環境 - ページ 4

対照的な風とは何ですか?

の contralisios風 それらは大気の上部に位置する一定の風 - 対流圏 - であり、それは貿易風の上にそして反対方向に移動する.これらの風は北半球では北東に、南半球では南東に30〜60度の範囲で吹く. これらの風と円周方向の風と一緒に、太陽の赤外線から来る熱エネルギーの大質量での輸送を担う、惑星の風を形成する.それらは収束の法則による赤道からの大量の暖かい空気の上昇のおかげで始まります.飛行機雲の風の機能は何ですか?contralisiosの機能は、地球の大気循環のシステムを構成するさまざまなセルを介した熱エネルギーの輸送です。. 赤道付近から大量の暖かい空気が上昇した後、それらは地球の遠心運動のために水平に東方向に移動します.風は約10〜15 kmの高さで地球の表面の上、極に向かっています.これらの空気塊が北または南にそれぞれ30度に達すると、それらは亜熱帯帯を吹いて地表に降ります。.それから、これらの風は収束の法則のために熱帯地域の表面に形成する低圧ベルトに流れ込みます。赤道に近い.これらの風は、コリオリ効果のおかげで意味が変わり、西に向かう方向と赤道に向かって水平に移動する貿易風に変わります。.赤道に近づくと、北半球の貿易風は南半球の貿易風と収束して、いわゆる温暖多湿域の上昇流を形成する、いわゆる熱帯収束帯(ZGIT)を形成します。.これらの流れは大きな塊の空気を形成し、それが相反する風となり、サイクルを閉じます.このプロセスは大気循環システムまたはHadley Cellとして知られています.行動と特徴contralisiosは常に東に向かう方向で、それぞれ北と南の極に向かって絶えず吹く暖かい風です。これは地球の遠心運動のおかげで、その大気中にコリオリ効果が生じます。.これらの風は貿易風と反対であり、ハドリーの房として知られる大気循環システムの中でそれらを吹き飛ばします。 巻雲.その年の間、contralisiosは極低気圧に比例して彼らの強さを変えます。冬の間にサイクロンが最大強度に達すると、コントラリシオは温帯でより強い強度で吹く. 夏の間に低気圧がそれらの最も低い強度に達するとき、contralisiosは弱まります.南半球の中緯度で特に強いのは、摩擦を引き起こしてこれらの風を減速させる地球が非常に小さいからです。.それらは亜熱帯の尾根に位置する海流を推進し、そしてとして知られています 轟音の40代 両半球の緯度40度から50度の間に大量の水を移動させる力があるため、イギリスの船員による.参考文献ビヤークネス、ヤコブ。 1935年、亜熱帯地方における大気循環。痴呆症57。 114-123.取得日:2017年10月11日、語彙から:vocabulary.com取得日:2017年10月11日、ウィキペディアから:wikipedia.orgハドリーセル。取得日:2017年10月11日、ウィキペディアから:wikipedia.orgハドリーセル取得日:2017年10月11日、Windows2Universeから:windows2universe.orgジョージCramoisi2009。エアクラッシュ調査。 2.2 ITCZにおける暴風雨の活動.

崩壊体または分解体とは何ですか?

