらのシステムの中には、地下のお湯や地球の内部からの過熱蒸気から供給されるポンプを作動させることさえ必要としないものもあります。他の人は、熱流を維持するために電動ポンプを使用します。人間による地熱エネルギーの使用は、自然発生である地球の冷却に無視できるほどの影響しか及ぼさないと計算されています。地球の中心部で発生する熱は、地球の形成と放射性物質の結果です。地熱システムは、家を暖めたり冷やしたりするためのユニットと同じくらい小さくても、電力を供給するための巨大な発電所と同じくらい大きくてもよい。適切に設計されている場合、彼らは常に汚染削減のために化石燃料を打ち負かします。 続きを読む »
人口過剰が環境に深刻なストレスをかけるのはなぜですか?
生存のための闘争は環境にとって危険です。環境は収容力と呼ばれるものを持っています。これは、それが耐えることができる人生の量です。食料、水、光などの制限要因は、限られた量しか利用できないため、収容力を低下させます。過剰人口は、生物の量が収容力を超えているため、環境にストレスを与えます。 (人間の人口過剰について詳しく読むには、この質問を参照してください)。有機体は栄養不足なので、これは生存のための闘争につながります。この闘争は、栄養素の闘争のために他の生物や環境にダメージを与えます。植物は栄養分のために最も多くの土を手に入れようとします、他の植物を混雑させます。動物が多すぎると、周囲の環境が破壊され、通常とは異なる食物を含む他の動物との闘争が起こります。これにより、その過程で他の動植物が殺され、生物多様性の喪失は環境にとって非常に危険です。 続きを読む »
誰もそこに住んでいないのに、なぜ南極はオゾンに大きな穴を持っているのですか?
地球磁場は南極に荷電粒子を引き寄せます。これらの荷電粒子はオゾンと化学的に反応してオゾン層に穴を形成する。磁気と電気はつながっています。動く磁場は電場を作ります。同様に、動く電場は磁場を作ります。地球は巨大な磁石です。電子が動いているところで鉄心を回転させると磁場が発生します。この磁場は地球の北極から南極に移動します。極から極へ地球を横切って移動する磁場は、帯電した粒子を磁場に引き寄せます。地球の磁場は南極で終端します(地球の内側に移動し、北極、したがってノーザンライトに再び出ます)。これは、南極に高濃度の荷電粒子があることを意味します。荷電粒子がどこで生成されるか(通常は高濃度の人々がいる場所)は関係ありません。多数の荷電粒子が南極に到着します。そこで荷電粒子はオゾン(O_3)と不安定な酸素異性体と化学的に相互作用する。化学反応は、O_2通常の酸素と負に帯電した酸素原子O ^ -2をもたらすでしょう。南極の近くで起こるこれらの化学反応は、有害な太陽放射からオゾン層とオゾン層保護を破壊します。 続きを読む »
なぜ天気がありますか?雨と雪はどうやって存在し始めたのですか?
大気のために「天気」が存在します。天気を作り出すのは、地球の周りの大気ガスの動きです。月や水星のような場所には天気はありません - 気温の変化だけがあります。金星、木星、土星、海王星、さらには火星のような他の惑星も、風、降水量、気温の異なる「天気パターン」を持っています。太陽のエネルギーが惑星を動かします。惑星の周りのそのエネルギーの分配は大気によってかなりの程度影響を受けます。エネルギー移動は、風、圧力の相対的な差を生み出し、水文サイクルの大気部分を推進するものです。雨と雪はどちらも水循環の一部です。 http://water.usgs.gov/edu/watercycle.html 続きを読む »
なぜ天気は西から東に移動するのですか?
日中は西はたくさんの日差し(熱風)を取りますが、(暗闇の中なので)東は冷えます日光が激しく当たると(午後2時ごろ)、空気はより高温になり、この空気は上に移動します。しかし東側では、真夜中あたりの日差しがほぼ4、5、または6時間前に終了したため、空気は涼しくなります。そのため、東側では天気は涼しいです。空気は暑いところから涼しいところへ移動します。それが、空気が東に移動する理由です。 続きを読む »
食物連鎖が4つ以上の栄養レベルを持つことがめったにないのはなぜですか?
