생물 지구 화학적 순환

생물 지구 화학적 순환, 생명체의 필수 요소가 순환하는 모든 자연 경로. 생지 화학적이라는 용어는 각주기의 생물학적, 지질 학적 및 화학적 측면을 고려하는 수축입니다.

썩은 잎

생지 화학적주기 내의 요소는 생물권의 무생물 (비 생물) 구성 요소 (예 : 토양과 암석, 공기 및 물)을 살아있는 (생물학적) 구성 요소 (예 : 식물, 동물, 균류 및 박테리아)로 전환하고 다시 돌아옵니다.

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탄소 순환

일반화 된 탄소 순환

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수 문학 : 생지 화학적 순환 바다
오 cean은 강과 대기로부터 입력을 받아 평균적으로 동일한 양의 퇴적물을 잃는 화학 물질의 저장고입니다 …

생지 화학 내의 원소 순환은 생물권의 무생물 (비 생물) 구성 요소에서 살아있는 (생물) 구성 요소로 그리고 그 반대로 다양한 형태로 흐릅니다. 주요 생태계 (예 : 호수 또는 숲)의 살아있는 구성 요소가 생존하려면 살아있는 세포를 구성하는 모든 화학 요소가 지속적으로 재활용되어야합니다. 각 생지 화학적주기는 저수지 (영양소) 풀 (더 크고 느리게 움직이는 일반적으로 비 생물 적 부분)과 교환 (순환) 풀 (생체와 생물 간의 빠른 교환과 관련된 더 작지만 더 활동적인 부분)을 갖는 것으로 간주 할 수 있습니다. 생태계의 비 생물 적 측면.

질소 순환

질소 순환

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생지 화학 순환은 분류 될 수 있습니다. 저수지가 공기 또는 바다 (증발을 통해) 인 기체 상태이고 저수지가 지각 인 퇴적물입니다. 기체 순환에는 질소, 산소, 탄소 및 물의 순환이 포함됩니다. 퇴적 순환에는 철, 칼슘, 인, 황 및 기타 지구에 더 많이 결합 된 요소가 포함됩니다.

기체 순환은 퇴적 순환보다 더 빠르게 이동하고 다음과 같은 이유로 생물권의 변화에 더 쉽게 적응하는 경향이 있습니다. 큰 대기 저수지. 예를 들어, 국소 적으로 축적 된 이산화탄소 (CO2)는 바람에 의해 곧 소멸되거나 식물에 의해 흡수됩니다. 그러나 지구 온난화와 같은 비정상적인 장애와 더 빈번한 지역적 장애 (예 : 산불 및 폭풍으로 인한 사건)는 자체 조정 능력에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

수문 순환

수문 순환에서 물은 지표면과 바다와 대기.

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퇴적주기는 요소마다 다르지만 각주기는 근본적으로 용액 (또는 물 관련) 단계와 암석 (또는 퇴적물) 단계로 구성됩니다. 용액 단계에서 풍화 작용은 지각에서 미네랄을 소금 형태로 방출하며, 그중 일부는 물에 용해되고 일련의 유기체를 통과하여 궁극적으로 심해에 도달하여 무기한 순환이 중단됩니다. 암석 단계에서 다른 소금은 얕은 바다에서 퇴적물과 암석으로 퇴적되어 결국 풍화되고 재활용됩니다.

인 순환

인은 주로 육상 및 수생 환경을 순환하며 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 식물의 성장.

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황 순환

주요 황 생성 원에는 황화수소 가스를 방출하는 퇴적암과 제련소 및 화석과 같은 인적 자원이 포함됩니다. -연료 연소, 둘 다 대기 중으로 이산화황을 방출합니다.

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식물과 일부 동물은 환경 용액에서 필요한 영양분을 얻습니다. 다른 동물들은 그들이 소비하는 식물과 동물로부터 대부분의 필요를 얻습니다.유기체가 죽은 후 체내에 고정 된 요소는 분해자 (박테리아, 곤충, 균류와 같은 부패 유기체)의 작용을 통해 환경으로 되돌려지고 다른 생물체가 다시 사용할 수있게됩니다.

산소 순환

일반화 된 산소 순환입니다.

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