の 崩壊する生物 または分解剤は、有機物を無機物に分解することを担当するものです。それらは昆虫、真菌および細菌に分けられます.生態系は3つの大きなグループによって形成されています。生産者、消費者および崩壊剤。生産者は太陽のエネルギーを吸収し、それを食物エネルギーに変える緑の植物のグループです。. 彼らはまたミネラル物質を取り、それを今度は他の生物を養う植物物質に変換します。.消費者は動物のグループです、それを私達は2つの大きなグループ、草食動物と肉食動物で区別することができます。草食動物は、その生計を緑の植物に頼っているものです。. 肉食動物は食料を草食動物に頼っている。そして私達はまた動物の両方のグループからエネルギーを引き出す雑食動物のグループを区別することができます.崩壊・分解生物の特徴 生態系における有機体の3番目のグループは崩壊剤のそれです。これらは植物材料と死んだ動物を食べさせ、それを無機物の成分に変える。. 有機残留物の分解を通して、これらの有機体は生き残るために必要なエネルギーを得ます。彼らは腐敗している物質からタンパク質、糖、脂質、ビタミンを取り出し、それらを土壌の一部となる無機またはミネラル物質に変換します。. それらは栄養素を得るだけでなく、植物がそれらを栄養素として使用するときに連鎖の一部となるであろう栄養分を土壌に戻す。.もしこれらの生物が生物を分解しなければ、生物の体は積み重なって分解しないでしょう。同様に、植物はそれらを利用し、そして栄養素が土壌に戻ることはないので、土壌はその栄養素を失うであろう。. 生態系グループの1つが消滅すると、生態系全体が死んでしまうでしょう。生態系内のすべてのものは相互に関連しており、何かが変化した場合、それが生態系のバランスを変え、それによってそれが破壊される可能性があります。.分解プロセスの例 例を挙げると、私たちは体の分解プロセスを使うつもりです。. まず、体が分解のプロセスを開始するためには死んでいる必要があります、したがって、それはその心を打つことを停止する必要があります. この結果として、体の細胞は血液を受け取るのをやめ、酸素を受け取らないので反応する能力を失います。. その後、細菌は細胞を攻撃します。これらは無防備であるため、細菌と戦うことはできません。細胞内に見いだされる酵素自体が体を破壊する. 腐敗していく体は、それらを土壌に戻る無機物に変えていく遺体を養うさまざまな生物になります.有機体の分解/分解:真菌、バクテリア、昆虫ほとんどの崩壊性生物は真菌と細菌ですが、寄生虫、昆虫、ダニも見つけます.バクテリア細菌は地球上で最も豊富に存在する生物であり、ほとんどは天然の分解剤です。炭素をどのように得るかによって、それらはCO2を通してそれを得る独立栄養素、または有機物を通してそれを得る従属栄養素として分類することができます。. それらはまた、エネルギー源が光であるフォトトロフィー、およびそれらが化合物を介してエネルギーを得るケモトローフなどの2つの他の大きな種類に分類することができる。.これら二つの主要な分類をまとめると、我々は、化学従属栄養細菌、化学独立栄養細菌、光独立栄養細菌、および光従属栄養細菌を得る。. 化学従属栄養生物は、エネルギーとして光を使用して、化合物を通して炭素を得るものです。エネルギー源として無機化合物とCO2を使用するcheimiautrótrofas. 光とCO2を使用する光合成栄養素。そして最後に、光としてエネルギーを使って有機物から栄養素を得る光従属栄養素.これらの餌やり方を通して、バクテリアはそれらが地面に伝わる無機物を作り出します。そしてそれは植物の餌付けの一部を形成します.きのこ一方、菌類は、動物や植物とは全く異なる集団を形成します。これらの有機体は、それら自身の食物を生産しないが吸収を通して栄養素を得る植物とは異なり従属栄養性です。彼らは彼らの摂食プロセスに従って4つの大きなグループに分類されます.腐生性真菌は有機物を食べて腐敗するものです。彼らは最も頻繁な菌類であり、そして植物のミネラル化を助けます. キノコのもう一つの大きなグループは地衣類です。これらの真菌は、藻と共生生物を作り上げ、腐敗している植物材料を食べます.菌根菌は、土壌に含まれる有機物を分解するものです。これらの多くはいくつかの植物の根との共生関係を形成します. 植物はあなたに余分な砂糖を提供し、真菌が土壌に戻す栄養素を利用します。一方、寄生真菌は、生きている生物に影響を与えます。彼らは微視的ですが、彼らは全体のプランテーションや木を殺すことができます.昆虫分解者のグループに終止符を打つために、我々は分解している昆虫に言及するでしょう。ここで私達はそれらが与える問題の起源そして状態に従って区別をします. スカベンジャーまたはグールは、他の動物の新鮮な死体を餌にするものです。腐食性食物は死体や虫や甲虫などの分解された残骸を食べます。そして最後に、食作用。これらは他の動物の排泄物を食べさせます、例えば糞虫.この大規模な生態系のおかげで、有機物の一部であった栄養素は、土壌に戻される無機化された無機物に戻ります。植物がその栄養素を獲得するために必要であり、そしてその動物が今度は植物を食べさせる.私たちは、どの生態系にも3つの大きな生物群が存在すること、そしてもし存在しなければその生態系は生き残れないことを心に留めておくべきです。.参考文献TORSTENSSON、L.Hance、et al。分解における微生物の役割除草剤と土壌の相互作用.PARNAS、ハンナ。微生物による有機物の分解モデル.土壌生物学および生化学,...

ミクロ生態系とマクロ生態系とは何ですか?

