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목차
1. 해양, 그리고 해양과학사
1. 과학의 본질
(1) 정의
(2) 해양학이란, 그리고 지구의 기원
2. 해양과학사
(1) 항해를 위한 과학
(2) 20세기의 학술 항해
2. 지구의 내부구조와 판구조론
1. 층상구조를 가진 지구
(1) 성분에 의한 층분류
(2) 물리적 성질에 의한 지구내부구조 분류(온도와 압력의 함수)
(3) 지각균형
(4) 성층구조의 증거
(5) 대륙이동설
2. 판구조론
(1) 용어
(2) 판경계부
(3) 판구조론의 다른 증거
3. 대륙주변부와 대양저, 그리고 퇴적물
1. 해저지형
(1) 대륙주변부
(2) 대양저
2. 퇴적물
(1) 퇴적물의 형태
(2) 기원지에 의한 퇴적물의 분류
(3) 해양퇴적물의 분포
(4) 대륙주변부의 퇴적물
(5) 심해분지의 퇴적물
(6) 퇴적물 연구
4. 바닷물의 화학, 그리고 해양 물리
1. 물 분자
(1) 분자와 결합
(2) 물의 용해력 - 극성에서 비롯
(3) 바닷물
(4) 염분의 조성
(5) 화학평형과 체류시간
(6) 용존 기체
(7) 해수의 산-염기 균형
2. 해양 물리
(1) 물과 열
(2) 수온, 염분, 그리고 밀도
(3) 굴절, 빛, 그리고 소리
5. 대기의 순환과 날씨, 그리고 해양순환
1. 대기의 순환과 날씨
(1) 대기의 조성과 성질
(2) 대기의 순환
(3) 대기순환세포
(4) 바람의 유형
(4) 기단
2. 해양 순환
(1) 해류를 일으키는 힘
(2) 바람에 의한 연직순환
(3) 열염순환
(4) 해류 연구방법
6. 파랑 역학과 풍파, 그리고 쓰나미, 세이쉬 및 조석파
1. 파랑 역학과 풍파
(1) 해파
(2) 심해파와 천해파
(3) 풍파
(4) 해안으로 접근하는 파랑
2. 쓰나미, 세이쉬 및 조석파
(1) 여러 종류의 파
(2) 조석과 기조력
(3) 평형조석론
7. 연안역, 그리고 해양생물
1. 연안역
(1) 연안의 분류
(2) 해빈의 퇴적
(3) 2차 연안의 대규모 지형들
(4) 생물활동에 의해 만들어진 해안
(5) 하구만
(6) 연안작용에 대한 인간의 간섭
2. 바다의 생명
(1) 에너지와 생명
(2) 생지화학 순환
(3) 바다 생명의 진화
(4) 해양생물에 영향을 주는 물리요인
(5) 해양환경의 구분
3. 일차 생산력, 플랑크톤과 바다식물
(1) 광합성과 호흡
(2) 먹이(영양) 관계
(3) 생산력
(4) 플랑크톤
(5) 큰 바다식물
(6) 해조류
4. 해양동물
(1) 무척추동물
(2) 벌레형 동물
(3) 고등 무척추동물
(4) 척색동물
(5) 어류
(6) 어류가 직면하고 있는 제반 문제들
(7) 해양파충류
(8) 바다새
(9) 해양포유류
5. 해양군집
(1) 군집내 생물들
(2) 해양군집의 변화와 예
(3) 공생관계
8. 극지방과 열대지방의 해양
1. 극지방과 열대지방
(1) 정의
(2) 수렴대, 그리고 용어
(3) 수온, 염분, 그리고 밀도
(4) 생산성, 그리고 극지방과 열대지방 해양생물의 차이
2. 극지해양
(1) 남극해
(2) 북극해
(3) 바다의 얼음
3. 열대해역
(1) 열대해역
(2) 산호초
9. 해양 자원 및 환경 문제
1. 해양자원
(1) 해양자원의 형태
(2) 해양에너지 자원
(3) 수중양식
(4) 해양법
2. 환경문제
(1) 용어 및 정의
(2) 해양오염의 원인
10. 용어정리
