交换系列集共70部

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  • 溶解氧和水柱分層

    分層將水體分成幾層。該分層可以基于溫度或溶解的物質(即鹽和氧氣),而這兩個因素通常都起作用。水的分層在湖泊中已被普遍研究,盡管它也發生在海洋中。如果水池足夠深,它也可能發生在河流中;在河口,淡水和咸水源之間存在明顯的分隔。

    湖泊分層

    溶解氧分層
    湖泊分層

    湖泊的**上層,被稱為上斜層,暴露在太陽輻射下并與大氣接觸,從而使其保持溫暖。結緣的深度取決于溫度交換,通常由水的澄清度和混合深度(通常由風引發)11決定。在該上層中,藻類和浮游植物參與光合作用。在與空氣接觸,通氣的潛力和光合作用的副產物之間,上苯胺中的溶解氧保持接近100%飽和。溶解氧的確切水平取決于水溫,發生的光合作用量以及用于水生生物呼吸的溶解氧量。

    在金屬外延膜的下方是金屬酰亞胺膜,該過渡膜膜的厚度和溫度會發生變化。Epilimnion和Metalimnion之間的邊界稱為溫躍層-水溫開始穩定下降的點。在這里,可能發生兩種不同的結果。如果光可以穿透溫躍層以外并且在該層中發生光合作用,則金屬酰亞胺可以達到**大氧11。這意味著在金屬酰亞胺中的溶解氧水平將比在環氧乙烷中的高。但是在富營養或營養豐富的湖泊中,生物體的呼吸會耗盡溶解氧的水平,從而形成金屬磁性的**低氧?²。

    下一層是次纖毛。如果次纖毛足夠深而不會與上層混合,則稱為單纖毛。次堿通過上等堿或鹵代堿與上層分開。這些斜線分別標記了有氧和無氧水和鹽度梯度之間的邊界。115。盡管實驗室條件可以得出結論,在較低的溫度和較高的壓力下,水可以容納更多的溶解氧,但這并不總是結果。在次層環境中,細菌和真菌利用溶解的氧氣分解有機物質?。這種有機物質來自死海藻和其他沉入底部的生物。分解中使用的溶解氧不會被取代-沒有與大氣的接觸,通氣或光合作用來還原次堿11中的溶解氧水平。

    如果所討論的湖泊是整體的“混合”湖泊,則當湖泊地層溫度一致時,所有層每年至少混合一次(通常是春季和秋季)。這種周轉將溶解的氧氣重新分布到所有層中,該過程再次開始。

    海洋分層

    溶解氧分層海洋
    海洋分層

    海洋的分層是水平的和垂直的。沿海地區或沿海地區受河口和其他流入源的影響**大。??由于溶解氧含量的波動,其往往較淺且潮汐。沿海岸帶,也被稱為邊緣或海底帶,也被認為是沿海帶。在該區域中,溶解氧濃度可能會發生變化,但波動不會像在沿海區域中那樣大。

    這是許多珊瑚礁生長的區域,由于渦流,波浪破碎和光合作用,溶解氧水平保持接近100%的空氣飽和度45。該區域也是大多數海洋底棲生物的棲息地。海洋底棲魚類沒有生活在海洋的**深處。他們住在海岸和大洋架附近的海底,同時留在海洋的上層。

    海底平原,海底平原和海底平原超出了海底區,在溶解度一直很低方面非常相似。

    在公海中,有五個主要的垂直地層:上層,中層,深層,深層和上層??。確切的定義和深度是主觀的,但是通常同意以下信息。上表層也被稱為表層或光帶(光穿透的區域)。由于波動和光合作用,該層的溶解氧含量**高。上表層通常達到200 m,并以一系列的斜面為邊界。

    這些直線可以重疊或存在于不同的深度。就像在湖中一樣,溫躍層按溫度劃分海洋地層。鹽度除以鹽度水平,比索可因除以地層密度¹。這些上升線中的每一個都會影響海洋地層可容納的溶解氧量。

    中生界的意思是“暮光區”,范圍從200-1000 m。視水的透明度而定,有些光線可能會過濾掉,但光合作用不足的程度??。在該層中,可能會出現**小氧氣區(OMZ)。OMZ的發展是因為有機體利用氧氣進行呼吸,但是它太深了,無法通過光合作用的氧氣副產品或波浪曝氣來補充。該區域往往存在于500 m depth的深度附近。中古生境帶的兩側是趨化線(基于化學水平的線,例如氧氣和鹽度),反映了地層之間不同的溶解氧和鹽度水平。

    在中生骨下方是無光區。這些地層的溶解氧水平低于地表水,因為它不進行光合作用,但其含量卻比OMZ高,因為發生的呼吸較少。

    深海的“午夜”區域存在于1000-4000 m之間,許多生物仍可以住在這里。海洋的底層是深海的,存在于4000 m以下。疊生是深海平原下方開闊的深海海溝區的名稱,例如馬里亞納海溝nch。

    河口分層

    溶解氧分層河口
    河口中的溶解氧分層取決于鹽度(在PSU中表示)。

    河口分層基于鹽度分布。由于鹽水中的溶解氧少于淡水,因此會影響水生生物的分布。河流流量越大,氧氣濃度越高。這種分層可以是水平的,溶解氧水平從內陸下降到大洋,也可以是垂直的,新鮮的含氧河水漂浮在低溶解氧海水上over。明確定義分層后,碧蘿oc可將淡水與鹽水分開,從而有助于在每個層中分別分配溶解氧濃度。

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