の ミクロ生態系とマクロ生態系 それらがそれらのサイズに従って分類されるならば区別することができる2つのタイプの生態系です.生態系は一連の生物的存在、すなわち生命を持つ生物、そして生命を持たない非生物的存在であると言えるでしょう。生物の発達は不活性生物の物理的および化学的条件に依存し、その逆も成り立ちます。.したがって、これらの要素のいずれかが変更された場合に、関係するすべての要素に変更が発生するように、互いに複雑な関係が確立されます。.例えば、川の動く水とそのベッドの中の岩は、サケが卵を食べ、成長させ、産むのに依存する非生物的要因です。.その川の水が停滞したり、その水量が減少したりすると、それを食べている哺乳類と同じくらいサーモンにとって十分な生息地ではなくなります。.それにもかかわらず、生物は新しい状況に適応することができます。このため、生態系は動的で多くの変数に依存していると言われています. しかし、要因の突然の変化が完全に要素間の相互関係の複雑なメカニズムを排除する可能性があるため、それらは非常に繊細です。.これらの関係は、栄養素とエネルギーの流れとして理解することができます。栄養連鎖または食物連鎖は、それらの機能を非常によく例示しています.例えば、太陽エネルギーのおかげで芝生の化学元素は栄養素に変換され、フクロウのような狩猟鳥によって食べられるであろういくつかのげっ歯類のための食物として順番に役立ついくつかの昆虫によって消費されます。その大きさによると、ミクロ生態系とマクロ生態系があると言えます.ミクロ生態系とマクロ生態系ミクロ生態系マイクロエコシステムは、ほんの数センチメートルになることがある非常に小さなスペースで動作するエコシステムです。一般的に、それらを構成する要素は通常非常に小さく、微視的でさえあり、それらが存在することができるように非常に特殊な条件を必要とします.ミクロ生態系の特殊性は、それらが孤立しているという意味ではありません。それどころか、それらは通常、より大きな生態系の機能の重要な部分です。.少数の生き物だけがそれらを支えることができるので、何度も最も極端な環境条件は、それらが独特であるので、ミクロ生態系の存在を許します。例えば、いくつかの火山の近くの硫黄の水たまりはこれらの条件下でのみ存在することができるバクテリアを抱いています.場所の極端な物理的および化学的特性はミクロ生態系の存在を許すかもしれないが、それらのほとんどはそれほど敵対的でない環境にある. この良い例は サラセニアス, 蚊Wyeomyia smithii、蚊Metriocnemus knabi、小型ワムシ(Bdelloidea rotifera)と何千ものバクテリアと植物プランクトンの間で物質とエネルギーの交換が完全に繰り返される肉食性のカップ型植物. いずれにせよ、それらの多様な物理的特徴を持つ異種環境は、ミクロ生態系、あるいはミクロ生息地の出現を支持するものです。. 例えば、 濾胞性尿失禁, アマゾンの熱帯雨林に住む肉食性の植物はそこに藻類とバクテリアが住むことを可能にします、そしてそれは順番にいくつかの微小甲殻類と微小無脊椎動物の避難所です.それらが起こる小さなスペースにもかかわらず、栄養連鎖の集合は複雑であることを止めません. これらのプロセスの多くは、実験室でその全体が観察されています。私たちは、人体がいくつかの有機体のためのミクロ生態系を構成すると言うことさえできます. このように、病気の細胞を含む生物的存在と非生物的存在との間のプロセスを理解するために、癌性腫瘍は生態学的アプローチ(それらを微小生態系として見る)で研究されるべきであることを示唆する研究がある。これは、医学と生態学の間の兄弟関係における大きな飛躍を意味するでしょう.そのような小さな空間で物質とエネルギー交換のシステムを理解することは、その不均一性のために、最も広範な生態系が機能することができない巨大な多様性をいかに持っているかを理解することもできます。言い換えれば、他の多くの存在の存在はそれらにかかっています.マクロ生態系ミクロ生態系が発達する狭い限られた空間とは異なり、マクロ生態系は膨大な量の植物個体群とそれらに関連するあらゆる種類の動物相を網羅しています。. これらの巨大な構造は、時間の経過とともに地理的に広い範囲に及ぶ気候条件によって異なります。.例えば、マクロエコシステムの一種である森林は、今日、地球表面の3分の1を占め、生物に含まれる全炭素の約70%を占めています。. それらは非常に広範囲のマクロ生態系であるので、それらはいくつかの気候の床さえ占有します:熱帯、温帯と寒帯の森林。.バイオームとも呼ばれるマクロ生態系は、地球の歴史を通して変化を遂げてきましたが、より小さなシステムを苦しめるものほど速くはありません。.バイオームやマクロ生態系の保全は、人間活動の発達とともにそれらの一部が深刻な変化を経験しているので、長期的な課題です。.マクロ生態系の空間分布に関する適切な知識は、生態学的および進化的プロセスがどのように発生するかを理解するために不可欠です。. だからこそ私たちは生態学的プロセスを大規模に見なければなりません。これらの変化を研究する人々にとって関連性のある問題の1つは、与えられた生態系への新種の導入または気候変動の影響の影響です。.ミクロ生態系とマクロ生態系はどちらも、生物と私たちの惑星の要素との間の広範な関係と交換のネットワークを理解する方法です。. 生態系は、その延長や永続性にかかわらず、生物多様性の複雑な避難所です。.参考文献Aguirre、Z.&Merino、B.(2015)。南エクアドルのマクロ生態系における植物相の特性森林...緯度ゼロ、5〜22.バイオームグループ。...