001 ~ 473
11. 문제
001 ~ 291
1. 과학의 본질
(1) 정의
(2) 해양학이란, 그리고 지구의 기원
2. 해양과학사
(1) 항해를 위한 과학
(2) 20세기의 학술 항해
2. 지구의 내부구조와 판구조론
1. 층상구조를 가진 지구
(1) 성분에 의한 층분류
(2) 물리적 성질에 의한 지구내부구조 분류(온도와 압력의 함수)
(3) 지각균형
(4) 성층구조의 증거
(5) 대륙이동설
2. 판구조론
(1) 용어
(2) 판경계부
(3) 판구조론의 다른 증거
3. 대륙주변부와 대양저, 그리고 퇴적물
1. 해저지형
(1) 대륙주변부
(2) 대양저
2. 퇴적물
(1) 퇴적물의 형태
(2) 기원지에 의한 퇴적물의 분류
(3) 해양퇴적물의 분포
(4) 대륙주변부의 퇴적물
(5) 심해분지의 퇴적물
(6) 퇴적물 연구
4. 바닷물의 화학, 그리고 해양 물리
1. 물 분자
(1) 분자와 결합
(2) 물의 용해력 - 극성에서 비롯
(3) 바닷물
(4) 염분의 조성
(5) 화학평형과 체류시간
(6) 용존 기체
(7) 해수의 산-염기 균형
2. 해양 물리
(1) 물과 열
(2) 수온, 염분, 그리고 밀도
(3) 굴절, 빛, 그리고 소리
5. 대기의 순환과 날씨, 그리고 해양순환
1. 대기의 순환과 날씨
(1) 대기의 조성과 성질
(2) 대기의 순환
(3) 대기순환세포
(4) 바람의 유형
(4) 기단
2. 해양 순환
(1) 해류를 일으키는 힘
(2) 바람에 의한 연직순환
(3) 열염순환
(4) 해류 연구방법
6. 파랑 역학과 풍파, 그리고 쓰나미, 세이쉬 및 조석파
1. 파랑 역학과 풍파
(1) 해파
(2) 심해파와 천해파
(3) 풍파
(4) 해안으로 접근하는 파랑
2. 쓰나미, 세이쉬 및 조석파
(1) 여러 종류의 파
(2) 조석과 기조력
(3) 평형조석론
7. 연안역, 그리고 해양생물
1. 연안역
(1) 연안의 분류
(2) 해빈의 퇴적
(3) 2차 연안의 대규모 지형들
(4) 생물활동에 의해 만들어진 해안
(5) 하구만
(6) 연안작용에 대한 인간의 간섭
2. 바다의 생명
(1) 에너지와 생명
(2) 생지화학 순환
(3) 바다 생명의 진화
(4) 해양생물에 영향을 주는 물리요인
(5) 해양환경의 구분
3. 일차 생산력, 플랑크톤과 바다식물
(1) 광합성과 호흡
(2) 먹이(영양) 관계
(3) 생산력
(4) 플랑크톤
(5) 큰 바다식물
(6) 해조류
4. 해양동물
(1) 무척추동물
(2) 벌레형 동물
(3) 고등 무척추동물
(4) 척색동물
(5) 어류
(6) 어류가 직면하고 있는 제반 문제들
(7) 해양파충류
(8) 바다새
(9) 해양포유류
5. 해양군집
(1) 군집내 생물들
(2) 해양군집의 변화와 예
(3) 공생관계
8. 극지방과 열대지방의 해양
1. 극지방과 열대지방
(1) 정의
(2) 수렴대, 그리고 용어
(3) 수온, 염분, 그리고 밀도
(4) 생산성, 그리고 극지방과 열대지방 해양생물의 차이
2. 극지해양
(1) 남극해
(2) 북극해
(3) 바다의 얼음
3. 열대해역
(1) 열대해역
(2) 산호초
9. 해양 자원 및 환경 문제
1. 해양자원
(1) 해양자원의 형태
(2) 해양에너지 자원
(3) 수중양식
(4) 해양법
2. 환경문제
(1) 용어 및 정의
(2) 해양오염의 원인
10. 용어정리
001 ~ 473
11. 문제
001 ~ 291
본문내용
으로 정의한다.