非常に多くのエネルギーが生命プロセスに失われるからです。あなたがそれぞれの栄養段階を進むにつれて、そのレベルのそれぞれの生物は前の栄養段階から得たエネルギーを失います。これは、廃棄物(骨など)を通してエネルギーを失うことと、生命のプロセスのためです。そのうちの7つは、MRS GRENによって記憶されることができます。これは、毎回、エネルギーが消費されることを意味します。食物連鎖から浪費され失われた。 4つ以上の栄養素は最初の栄養素(生産者)から非常に多くのエネルギーを失うことになるでしょう、それはそれがほとんど無意味になるでしょう!これは以下の図でよく示されています。他に何かできることがあれば教えてください:)コメントで引用されている情報源。 続きを読む »
現代の商業的漁法はなぜ環境への損害と生物の損失につながるのか?あなたの答えを説明する!
下記を参照してください。現代の商業的漁法は、魚の数を急速に減らし、小さな魚を残して繁殖させ、獲物にし、そして生き残るために残します。乱獲の例としては、悪名高いShark Fin Soupやネットフィッシングがあります。サメの釣りでは、人々は1時間あたり11,417匹のサメを捕まえる。彼らは彼らのひれを切り落として、そして時々まだ生きている死体を水中に落とします。サメは生き続けるために絶えず動いて泳いでいなければなりません、そして、サメはそれのひれなしで泳ぐことができません、それでそれはそれが家であったのと同じ水に沈みそしてゆっくり窒息します。ネットフィッシングでは、巨大なネットが水に投げ込まれます。これは主に小さな魚を捕まえるためのものです。ネットは、ニシン、アンチョビ、メンヘーデン、そして他の小さい、餌付けのあるカペリン、ワカサギ、サンドランス、ハーフビーク、ポロック、チョウザメ、そして幼魚のような小さいものを捕まえたいです。しかし、より大きな捕食者はこれらのより小さな獲物を食べます、そして、彼らは魚の真っ只中で泳いでいるかもしれません。したがって、網が魚を捕獲するために降りてくるとき、それは代わりにアザラシ、イルカ、サメ、またはウミガメを捕獲するかもしれません。漁具はサンゴを傷つけ、水に感染する可能性があるため、環境に害があります。ネットやトラップが近くにあるか、サンゴ礁の中にいると、サンゴにダメージを与えます。回復には長い時間がかかり 続きを読む »
なぜ自然災害が起こるのですか?
彼らは自然に起こります。しかし、それらの結果は人間の活動によって引き起こされます。自然災害は自然に起こります。重要なことは基本的に人間が(大気中により多くの温室効果ガスを加えることによって)彼らの頻度を誘発することであり、したがってそれらの結果は拡大することができます。 Botkin and Keller(2003)によると、地震、地滑り、沿岸侵食、霜と凍りは人間の影響を受ける自然災害です。なぜ自然災害が起こるのですか?私たちの惑星はダイナミックなものです。それは非常に長い間進化してきました。当然のことながら、それは時々自然災害を起こします。人口増加と土地利用の変化による人間は自然災害を災害に変えます。参照:Botkin、D. B. and Keller、E. A.(2003)。生きている惑星としての環境科学地球(第4版)ジョン・ワイリー・アンド・サンズ社、ホーボーケン、ニュージャージー、アメリカ。 続きを読む »
なぜ人々は自然選択が間違っていると言うのですか? +例
適応の原因としての自然選択は間違っています。現在の世界で観察されているように、変化を伴う血統が人生の大きな変動を引き起こした手段として、自然選択が提案されました。現代の経験的科学は、自然淘汰だけではうまくいかないということを示しています。自然選択が起こることは問題ではありません。種内の移動と人口密度の変化は、自然界では容易に観察されます。イングランドのコショウやダーウィンのフィンチのような例はよく知られています。問題は、自然淘汰が修正を伴う家系を説明できるかということです。ダーウィンが最初に改変を伴う降下を提案したとき、種内の自然の変動は無限大であると感じられました。これは自然選択が環境に最も適した変化を選択する無限の可能性を持っていたことを意味しました。遺伝学は基本的に保守的であり、自然変異に明確な限界があることを示すグレガーメンデルの実験は、ダーウィンが彼の理論を提案した時点ではよく知られていなかった。遺伝学の法則がよく知られるようになると、適応の手段としての自然選択は不可能になりました。選択は、不適切に適応されたバリエーションを消滅させるだけで、新しいバリエーションは発生しません。ランダムな自然突然変異が、改変を伴う子孫に必要な無限の変異の原因となり得るという考えもまた証明されています。 DNAは現在、情報コードとして知られています。すべての実証的証拠は、突然変異が常に情報の損失をもたらすことを示しています。変更を伴う降下は、情報量の 続きを読む »
地球温暖化は本当だと言う人もいればそうでないと言う人もいますか?