生物的および非生物的要因は何ですか?

の 生物的および非生物的要因 それらは生態系を構成する生態学的要素または環境要因であり、その機能にとって重要です。.生物学的要因は、生態系の生きている要素として定義することができます。植物、動物(人間を含む)、真菌、細菌、ウイルス、原虫は生物的要素です. 非生物的要素は、生態系の生きていない要素です。水、空気、土、日光の体や流れは非生物的な要素です.これらの要素は、生態系の発達において決定的な要素であり、さまざまなレベルでそれらに影響を及ぼします。生物的要因と非生物的要因の両方が、事実上、人口の過成長を制限する制限要因となり得る.例えば、生息地(非生物的要因)の水の量は、この地域に住むことができる種の数を決定します. 一方、捕食(生物的要因)は餌の数を制限します。獲物の数が少ない場合は、捕食者の数も減少します.生物的要因生物的要因は生態系の生きている要素であり、それは生まれ、成長し、繁殖しそして死ぬ能力によって特徴付けられる。これらは植物、動物、真菌、原生動物、バクテリア、ウィルスです。.これらの生物は、その細胞の形状によって、大きく2つのグループに分類されます。- 真核生物:遺伝情報が細胞の核に含まれている場合これは植物、動物、真菌および原生動物の場合です. - 原核生物:適切な細胞核がないが、遺伝情報が細胞質に分散している場合。このグループには、バクテリアが属しています.同じように、生物はそれらを構成する細胞の数によって分類することができます。- 単一細胞からなる単細胞. それは微視的な生物についてです。細菌と原生動物はこのグループの一部です。いくつかの真菌および藻類も単細胞性であり得る。.- 2つ以上の細胞からなる多細胞. 植物、動物そしてほとんどの真菌は多細胞です.非生物的要因非生物的要因は、生きていない生態系の要素です。主な非生物的要因は水、土壌、酸素、炭素、温度と日光です。.水水は地球上で最も豊富な元素の一つであり、液体、固体、気体の状態で発生する可能性があります.液体の状態では、水は地球の75%を覆っています。この分類に属するのは、川、湖、海、海、そして地下水流です。.固体状態では、永久的な雪のある氷河や山々が見られます.液体状態では、水蒸気が見られます。この州の水は他のどの州よりも豊富ではありません。しかし、それは温度調節にとって重要です.フロア土壌は、地殻の層の1つで、無機元素(岩石、水、空気の残留物)と有機元素(土壌に栄養分を提供する植物や動物の残留物)で構成されています。.酸素酸素は地球の空気の21%を占めています。また、酸素は水中にあります. これに加えて、酸素は他の元素と結合して、より複雑な分子(2つの酸素原子を持つ二酸化炭素など)を形成します。.この要素は、有酸素呼吸を行う多くの生物にとって不可欠です。.気温生き物は0度を下回ることが多くない気温や50または55℃以下の気温でも生き残ることができます。この要因は生態系の生活を左右します.例えば、気温が非常に低いので、すべての動物が北極圏での生活に適応できるわけではありません。.ソーラーライト光は、生態系を正しく開発するために不可欠な要素です。植物は日光を利用して光合成をする. また、明暗の周期の間の交替は動物の活動の時間を決定します. 生物地球化学サイクルいくつかの非生物的要素は生態系の発達に重要なサイクルを完了します、例えば、水、酸素と炭素.水循環水循環は最もよく知られている生物地球化学的循環の一つです。それは以下のように起こります:- 地表水(土壌、河川、海、湖沼から)および動植物の蒸散からの水は蒸発して大気中に上昇します。.- 大気中では、水が小滴に凝縮して雲を形成します。これらの雲が十分な凝縮水を蓄積すると、液滴は液体(雨)、固体(雹)または半固体(雪)の形で地面に落ちます。.- したがって、サイクルは再び始まります.酸素サイクル酸素は生態系で最も重要な非生物的要因の1つです。そのサイクルは次のように進行します。- 植物は光合成を行い、酸素を環境に放出します(水中と空気中の両方)。- この酸素はエアロビクス(物質を酸化してエネルギーを生み出す)によって捕獲されます.-...

生物的要素は何ですか?