오염물은 지속성과 종 특이성을 가지고 평가를 할 수가 있다. 만약 오염물이 분해되지 않고 지속적으로 남아 있다면, 이는 해양 생태계에 커다란 영향을 줄 수가 있다. 예를 들어, 원유를 엎질렀다고 해보자. 원유를 엎지른 후에 기름은 표면에 막을 형성하게 되는데 지속성 있는 성분들은 바다 표면에 남아 생물들의 광합성과 호흡을 막는다. 또한, 종 특이성을 가지고 위험도를 평가할 수 있는데, HCl같은 물질이 해수에 일 조분의 1정도만 들어 있다고 할지라도 돌말류에게는 광합성을 하는데 굉장히 치명적이다.
280. 원유보다 정유 과정을 거친 기름이 위험한 이유는 무엇일까? 바다에 쏟은
기름은 어떻게 되는가?
정유과정을 거친 기름은 고온고압에 의해 정제되어 많은 발암물질을 포함하고 있기 때문이다. 만약, 바다에 기름을 쏟는다면, 대부분의 기름 성분은 쉽게 물에 녹지 않을뿐더러 어린 해양 생물들에게 매우 낮은 농도라도 치명적이기 때문에, 굉장히 치명적이다. 또한 나머지는 표면을 끈적끈적하게 덮어 기체 교환을 막고, 다 자란 생물의 먹는 기관을 막아버리며, 어린 생물들을 죽임과 동시에 광합성에 필요한 빛을 가린다. 하지만 원유는 생물분해가 가능하며 독성이 낮은 편이다. 중규모 원유의 유출은 대개 5년 뒷면 생태계가 회복되기 마련이다.
281. 어떤 중금속의 독성이 강한가? 이들은 어떻게 바다로 들어오게 되는가? 그리고 어떻게 바다에서 생물로 그리고 사람에게 옮겨지는가?
적은 양의 중금속도 정상적인 세포의 대사를 방해하여 생물에 피해를 줄 수 있다. 수은과 납은 독성이 강한 중금속의 대명사이다. 이것들은 공장 폐기물, 매립과 휘발유 연소 잔해로 배출되는 납 입자는 비가 내리면 강으로 모여 바다로 이동하게 되는데, 이는 생물농축으로 인해 최종소비자(혹은 사람)에게 막대한 피해를 준다.
285. 바다로 들어 온 몇 가지 합성 유기물은 아주 낮은 농도에서도 위험하다. 이들은 농도는 어떻게 증가하는가? 이런 물질을 해양 먹이 사슬로 들어오게 되면 어떤 결과가 빚어지는가?
예를 들어, 할로겐화탄화수소 화합물은 굉장히 위험하다. 이것들은 소화기 산업용 용매와 드라이클리닝 세제에 들어있다. 이들 중 염화수소는 굉장히 위험하다. 물론, 바닷물에서 합성 유기물의 농도는 아주 낮다. 하지만 먹이 사슬 위에 있는 생물의 체내에는 농도가 높다. 이러한 생물농축은 먹이 사슬의 위에 있는 포식자를 위협하게 된다.
286. 부영양화를 정의하고 좋은 먹이가 왜 해양 생물에 위험한지를 설명해 보라.
부영양화는 영양염이 과도하게 해양에 유입되었을 때, 물리, 화학, 생물 환경이 변화하는 것을 말한다. 과도한 양분은 적조와 수많은 거품을 만든다. 이것들은 해양 표면을 뒤덮어 용존산소량을 낮추고 광합성과 호흡을 곤란하게 하며 해양생물들을 익사시킨다.