金持ちはもっと金持ちになりたいから。真の信頼できる科学者は誰でも、地球温暖化が現実のものであることを知っています。それを制御するために法律が制定されればお金を失うことになるのはそうではないと言う人々、そしてまた陰謀バンドワゴンに飛び乗るのが好きな人々です。地球温暖化の人的影響に対する1つの解決策は炭素税です。簡単に言えば、大気中に炭素を投入する企業は、大気中に投入する炭素の量を支払う必要があり、その資金は、たとえば木を植えるなど、大気中の炭素を削減するためのイニシアチブに使われます。会社が大きな汚染者であるならば、彼らは炭素税に非常に多額のお金を払うことを強いられるかもしれません。したがって、あなたがこれらの会社の1人であれば、長期的に税金を払うよりも、地球温暖化を信用しようとすることに多くのお金を費やすのは理にかなっています。地球温暖化に反対する他の人々は彼ら自身に注意を向けたいと思う人々です。例えば、故ミカエルクリクトンを取りなさい。彼がState of Fearを書いたとき、彼は基本的に地球温暖化が恐れを通して人々を制御する政府による陰謀であると言いました。問題は、Michael Crichtonが、人々が信じるように導いたほど多くの研究を彼の物語で実際に行ったことがないことです。例えば機体では、彼は航空管制については何も知らなかった。さて、恐怖の州で、彼は実際に彼の主張を支持する彼の物語の終わりに研究に注目します。その研究をよく見る 続きを読む »
酸性雨はなぜ有害なのですか? +例
それは陸上および水生生態系の両方のphを変え、それによってそれらは長期的な存続の危険にさらされている。動物や植物は進化し、次のような要因を含む特定の生態学的地位に適応します。温度、湿気、化学物質およびpHまたは酸性/塩基性条件。これらの環境条件が変わらないとき、有機体は繁栄してうまくいきます。しかし、これらの変数の1つ以上が急速に変化し始めると(酸性雨や地球規模の気候変動によるphなど)、生物は生き続け、繁殖して次の世代に遺伝子を引き継ぐのに苦労します。彼らの数はおそらく減少するでしょう、そして彼らが十分に速く適応できないならば、彼らは絶滅に直面するかもしれません。そのため、たとえば、酸性化を受けている森の中の鹿は、酸性雨の影響を受けていないより手付かずの森に移動できる可能性があります。しかし、小さな湖の魚、あるいはさらに悪いことに、動く足がない松の木のために、これらの生物は両方とも酸性雨に順応する能力が限られています。最も可能性が高いのは死です。 続きを読む »
一酸化炭素はなぜ大気汚染物質なのですか?
私たちにとって危険であり、一酸化炭素(CO)は基本的に不完全燃焼、またはそれが完了する前に酸素の燃焼(火)を奪うことの結果です。あなたがろうそくの上にコップを置くならば、それはこの理由で一酸化炭素を放出することになっています。それが大気汚染物質である理由は、それが私たちや他の動物にとって信じられないほど危険だからです。それは無臭です、それで私達は煙探知器なしでそれを検出することができません、しかしそれは私達のヘモグロビンに結合し、それが私達が私達の体に呼吸する酸素を供給することを妨げます。あなたがあまりにも多くのCOを吸うならば、あなたは窒息するでしょう。大気汚染は、生命に危険なレベルの空気中の物質と定義することができるため、これは間違いなくそのカテゴリに分類されます。オゾン(O3)を生成するために他の大気汚染物質と反応する可能性があるので、それはまた二次大気汚染物質です。オゾンは紫外線を遮断する必要がある成層圏では素晴らしいのですが、植物のクロロフィルを殺して目や肺を刺激し、気管支炎を引き起こすことがあります。 続きを読む »
なぜ森林伐採が起こっているのですか? +例
燃料のために、家具のために、そして農地を得るために森林伐採は(a)自然の火のような自然の原因と(b)人為的な原因のために起こります。彼らは彼らの木を切り倒すことはありませんが家具を生産するのが好きな国があります。その一例が日本です。彼らはブラジルや他の国々から彼らの木材を得るために木製の家具、家などを持っています。もう一つの原因は農地を持っていることです。彼らは森を燃やす。国によっては、天然林をヤシの木に変えることが人気のある活動です。いくつかの大企業は彼らの食物を生産するためにパーム油を愛しています。もう一つの要因は都市人口の増加を得ることです。例えばカナッカレ(トルコ)では、建設会社がオリーブの木を伐採して、集合住宅を建てるためのオープンスペースを確保しています。あらゆる種類の人間の活動は土地を森林破壊する傾向があります。唯一の期待は森林愛好家、森林再生者および環境保護主義者です。 続きを読む »
環境科学はなぜ学際的な科学と考えられているのですか?