の 生物的要素 それらは生態系を構成する生物です。動植物および微生物は生物的要素です。生物的要因は、これらの個人が与えられた生態系において持つ相互作用です。. 今度は、生物的な要素は自然と相互作用し、水を飲み、土地を歩きそして空気を吸う. 水、地球、空気などの元素は非生物的な元素や要因です。それらは非常に必要であり、生命が持続可能であるための基本です.生物的要素は3つの異なるクラスに分けられます生産者または独立栄養 生産者または独立栄養素とは、植物など、自分の食べ物を製造および加工する人のことです。. それらは木から微細な藻まで、光合成を実行することができるすべての有機体です. 消費者または従属栄養生物消費者や従属栄養者は、動物のように自分で食べ物を製造することができない人です。. このグループには、動物であろうと野菜であろうと、他の種によって作られた食物を消費する人が属します.分解剤または腐敗菌分解剤または腐敗性の、バクテリア、イースト、真菌などの有機物を食べてそれを分解する人です。. 彼らは死んだ有機物に住み、酵素を通してそれらを食物に変えます。また、このグループに属するワーム、ウッドスライスなど. バイオタイプとは何ですか??ある生態系や生態系の中で、私たちはお互いの要素の相互作用である生物的要因を見つけます。. それが私たちがバイオタイプと呼ぶものです。このバイオタイプは、3つの部門に分類できます。男個人は生命を持っているすべての完全な有機体です人口人口は特定の場所に一緒に住んでいる同じ種の生物のセットです。. コミュニティコミュニティは、特定の地域の人口の集まりです。これらのコミュニティは、同じ環境でのバイオセントーシスまたはバイオティクス要因のセットと呼ばれます. 最大の生物多様性を持つコミュニティは、生存の見込みが最も高いコミュニティです。. エコシステムの仕組み?生態系では、生物的および非生物的要素が介在します。生態系は両者の結合です. 非生物的要因は、生態系内の種のニッチを決定します。それらはまた生物的要因がその生態系内で実行する活動を制御します。. 連鎖はエネルギーの流れから始まり、一方向にのみ進みます。それは日光から始まり、生産者から消費者にそしてそこから分解者に移ります。. 生物的要素は、光合成を実行する一次生産者を通るエネルギーの流れを利用しており、二次消費者のための食品です。. 分解者は生き残るために異なる種の遺体や死体からエネルギーを取ります。このように、生態系は自立的なままです. さまざまな生態系での生活は、温度、湿度、光などの非生物的要因によって異なります。....

持続可能性の軸は何ですか?最も関連する機能

の サステナビリティ軸 それらは持続可能な開発が支えられている次元です。つまり、人類のニーズに対する倫理的で責任ある満足.持続可能な開発が将来の世代を妥協することなく現在のニーズを満たすというその目的を達成するためには、それらは経済的、社会的および環境的影響に加えて考慮されなければならない。.これらのアプローチの組み合わせは、何世代にもわたるQOLの達成とその維持を保証するものです。.  持続可能な開発の発展に伴い、持続可能性の3つの軸の論文のサイズが変更されました.論文が現代社会の本質的な複雑さを反映するには非効率的であることが証明された. その結果、経済的、社会的および環境的な軸と一緒に、政治的および文化的な軸が追加されました。.持続可能性の5つの軸1-経済経済的持続可能性は経済的、社会的および環境的な目的を全体に統合し、現在および将来の人間の幸福の最大化を保証します。.開発の方向転換の概念は、いかなる状況においてもこの麻痺として理解されることを意図するものではありません。.持続可能な経済とは、人々の数と彼らが持っている商品が安定したレベルに維持されているということです。.官民組織の両方において、焦点は中小企業のための雇用と機会の創出にあるべきです。.その意図は、生産性、貿易および持続可能性に基づいて富を生み出す手段を生み出すことです。.2-社会社会的持続可能性は、経済変革と同時に、社会文化的生活のあらゆる領域における変化を想定しています.持続可能であるためには、社会の生殖過程は雇用、食料、衣服および教育を保障されなければならない.すべての持続可能な開発プロジェクトは、経済と環境を社会と調和させる必要があります。.3-環境この軸は、環境資源の効率的かつ合理的な管理および管理を指します。.自然生態系の持続可能性は、人々の生存と尊厳ある生活にとって不可欠です。.公共政策が天然資源の責任ある知的管理を保証しなければならないのはこのためです。.この意味で、彼らは環境効率を追求しなければなりません。すなわち、環境悪化の賢明な利用と最小化. 4-政治家持続可能な開発は政治的には暗示的な意味を持ちます。.持続可能な開発への移行と天然資源の利用を達成することを目的とした方策を推進することは政治当局の使命です。.同様に、そのメンバーの生活の質、貧困の撲滅、そして環境を悪化させないプロセスに基づく経済成長の促進も重要です。.生産性と持続可能性の原則に基づく経済政策の調整は基本です.また、市場の動向とその環境の現実に従って、機関が継続的に更新され続けることも重要です.5-文化 文化の持続可能性は、多様性を促進し、すべての地域、地域、国または国際的な表明を尊重します。文化は世界の人々の行動を決定する傾向があります. したがって、創造性、重要な知識、美しさ、多様性などの文化的課題は人間の発達に関連し、持続可能性の前提として構成されています。.参考文献Badii、M.(2007)。持続可能性とポリシーin:consumedamexico.orgBrown、G.(s.f.)。持続可能な開発の概念軸2017年12月9日、以下から取得しました:biblioteca.utn.ac.cr企業の持続可能性(S.F.)。 2017年12月9日、以下から取得しました:bankpedia.org持続可能な軸(2012年10月28日)で:wikidot.comMeadowcroft、J.(2017年4月11日)。持続可能性で:britannica.com