287. 사람 때문에 가장 피해를 입은 해양 환경은 어디인가?
아무래도 강물과 바닷물이 만나는 하구만으로 생물 생산력이 아주 높은 곳이다. 강물에 실려 내려온 오염물이 바다에 처음 도달하는 곳이 하구만인데, 하구만에는 보통 항구가 자리 잡고 있어서 기름 유출사고의 위험도 도사리고 있고 인간들이 버리는 쓰레기들도 많아서 해양 환경에 굉장한 피해를 입고 있다.
288. 어떤 합성물이 지구를 보호하는 오존층을 파괴하는가? 그리고 파괴되면 무슨 일이 일어나는가?
CFC이다. 대기권에서는 안정하지만, 성층권에서 자외선분해가 되어 나타난 염소원자는 오존층을 파괴한다. 만약, 오존층이 파괴되면 자외선은 아무 거리낌 없이 지표에 도달하게 되어 지표생물들에게 커다란 피해를 줄 것이다.
289. 온실 효과를 설명하라. 이것은 늘 피해를 주는 것인지를 생각해보고 어떤 종류의 기체가 온실 효과를 내는지 찾아보라. 왜 많은 과학자들이 앞으로 수 십 년 동안 지구의 평균 기온이 올라갈 것이라고 생각하는지 이유를 생각해 보라. 그리고 기온이 올라가면 무슨 일이 벌어지는지 생각해보라.
온실효과는 수증기, 이산화탄소, 메탄, CFC 등의 기체들이 빛에너지를 흡수하여 대기를 데우는 것을 말한다. 만약, 이러한 온실기체가 없다면, 지구온도는 아마 영하가 될지도 모른다. 하지만, 이러한 것이 과한 게 문제가 된다. 현재, 지구 평균 온도는 마지막 빙하기 이후 4℃ 올라갔다. 이 가운데 산업혁명 이후 사람이 방출한 온실효과 기체에 의한 부분이 1℃에 해당한다. 만약 이러한 예측모델이 맞는다면 2030년까지 평균 기온은 2.5℃ 올라갈 것이다. 이는 해빙과 해수의 열팽창을 가속화시켜 해수면상승을 촉진할 것이다. 저지대는 가라앉고 남태평양의 수많은 섬들은 가라앉게 될 것이다. 또한 열대성 어종이 더욱 많이 잡힐 것이다.
290. 공유물의 비극이란 무엇을 말하는가? Garret Hardin이 옛날 상황을 현재에 적용시킨 것이 적절하다고 생각하는가? 대기와 해양에 주는 피해를 최소한으로 줄이기 위해 당신은 어떤 일을 하려고 하는가?
공유물의 비극이란 Garret Hardin이 농촌사회가 많은 것을 공유하고 있다는 데서 착안한 것이다. 농민들은 젖소를 너도나도 목초지에다 자신의 이익을 위해 내몰고 이로 인한 공공적인 피해, 예를 들면, 우물의 오염, 불어난 젖소에 의한 목초지 초토화 등을 생각하지 않는다. 이들은 우리 모두가 이득은 혼자 챙기고 비용은 떠넘기려 하고 있다. 우리는 대기와 해양에 주는 피해를 최소한으로 줄이기 위해 대기는 공유물이라는 생각을 가지고 오염물질 사용을 규제해야 한다.
291. 지구 온난화와 성층권 오존층 파괴가 바다에 어떤 피해를 줄 것이라 생각하는가?
지구 온난화가 일어날수록 해빙과 해수의 열팽창으로 인한 해수면 증가로 열대성 어류가 북상하게 될 것이다. 지구 온난화로 인해 열대와 온대지방의 표층수온이 증가하면, 심해와 표층과의 온도차이가 커져서 용승작용이 약화된다. 즉, 그로 인해 심해의 풍부한 영양염이 표층에 나오기 어려워지고 바다생물에 커다란 피해를 주게 될 것이다.