環境問題に対処するには、化学、生物学、微生物学、人口動態、経済学などが必要です。私たちが直面している環境問題の幅と複雑さ、そしてその解決に対する経済的、科学的、社会的、そして技術的な障害は、環境科学者がすべての環境コンパートメントのプロセスと機能を評価し、意図的に長期にわたって考慮することがいかに重要であるかを強調します。彼らが提案する行動の長期的な影響と持続可能性(Masters and Ela、2008)。環境問題を適切に処理するために、環境科学者は人口動態、経済学、生物学および微生物学、生態学、エネルギー、化学などの概念を知っておくべきです。このため、環境科学は学際的です。参考文献:Masters、G. M. and Ela、W. P.(2008)。環境工学および科学入門(第3版)。 Pearson Education International、アッパーサドルリバー、ニュージャージー州、アメリカ。 続きを読む »
なぜ地熱エネルギーが主要なエネルギー源になることは難しいのでしょうか。
少なくとも現時点では、地熱のホットスポットの近くに町や都市がある場合に限り、深い地熱は経済的です。深部地熱エネルギーは、地熱勾配が非常に高く地表に近い場所に依存します。例えばアイスランドのような場所は、お湯を加熱する地下の熱いマグマ溜りに近く、表面にかなり近いです。北米のほとんどの場所はこの意味であり、西部の州や州を除いて地熱にはそれほど有利ではありません。これがプレートテクトニクスが岩盤の大きなスラブを沈み込ませているところであり、地熱勾配が局所的に非常に有利になり得る。もう1つの問題は、地熱の最適な場所は必ずしも都市や町がある場所ではないことです。カナダ西部の例を参照してください。しかし、地中熱ヒートポンプと呼ばれる新しい種類の浅い地熱は、浅い熱源しか必要とせず、多くの場所で経済的になる可能性があります。この技術がより効率的になるにつれて、彼らははるかに大きな利用率を持つかもしれません。 2枚目の写真を参照してください。 続きを読む »
なぜ地熱エネルギーは再生可能資源と考えられているのですか?