有毒廃棄物とは何ですか?タイプと排除

の 有毒廃棄物 飲み込む、吸入する、または皮膚に吸収されると損傷する可能性があるすべての物質、液体、固体、または気体.有毒廃棄物が何らかの方法で人間に摂取されると中毒の話があります。廃棄物が有毒、放射性、爆発性、発がん性、生物蓄積性、変​​異原性、または催奇形性である場合、その廃棄物は有毒と見なされます。. 使用済み注射などの危険な病原体を含む廃棄物も時々有毒と見なされます。最も一般的なものには、シアン化合物、塩素化合物、放射線、病原体、危険な毒素などがあります。.また、適切に処分しないと、人、動物、および植物に害を及ぼす可能性のある重金属.多くの有毒廃棄物は通常、建設、実験室、病院、浄化槽システム、自動車工場、農業、製造業およびその他の産業から発生します。有毒物質は人為的に生成されるか、環境中に自然に発生する可能性があります。.これらの毒素が土中に、彼らが飲む水の中に、あるいはそれらが洪水の水と相互作用するとしても埋められているのが発見されれば、有毒廃棄物は生物に損害を与えることができます。例えば水銀は環境中にとどまり、蓄積する。彼らが魚を食べるとき、人間と動物はこの物質を吸収することができます.有毒廃棄物との接触有毒廃棄物は慎重に取り扱わなければなりません。だからこそ、世界中の多くの都市が相互作用するときに規制を設けています。有毒廃棄物はこの目的のために指定された施設で処分されなければならない.産業革命以降、有毒廃棄物はより多くなっています。さらに、ほとんどの技術的進歩は有毒な化学成分を含んでいます. 携帯電話、コンピューター、テレビ、バッテリー、農薬、ソーラーパネルなどの製品には有害な化学物質が含まれています。これらの物質を取り除くことは、それらが世界で深刻な健康問題を引き起こすので問題となっています.有毒廃棄物の種類化学廃棄物有毒廃棄物は、腐食性、可燃性、反応性と見なされるものです。他のものと相互作用して爆発物を生成したり、有毒物質、発がん性、変異原性、催奇形性物質、水銀や鉛などの重金属を生成する化学物質.放射性廃棄物放射性廃棄物は、イオン放射線を生成または吸収する元素および化合物、ならびにそれらの元素および化合物と相互作用するあらゆる物質を含む。このため、このカテゴリには、発電所の原子力反応に使用されるバーと水も含まれます。.医療廃棄物この広い範疇には、病気の原因となる生物を受け入れることができる体液や組織、さらにそれらが輸送され維持される材料や容器さえも含まれる。.化学毒素世界で最も危険な化学毒素は、残留性有機汚染物質(POP)として分類されたリストに分類されています。これらの物質の多くはDDTなどの農薬です。.塩素処理された物質の燃焼から発生するダイオキシンのような他のものは燃焼過程から生じる。 PCBはプラスチック、塗料、電子トランスの製造に使用されます。これらの製品が燃やされるとそれらは環境中に放出される可能性が.ヒ素、カドミウム、鉛、ニッケル、亜鉛、銅、ベリリウムなどの他の毒素は、長期間にわたって環境中に残留する可能性がある生物蓄積性毒素のグループに属します。.最も一般的な有害物質国連環境計画(UNEP)は、一般的に発見され、深刻な健康上のリスクをもたらす危険性のある物質の大部分を特定しました。これらは物質です:反応性廃棄物彼らは彼らが加熱されるか、または水と混合されたときに爆発することができるものです。それらは有毒ガスを環境に放出します。通常の条件下でも不安定です。最も一般的なのはリチウム硫黄電池です.可燃ごみ火災の原因となりやすい廃棄物。最も使用されるのは溶剤と残油です。.腐食性廃棄物それらは金属を損傷する腐食性の液体です。彼らは通常バッテリーの酸のように、酸性です.ヒ素この物質はいくつかの農薬の成分としてそして木材防腐剤として電気回路に使用されます。ヒ素は発がん性があります.アスベストアスベストの吸入はアスベストを引き起こし、肺がんを引き起こす可能性があります。この材料は建物の断熱材として使用されていました。屋根やブレーキを製造するときにまだそれを使う会社もあります. カドミウム肺の損傷、消化管の炎症、腎臓の障害を引き起こす可能性があります。カドミウムは電池やプラスチックに含まれています。タバコの煙を通して吸い込むことも、食物中の色素を通して消化することもできます。.クロムそれは高温で働く産業、クロムメッキ、顔料、染料、なめし革の断熱材として使用され、また鋼を作るための金属としても販売されています。発がん性であり、肺を傷つけ、気管支炎を引き起こす可能性があります.臨床廃棄物病原体を広めることができる注射器や薬瓶として。病気を広めることができる微生物を持っているかもしれないもの.シアン化物それは多くの農薬や殺鼠剤に見られる毒です。麻痺、発作、呼吸器系の問題を引き起こす可能性があります.リードそれは電池、ペンキおよび弾薬で見つけられる。吸入または摂取すると、神経系、生殖器系および腎臓に損傷を与える可能性があります。.水星水銀にさらされると、腎臓に脳の損傷を引き起こし、先天性疾患も引き起こす可能性があります。水銀は、電池、塩素の製造、歯科用充填材に使用されています。. PCB(ポリ塩化ビフェニル)それらは多くの工業プロセス、特に塗料およびシーラントで使用されています。それは免疫、生殖および神経系に影響を与えます.COP(残留性有機化合物)化学薬品や農薬に含まれています。それらは生殖神経障害を引き起こします。環境に長期間持続し、素早く動く.強酸とアルカリそれらは産業で使用され、ティッシュを破壊しそしてボディに内部損傷を引き起こすことができます.廃棄物の処理有毒廃棄物が人や環境に与える影響を減らすための最善の方法は、その生産を排除することです。汚染しない代替品と交換することで毒素を減らすことができます.効率的な製造プロセスを実行し、機械を正しくメンテナンスすることで毒素も減少します。さらに、重金属はリサイクルすることができます.バイオレメディエーションも良い選択肢です。このプロセスでは、生きている有機体は廃棄物に加えられて有機物を分解したり、汚染物質を変換したり、安全なレベルに下げたりします.種類によっては、焼却のために特別な埋め立て地に廃棄物が堆積することがあります。これらの埋め立て地は粘土やプラスチックで覆われている可能性があります。廃棄物はコンクリートでカプセル化することができます.参考文献有毒廃棄物定義(2017) businessdictionary.comから取得しました.有毒廃棄物公害(2016年)ブリタニカ百科事典。 britannica.comから回収.ポリ塩化ビフェニル(PCB)(2008年)。化合物 - サイエンス。ブリタニカ百科事典。 britannica.comから回収.有毒廃棄物地球温暖化 - ナショナルジオグラフィック。 nationalgeographic.comから取得.有害廃棄物リサイクル規制(2015年)。環境保護庁。 epa.govから回復.