오존층 파괴가 일어난다면, 자외선은 대기에 고스란히 투과될 것이다. 그로인해 표층에 돌말류와 같은 굉장히 많은 식물플랑크톤이 죽게 될 것이고 그로인해 해양생태계에 커다란 피해를 끼치게 된다.
오염물은 지속성과 종 특이성을 가지고 평가를 할 수가 있다. 만약 오염물이 분해되지 않고 지속적으로 남아 있다면, 이는 해양 생태계에 커다란 영향을 줄 수가 있다. 예를 들어, 원유를 엎질렀다고 해보자. 원유를 엎지른 후에 기름은 표면에 막을 형성하게 되는데 지속성 있는 성분들은 바다 표면에 남아 생물들의 광합성과 호흡을 막는다. 또한, 종 특이성을 가지고 위험도를 평가할 수 있는데, HCl같은 물질이 해수에 일 조분의 1정도만 들어 있다고 할지라도 돌말류에게는 광합성을 하는데 굉장히 치명적이다.
280. 원유보다 정유 과정을 거친 기름이 위험한 이유는 무엇일까? 바다에 쏟은
기름은 어떻게 되는가?
정유과정을 거친 기름은 고온고압에 의해 정제되어 많은 발암물질을 포함하고 있기 때문이다. 만약, 바다에 기름을 쏟는다면, 대부분의 기름 성분은 쉽게 물에 녹지 않을뿐더러 어린 해양 생물들에게 매우 낮은 농도라도 치명적이기 때문에, 굉장히 치명적이다. 또한 나머지는 표면을 끈적끈적하게 덮어 기체 교환을 막고, 다 자란 생물의 먹는 기관을 막아버리며, 어린 생물들을 죽임과 동시에 광합성에 필요한 빛을 가린다. 하지만 원유는 생물분해가 가능하며 독성이 낮은 편이다. 중규모 원유의 유출은 대개 5년 뒷면 생태계가 회복되기 마련이다.
281. 어떤 중금속의 독성이 강한가? 이들은 어떻게 바다로 들어오게 되는가? 그리고 어떻게 바다에서 생물로 그리고 사람에게 옮겨지는가?
적은 양의 중금속도 정상적인 세포의 대사를 방해하여 생물에 피해를 줄 수 있다. 수은과 납은 독성이 강한 중금속의 대명사이다. 이것들은 공장 폐기물, 매립과 휘발유 연소 잔해로 배출되는 납 입자는 비가 내리면 강으로 모여 바다로 이동하게 되는데, 이는 생물농축으로 인해 최종소비자(혹은 사람)에게 막대한 피해를 준다.
285. 바다로 들어 온 몇 가지 합성 유기물은 아주 낮은 농도에서도 위험하다. 이들은 농도는 어떻게 증가하는가? 이런 물질을 해양 먹이 사슬로 들어오게 되면 어떤 결과가 빚어지는가?
예를 들어, 할로겐화탄화수소 화합물은 굉장히 위험하다. 이것들은 소화기 산업용 용매와 드라이클리닝 세제에 들어있다. 이들 중 염화수소는 굉장히 위험하다. 물론, 바닷물에서 합성 유기물의 농도는 아주 낮다. 하지만 먹이 사슬 위에 있는 생물의 체내에는 농도가 높다. 이러한 생물농축은 먹이 사슬의 위에 있는 포식자를 위협하게 된다.
286. 부영양화를 정의하고 좋은 먹이가 왜 해양 생물에 위험한지를 설명해 보라.
부영양화는 영양염이 과도하게 해양에 유입되었을 때, 물리, 화학, 생물 환경이 변화하는 것을 말한다. 과도한 양분은 적조와 수많은 거품을 만든다. 이것들은 해양 표면을 뒤덮어 용존산소량을 낮추고 광합성과 호흡을 곤란하게 하며 해양생물들을 익사시킨다.
287. 사람 때문에 가장 피해를 입은 해양 환경은 어디인가?
