본문내용
있는 경우
- 지표 복사냉각
- 전선에 의한 역전층 생성
ㆍ해설: 850hPa에서 800hPa구간으로 갈수록 온도가 상승한다. 즉, 아래 층이 차갑고 상층이 따뜻하여 역전층이 생성된다.
[11]
ㆍ연변화 경향 비교와 그 원인: 갈수록 화석연료 소비량과 에너지 사용량이 증가하여 농도 증가
ㆍ계절 변화 경향 비교와 그 원인: 여름철보다 겨울철에 농도의 증가가 뚜렷하다. 그 이유는 겨울철에는 식물의 광합성이 잘 이루어지지 않으며, 인간의 화석연료 사용이 많기 때문
[12]
ㆍ강한 풍속은 해수의 연직혼합을 유발하여 차가운 하층의 해수가 올라오게 되어 표층해수의 수온을 떨어뜨림
ㆍ태풍은 반시계방향으로 바람이 부는데 여기서 에크만 수송에 의해 해수를 중심부에서 바깥으로 밀어내게 된다. 그 결과 국지적인 용승작용이 발생하여 표층해수의 온도를 떨어뜨리게 된다.
ㆍ태풍에 의해 해수의 과량의 수증기가 증발하면서 증발열을 흡수하기 때문에 표층수온을 떨어뜨리는 역할을 한다.
[13]
ㆍ적도의 멕시코 만류가 침강한 심층수의 빈자리를 채움으로써 A지역의 온도를 높임
ㆍ지구온난화가 진행되면 해빙에 의한 담수유입이 되어 염분이 감소하게 된다. 고로 해수밀도가 감소하면 A지역에서 해수의 침강이 잘 일어나지 않게 되고 이는 적도지역에서 발생한 멕시코 만류의 이동을 억제하게 되어 온도를 떨어뜨리게 된다.
[14]
경사각: 30°SW
[15]
ㆍ가장 오래된 지층: F층
ㆍ동일한 화석이 발견될 가능성이 가장 높은 부분: ㉢
ㆍ이유: 화석은 화산재층b와 c의 사이엣 발견된 화석으로 이에 해당하는 지층은 ㉢이다.
[16]
ㆍ함량 변화 이유: 용액이 식으면서 초기에는 를 포함하는 감람석이 정출되므로 용액 속의 함량은 줄어들게 된다.
ㆍ함량 변화 이유: 용액이 식으면서 점차 감람석, 휘석이 정출되는데 이러한 물질들은 을 포합하지 않는다. 고로 의 함량의 비는 거의 일정하다.
[17]
ㆍ답: 15km
ㆍ해설:
[18]
ㆍ단계별 광물의 생성과 반응 과정: 초기에는 마그마로부터 감람석이 정출되고 온도가 에서는 감람석과 용액이 반응하여 휘석이 정출된다. 마지막, 온도가 인 경우에는 용액이 다 소모되는 공융점으로 최종 산물인 휘석과 석영이 잔존물로 남게 되며 서서히 식어가게 된다.
ㆍ최종 광물 조합: 휘석과 석영
[19]
해설) 층은 저속도층으로 지진파 속도가 낮기 때문에 입사각이 작아지게 되어 위에서처럼 그릴 수 있다. 속도가 인 층은 전파속도가 낮아서 관측이 되지 않는 경우가 많다. 즉, 주시곡선은 위의 그림처럼 나타낼 수 있다.
[20]
두께: 18km
이유: 지하 심부에서 늘어난 지각 두께로 인하여 완만한 중력감소효과와 고도 상승에 의한 급격한 중력효과의 합으로 인하여
구하는 식:
[21]
ㆍ단층 운동의 유형: 정단층 혹은 역단층
ㆍ이유: 단층에 의한 지층의 상하운동은 해수의 연직변화를 유발하며 해파를 발생시킨다. 이는 지진해파의 원인이 되며 쓰나미를 발생시킨다.
[22]
ㆍ남중고도가 가장 높은 계절: 겨울
ㆍ관측일: 1월 3일
ㆍ해설: 시리우스의 적경은 101°에 위치해 있다. 101°는 9월 23일부터 101일 후에 해당하므로, 대략적으로 시리우스가 남중하는 날짜는 1월 3일 경으로 추측할 수 있다.
[23]
ㆍ별까지의 거리: 5100pc
ㆍ풀이과정:
[24]
ㆍ반경비:
ㆍ풀이과정:
ㆍ질량비:
ㆍ풀이과정:
[25]
ㆍ온도: 2700K
ㆍ풀이과정:
ㆍ대폭발 이론을 뒷받침하는 이유: 우주배경복사의 존재는 의 관계를 이용하면, 과거에 z가 무한대일 때, 온도는 굉장히 높았음을 추정할 수 있다. 즉, 우주 초기에는 고온, 고밀도의 상태에서 대폭발 하게 되었다는 것을 의미한다.