人工災害とは(6例)

の 人工災害 その発生の原因の一つとして人間の介入を含むものです。一般に、これらの原因は、自発的な破壊行為、または誤ってまたは過失によって行われた不本意な行為です。.人工災害とは対照的に、自然災害は自然現象によって引き起こされるものです。. 一般に、災害であれ、自然であろうと人工であろうと、人命にかかわる多数の人的損失または人にとって重要な物質的なもの.たとえそれらが自然に見えても、いくつかの災害は人工的なものになることがあります。ハリケーンのような出来事は自然の原因で起こる可能性がありますが、人間の活動による温室効果ガスの排出はハリケーンの発生とますます繰り返される強い嵐の重要な原因であることが実証されています.一方、一部の人為的災害はそのように簡単に識別できます。これらの例は都市の大気汚染と過度の開発活動による土壌の破壊です。. 工学プロジェクト、または多くの国で実施されているその他のプロジェクトでは、災害管理計画を見つけるのが一般的です。. これらの計画は、プロジェクトから発生する可能性のある災害を防ぎ、それらが発生した場合の対処方法を示します。.最も重要な人工災害土壌の不安定化と地滑り人間の活動によって森林伐採された地域では、雨が岩や土壌を不安定にする可能性があります. この活動は、とりわけ農業や鉱業のプロセスを通じて発生する可能性があります。不安定化は地すべりや洪水の原因となり、地震の原因となる可能性さえあります。.ウォーズ戦争は、環境の大きな破壊を想定し、多くの人命を奪う人間の対立によって引き起こされる出来事です。. 武装侵略、爆撃、大量破壊兵器(化学兵器、核兵器など)の使用は、戦争に関連した最悪の人為的災害の一部です。.生態学的不均衡人間の活動によって引き起こされる生態学的不均衡は、環境に悪影響を及ぼし、最終的には人間の生活に影響を与えます。. 生息地の破壊、水源の汚染、森林伐採、奇妙な生息地での新種の導入、狩猟などの活動による種の絶滅は、生態学的不均衡を引き起こす人間の行動の一部です。.爆発戦争で引き起こされた爆発だけではなく、人工的な災害も発生します。多くの人間活動は、災害を構成する爆発を引き起こす可能性があります. これらの例は、鉱物が地球から抽出された鉱山での爆発や貯蔵された爆薬の不本意な爆発です。.火事火災は最も一般的な人為的災害の1つです。電力や火が使用されている狭い場所での住宅の建設は、人間社会における恒常的な火災の原因です。. 同様に、森林で火災を起こしたり地球温暖化を引き起こしたりする可能性があるツールの管理ミスは、火災をますます一般的な災害にしている要因です。.経済変動すべての人工災害が環境に関連しているわけではありません。物の喪失や人命の喪失を意味する経済変動も、人によって引き起こされる災害と見なされています。. この種の災害は、産業階層の破壊から世界的な経済不況までさまざまです。.参考文献歴史の中でバークンM.ディザスタ。大量の緊急事態。 1977; 2:219〜231.Blockey D.は仕事をレビューしました:ブライアンA.ターナーとニックピジョンリスク管理による人為的な災害。 1999年; 1(1):73-75.Furedi F.災害の変化する意味地域2007年39(4):482-489.人災毎週の経済的および政治的。 1992年27(38):2010.マーシャルL.良心の二分法:人工と対自然災害私たちの背中から。 2005年;...