아무래도 강물과 바닷물이 만나는 하구만으로 생물 생산력이 아주 높은 곳이다. 강물에 실려 내려온 오염물이 바다에 처음 도달하는 곳이 하구만인데, 하구만에는 보통 항구가 자리 잡고 있어서 기름 유출사고의 위험도 도사리고 있고 인간들이 버리는 쓰레기들도 많아서 해양 환경에 굉장한 피해를 입고 있다.
288. 어떤 합성물이 지구를 보호하는 오존층을 파괴하는가? 그리고 파괴되면 무슨 일이 일어나는가?
CFC이다. 대기권에서는 안정하지만, 성층권에서 자외선분해가 되어 나타난 염소원자는 오존층을 파괴한다. 만약, 오존층이 파괴되면 자외선은 아무 거리낌 없이 지표에 도달하게 되어 지표생물들에게 커다란 피해를 줄 것이다.
289. 온실 효과를 설명하라. 이것은 늘 피해를 주는 것인지를 생각해보고 어떤 종류의 기체가 온실 효과를 내는지 찾아보라. 왜 많은 과학자들이 앞으로 수 십 년 동안 지구의 평균 기온이 올라갈 것이라고 생각하는지 이유를 생각해 보라. 그리고 기온이 올라가면 무슨 일이 벌어지는지 생각해보라.
온실효과는 수증기, 이산화탄소, 메탄, CFC 등의 기체들이 빛에너지를 흡수하여 대기를 데우는 것을 말한다. 만약, 이러한 온실기체가 없다면, 지구온도는 아마 영하가 될지도 모른다. 하지만, 이러한 것이 과한 게 문제가 된다. 현재, 지구 평균 온도는 마지막 빙하기 이후 4℃ 올라갔다. 이 가운데 산업혁명 이후 사람이 방출한 온실효과 기체에 의한 부분이 1℃에 해당한다. 만약 이러한 예측모델이 맞는다면 2030년까지 평균 기온은 2.5℃ 올라갈 것이다. 이는 해빙과 해수의 열팽창을 가속화시켜 해수면상승을 촉진할 것이다. 저지대는 가라앉고 남태평양의 수많은 섬들은 가라앉게 될 것이다. 또한 열대성 어종이 더욱 많이 잡힐 것이다.
290. 공유물의 비극이란 무엇을 말하는가? Garret Hardin이 옛날 상황을 현재에 적용시킨 것이 적절하다고 생각하는가? 대기와 해양에 주는 피해를 최소한으로 줄이기 위해 당신은 어떤 일을 하려고 하는가?
공유물의 비극이란 Garret Hardin이 농촌사회가 많은 것을 공유하고 있다는 데서 착안한 것이다. 농민들은 젖소를 너도나도 목초지에다 자신의 이익을 위해 내몰고 이로 인한 공공적인 피해, 예를 들면, 우물의 오염, 불어난 젖소에 의한 목초지 초토화 등을 생각하지 않는다. 이들은 우리 모두가 이득은 혼자 챙기고 비용은 떠넘기려 하고 있다. 우리는 대기와 해양에 주는 피해를 최소한으로 줄이기 위해 대기는 공유물이라는 생각을 가지고 오염물질 사용을 규제해야 한다.
291. 지구 온난화와 성층권 오존층 파괴가 바다에 어떤 피해를 줄 것이라 생각하는가?
지구 온난화가 일어날수록 해빙과 해수의 열팽창으로 인한 해수면 증가로 열대성 어류가 북상하게 될 것이다. 지구 온난화로 인해 열대와 온대지방의 표층수온이 증가하면, 심해와 표층과의 온도차이가 커져서 용승작용이 약화된다. 즉, 그로 인해 심해의 풍부한 영양염이 표층에 나오기 어려워지고 바다생물에 커다란 피해를 주게 될 것이다.
오존층 파괴가 일어난다면, 자외선은 대기에 고스란히 투과될 것이다. 그로인해 표층에 돌말류와 같은 굉장히 많은 식물플랑크톤이 죽게 될 것이고 그로인해 해양생태계에 커다란 피해를 끼치게 된다.
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