地球の熱は自己補充するので、再生可能エネルギーと見なされます。地熱エネルギーとは、地球の地殻から捉えられたエネルギーのことです(地球は地球を指し、熱は熱を指します)。これはいくつかの方法で行うことができます:地面は、最初の10フィートかそこらのために、10 - 16 のほぼ一定の温度です。これは、ヒートポンプを使用して建物を冷やしたり暖めたりするために使用できます。温泉からのお湯は建物の暖房や水の加熱に使用でき、温泉からの蒸気はタービンを回転させ、電気を作ります。http://www.renewableenergyworld.com/ geothermal-energy / tech.html再生可能資源とは、交換または補充することができる経済的価値のあるものです(下のリンクでも、交換時期は最初の資源の収穫に要した時間と同じかそれ以下でなければなりません)。私は彼らの定義のその側面に同意することを知りません - 数日のうちに収穫されることができる森を取り替えるのに何年もかかります。)いくつかのリソースは無限の供給を持ち、補充される努力を必要としません他の人が補充するための努力を必要とする間(そしてそれ故に、太陽エネルギーのような「自己補充」と呼ばれる)(木のために収穫された森林を再生するために木を植えることのように)。 http://www.investopedia.com/terms/r/renewable_resource.asp地球か 続きを読む »
エネルギー効率の向上はなぜ有益なのでしょうか。
増え続けるエネルギー需要は止まるでしょう10個の通常の電球(それぞれ50ワット)があるとします。すべてがオンになっているときには500ワットが必要です。今、あなたがエネルギー効率の良い電球(各20ワット)を買うとしましょう。一度にそれらすべてを操作するときには、200ワットが必要です。古い電球と新しい電球が同じタスクを実行すると思います。新しい電球は古い電球と同じくらい効率的なので(もちろん光の観点から)あなたは文句を言わない。あなたの国の人口(または家族)は1000万人で、すべての人(または家族)は同じシステムを使用していると考えます(つまり、あなたの国には合計1億個の電球があり、それぞれが継続的に50ワットを消費します)。さらにあなたの国の人口増加率は0.01です。翌年の人口は1000万人になります。最初と1年後のこの国の総エネルギー需要を計算してみましょう。1000万* 10電球* 50ワット= 50億ワット= 101万* 10電球* 50ワット= 505億ワット(1年後)。増加率=この国が通常の電球(カナダなど)を禁止し、エネルギー効率の高い電球をサポートしている場合:1000万* 10電球* 20ワット= 20億ワット= 101万* 10電球* 20ワット= 20.2億ワット(1年後) 。 続きを読む »
鉱業はなぜ重要なのでしょうか。
鉱業は、私たちが今日社会で使用している金属製品、非金属製品、宝石製品のすべてを提供しています。鉱業は、鉄鋼、銅、亜鉛、アルミニウムなどの金属鉱物製品を提供しています。自分がいる部屋や建物の周りを見回すと、金属鉱山からの多くの金属製品を数えることができます。非金属鉱業には、肥料用のリン酸塩、棒材用の骨材、セメント製造用の石灰石などがあります。宝石にはダイヤモンド、ルビー、サファイア、そしてエメラルドが含まれ、それらのほとんどは「人間の装飾」のためのものですが、これはまだ数十億ドル規模の産業です。アフリカ諸国の反政府勢力の中には、残念ながら宝石を武器を購入するための収入源として使用しているものもあります - いわゆる紛争ダイヤモンドと宝石。カナダ、オーストラリア、米国のような資源の豊富な国々にとって、鉱業はこれらの国々の経済活動(GDP)とかなりの雇用にかなりの貢献をしています。 続きを読む »
なぜ天然ガスは生命にとって危険なのですか?
「天然ガス」 - メタン - は、地球上のほとんどのものよりも、実際には「危険」ではありません。さまざまな種類や段階の生活が他の自然現象によって危険にさらされることができる無数の方法があります。人間に邪魔されない「自然」では、天然ガスは比較的良性です。それは、空気中の特定の濃度と燃焼するための発火源の両方を必要とし、爆発は非常にありそうもないでしょう。天然ガスの天然生成物は地下に高濃度で閉じ込められる可能性があり、火山のように火口のように通気口がある場合や、湿ったガスと動物の鼓腸の場合にのみ現れます。湿地ガスは時折自然発火することがありますが(「民間伝承では「荒れ狂う」とも言われるでしょうが)、ダメージを与えることはめったにありません。消化放出物は、悪影響や害の可能性なしに急速に分散されます。人間が採掘や掘削によって環境を変化させると、はるかに大量の高濃度の天然ガスが放出される可能性があります。多くの場合、発火や爆発の可能性が高いため、これらは地域で働く人々(特に鉱業)にとって危険です。 続きを読む »
なぜ窒素循環は生物にとって重要なのでしょうか。
すべての生物は窒素で構成されているため、窒素循環はすべての生物にとって重要です。窒素循環は、窒素が地球上をどのように移動するかを表します。窒素はすべての生物に含まれています。アミノ酸、アミノ酸、アデノシン三リン酸(ATP)、そして生命に不可欠な他の化合物です。 DNAは窒素で構成されています。ATPは細胞内で化学エネルギーを輸送する役割を果たします。人間や他のすべての生物は窒素なしでは存在しなくなるため、その利用可能性および環境の循環はすべての生物に直接影響します。 続きを読む »