- 지표 복사냉각
- 전선에 의한 역전층 생성
ㆍ해설: 850hPa에서 800hPa구간으로 갈수록 온도가 상승한다. 즉, 아래 층이 차갑고 상층이 따뜻하여 역전층이 생성된다.
[11]
ㆍ연변화 경향 비교와 그 원인: 갈수록 화석연료 소비량과 에너지 사용량이 증가하여 농도 증가
ㆍ계절 변화 경향 비교와 그 원인: 여름철보다 겨울철에 농도의 증가가 뚜렷하다. 그 이유는 겨울철에는 식물의 광합성이 잘 이루어지지 않으며, 인간의 화석연료 사용이 많기 때문
[12]
ㆍ강한 풍속은 해수의 연직혼합을 유발하여 차가운 하층의 해수가 올라오게 되어 표층해수의 수온을 떨어뜨림
ㆍ태풍은 반시계방향으로 바람이 부는데 여기서 에크만 수송에 의해 해수를 중심부에서 바깥으로 밀어내게 된다. 그 결과 국지적인 용승작용이 발생하여 표층해수의 온도를 떨어뜨리게 된다.
ㆍ태풍에 의해 해수의 과량의 수증기가 증발하면서 증발열을 흡수하기 때문에 표층수온을 떨어뜨리는 역할을 한다.
[13]
ㆍ적도의 멕시코 만류가 침강한 심층수의 빈자리를 채움으로써 A지역의 온도를 높임
ㆍ지구온난화가 진행되면 해빙에 의한 담수유입이 되어 염분이 감소하게 된다. 고로 해수밀도가 감소하면 A지역에서 해수의 침강이 잘 일어나지 않게 되고 이는 적도지역에서 발생한 멕시코 만류의 이동을 억제하게 되어 온도를 떨어뜨리게 된다.
[14]
경사각: 30°SW
[15]
ㆍ가장 오래된 지층: F층
ㆍ동일한 화석이 발견될 가능성이 가장 높은 부분: ㉢
ㆍ이유: 화석은 화산재층b와 c의 사이엣 발견된 화석으로 이에 해당하는 지층은 ㉢이다.
[16]
ㆍ함량 변화 이유: 용액이 식으면서 초기에는 를 포함하는 감람석이 정출되므로 용액 속의 함량은 줄어들게 된다.
ㆍ함량 변화 이유: 용액이 식으면서 점차 감람석, 휘석이 정출되는데 이러한 물질들은 을 포합하지 않는다. 고로 의 함량의 비는 거의 일정하다.
[17]
ㆍ답: 15km
ㆍ해설:
[18]
ㆍ단계별 광물의 생성과 반응 과정: 초기에는 마그마로부터 감람석이 정출되고 온도가 에서는 감람석과 용액이 반응하여 휘석이 정출된다. 마지막, 온도가 인 경우에는 용액이 다 소모되는 공융점으로 최종 산물인 휘석과 석영이 잔존물로 남게 되며 서서히 식어가게 된다.
ㆍ최종 광물 조합: 휘석과 석영
[19]
해설) 층은 저속도층으로 지진파 속도가 낮기 때문에 입사각이 작아지게 되어 위에서처럼 그릴 수 있다. 속도가 인 층은 전파속도가 낮아서 관측이 되지 않는 경우가 많다. 즉, 주시곡선은 위의 그림처럼 나타낼 수 있다.
[20]
두께: 18km
이유: 지하 심부에서 늘어난 지각 두께로 인하여 완만한 중력감소효과와 고도 상승에 의한 급격한 중력효과의 합으로 인하여
구하는 식:
[21]
ㆍ단층 운동의 유형: 정단층 혹은 역단층
ㆍ이유: 단층에 의한 지층의 상하운동은 해수의 연직변화를 유발하며 해파를 발생시킨다. 이는 지진해파의 원인이 되며 쓰나미를 발생시킨다.
[22]
ㆍ남중고도가 가장 높은 계절: 겨울
ㆍ관측일: 1월 3일
ㆍ해설: 시리우스의 적경은 101°에 위치해 있다. 101°는 9월 23일부터 101일 후에 해당하므로, 대략적으로 시리우스가 남중하는 날짜는 1월 3일 경으로 추측할 수 있다.
[23]
ㆍ별까지의 거리: 5100pc
ㆍ풀이과정:
[24]
ㆍ반경비:
ㆍ풀이과정:
ㆍ질량비:
ㆍ풀이과정:
[25]
ㆍ온도: 2700K
ㆍ풀이과정:
ㆍ대폭발 이론을 뒷받침하는 이유: 우주배경복사의 존재는 의 관계를 이용하면, 과거에 z가 무한대일 때, 온도는 굉장히 높았음을 추정할 수 있다. 즉, 우주 초기에는 고온, 고밀도의 상태에서 대폭발 하게 되었다는 것을 의미한다.
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