地球の天然成分は何ですか?

の 地球の天然成分 環境中に存在し、その形成が人間の介入に依存しない要素.これらの元素は、地球を構成する3つの主なシステム、その気体エンベロープである大気、水圏、水の表面コーティング、そして固体地球であるリソスフェアで考えられています。. 太陽系のすべての惑星のうち、地球は水の存在を際立たせています。宇宙から見たとき、この惑星の最初の注目すべき特徴はその青い色です。. この色はその表面の70%以上を覆う海から来ています。太陽系の他の惑星は表面に水を持っていません.次に目立つ特徴は、動き回る散在する雲です。これらの雲は地球がガスと水蒸気を含む大気に囲まれていることを示しています。雲の下では、地表は山を形成する地質学的プロセスの兆候を示しているのでまた興味深い.重力により、固体や液体などのより重い成分は地球の中心に配置され、最外層は軽いガスによって形成されます。.以下は、地球の自然の構成であり、それぞれの系で固体、液体、気体の状態で存在する元素を評価しています。.地球の自然の要素1-雰囲気それは、主に窒素(N2)と酸素(O2)から成り、水蒸気(H2O)と二酸化炭素(CO2)のような他の少量のガスで構成されている比較的薄いガス状のエンベロープです。大気中には、水と氷の結晶の雲があります。.大気は数百キロメートル上に伸びていますが、その密度は高度の増加に伴って次第に減少します. 大気の99%近くが地球の表面から約30 km(約19マイル)離れています。 図1)実際、地球が大きなビーチボールのサイズに縮小された場合、その居住環境は一枚の紙よりも薄くなります。. 空気の薄い毛布は常に太陽の危険な紫外線、そして惑星間空間の材料から表面とその住民を守ります. 大気の上限は定義されていません。むしろ、次第に薄くなり、最終的にはすべての惑星を囲む空のスペースと合流します。.表1は、地球の表面近くの大量の空気中に存在するさまざまなガスを示しています。分子状窒素(N2)が乾燥空気の総体積の約78%、分子状酸素(02)が約21%を占めることに注意してください。. 他のすべてのガスが除去されても、これらの窒素と酸素の割合は、高度約80 km(または50マイル)までほぼ一定のままです。.水圏それは地球の地殻のミネラルの中に化学的および/または物理的に閉じ込められていないのは地球上のすべての自由水の組み合わせです. 水圏は地球の表面の大部分、つまり惑星の全面積の75%以上を占めています。水圏の体積は1.4兆立方キロメートル. 海と海海と海が水圏の大部分を占めています。それらは1.37 x 109立方キロメートルの水、または水圏の総体積の約94%を含んでいます. 海と海での蓄熱は大きく、地球表面のエネルギー状況を制御し、生命に必要な条件を作り出します。.地下水地下水は水圏の2番目に大きい構成要素であり、その体積は約0.6 x 109立方キロメートル、つまり水圏の総質量の4%です。. 集中的な水交換の地帯は、地下水が土壌や下層土に水分として存在する深さ0.3〜0.5 kmに及ぶ。.より遅い水交換ゾーンは、地表水と地下水との間の交換が困難な場所から1.5〜2...