숲은 우리 지구의 "녹색 폐"가 아닙니다. 우리 행성의 폐 행성의 폐 또는 녹색 금이라고 불리는 것

아마도 모든 사람들은 “숲은 지구의 허파이다”라는 말을 들어본 적이 있을 것입니다. 산림은 육지 면적의 약 1/3을 차지하며, 지구상의 산림 면적은 3,800만km²입니다. 21세기 초에 인간은 이전에 지구상에 존재했던 산림 지역의 약 50%를 파괴했습니다.

숲 속을 거닐며 마다가스카르부터 폴란드, 스코틀랜드부터 홍콩까지 전 세계의 다양한 나무들을 살펴보세요.

1. 최초의 육상 식물은 호주에서 발견되었습니다. 그들의 나이는 약 3억 9500만 년이다. 약 3억 7천만년 전(데본기 초기)에 낮은 관목 형태의 식생이 육지에 널리 퍼졌습니다. 그리고 최초의 숲은 높이가 7.5m가 넘는 거대 말꼬리와 곤봉이끼로 이루어진 저지대 숲이었습니다.

인도네시아 남부 수마트라. (사진: Beawiharta | 로이터):

2. 약 3억 4,500만년 전, 석탄기가 시작되어 높이 약 30m에 달하는 거대 속새와 나무고사리 등의 울창하고 광대한 숲이 육지 전체에 펼쳐졌습니다.

스코틀랜드 피틀로크리. (사진: Jeff J Mitchell):

3. "Dragon's Blood"(Dracaena Cinnabari)라는 멋진 이름을 가진 이 희귀한 나무는 매우 흥미롭습니다. 뿜어져 나오는 붉은 수지성 주스에서 그 이름이 유래되었습니다. 드라세나 주홍색은 소코트라 섬의 고유종입니다.

인도의 오래된 전설에 따르면, 오래 전 소코트라 섬의 아라비아해에는 피에 굶주린 용이 살았는데, 코끼리를 공격해 그 피를 마셨다고 합니다. 그런데 어느 날 늙고 힘센 코끼리가 용 위에 떨어져서 그를 짓밟았습니다. 그들의 피가 섞여 주변 땅을 적셨습니다. 이곳에는 드라세나(dracaenas)라는 나무가 자라고 있었습니다. (사진: Khaled Abdullah Ali Al Mahdi | 로이터):

4. 약 2억 2천 5백만년 전, 공룡시대, 즉 중생대가 시작되었습니다. 트라이아스기와 쥐라기에는 소철과 침엽수(다수의 삼나무)가 주요 산림경계를 이루고 은행나무도 많이 자라고 있었습니다.

미국 노스캐롤라이나주. (사진 제공: Jonathan Drake | Reuters):

5. 고생대 초기, 팔레오세에는 기후가 계속 따뜻하고 습하여 속씨식물 목본식물을 비롯한 식물의 다양성과 풍부한 식생에 기여했습니다. 북반구의 숲은 현대의 열대 및 온대 숲과 유사했습니다.

흥미로운 구성: 벨기에 호글레데에 있는 독일 전쟁 묘지에 있는 독일 군인들의 무덤을 표시하는 돌 십자가는 시간이 지남에 따라 자연에 흡수되고 있습니다. 십자가는 강력한 나무의 발달을 방해하지 않습니다. (사진: 크리스토퍼 펄롱):

6. 그리고 이 덤불은 프랑스 매립지에 있는 수천 톤의 중고 타이어로 인해 방해를 받지 않습니다. (사진: Eric Cabanis):

7. 일반적으로 사람이 활동을 마치면 자연은 즉시 피해를 입으며 무엇이든 성장합니다. (David Goldman의 사진):

8. 그건 그렇고, 지구의 숲 지역의 절반입니다. 열대우림에 속합니다. (사진):

9. 6,600만년 전에 시작되어 다양한 육지, 바다, 날아다니는 동물이 특징이었던 신생대 말기에 침엽수가 지배하기 시작했습니다. 신생대를 마무리하는 제4기는 약 180만년 전에 시작되어 오늘날에도 계속되고 있다. 광범위한 대륙 빙하 시대와 따뜻한 간빙 시대가 번갈아 가며 많은 종의 나무와 기타 식물이 멸종되었습니다.

그건 그렇고, 이것은 지역적으로 중요한 천연 기념물 인 사랑의 터널입니다. 그것은 우크라이나 리브네(Rivne) 지역의 리브네(Rivne) 지역에 있는 클레반(Klevan) 마을 근처에 위치하고 있습니다.

10. 홍콩. 벽돌은 이 나무와 그 뿌리에 방해가 되지 않습니다. (사진: Clément Bucco-Lechat):

11. 영국 남부 말보로 근처 지역은 영국에서 봄에 블루벨을 볼 수 있는 가장 멋진 장소 중 하나입니다. (사진 제공: Toby Melville | Reuters):

12. 지난 8,000년 동안 인간은 지구상에 존재했던 산림 지역의 약 50%를 완전히 제거했습니다. 이 지역은 농작물, 목초지, 거주지, 황무지 및 기타 인위적 경관으로 채워져 있습니다. 나머지 산림 중 단지 22% 자연생태계로 이루어져 있습니다. 더욱이 산림 파괴의 75% 이상이 20세기에 발생했습니다.

북아일랜드 앤트림에 눈이 내렸습니다. (사진: Charles McQuillan):

13. 중국 산시성(陝西省)의 아름다운 낙엽. (로이터 사진):

14. 자연에 의한 또 다른 영토의 "포획"은 과들루프의 웅장한 나무입니다. (사진: Nicolas Derne):

15. 집으로 가는 길은 이런 모습이어야 합니다. 루이지애나 맨션과 오크 골목. (사진: 팀 그레이엄):

16. 이 나무는 영국에서 가장 무서운 나무 중 하나로 선정되었습니다. 입에서 점액이 떨어지는 것 같습니다. 나무는 요양원 ​​근처에 있습니다. 노동자 중 한 명은 그의 아이들이 이 나무를 본 후 일주일 동안 편히 잠을 잘 수 없었다고 말했습니다. (사진: David Garnham):

17. 우리 모두는 만리장성에 대한 약간 다른 견해에 익숙합니다. 그러나 실제로는 많은 분야에서 이와 같이 보입니다. 여러 곳의 수백만 명의 관광객 대신 벽은 나무입니다. (사진: Damir Sagolj | 로이터):

18. 그리고 미네소타에는 또 눈이 내립니다. TV 시리즈 Fargo처럼 말이죠. (스콧 올슨의 사진):

19. 캄보디아 사원 단지와 같은 웅장한 장소를 방문한 느낌을 전달하기는 어렵습니다. 이곳의 특별한 장소는 수백 년 된 세쿼이아 또는 참나무를 연상시키는 거대한 나무가 벽과 탑과 합쳐져 거대한 뿌리로 돌을 껴안고 있는 타 프롬 사원입니다. (사진: Lucas Schifres):

20. 산불이 발생한 후 숲의 모습은 다음과 같습니다. 칠레 산티아고 남쪽 위치. (사진: 마틴 베르네티):

21. 몇 년 전 파키스탄에서는 거미의 대규모 침입이 있었습니다. 덕분에 전례 없는 광경을 볼 수 있습니다. 거미는 길가의 나무를 거미줄로 너무 두껍게 덮어서 가는 실이 쌓여 거의 눈에 띄지 않습니다.

그 이유는 지난 80년 만에 가장 재앙적인 홍수로 수백만 명의 생명에 영향을 미치고 전국 대부분 지역에 장기적인 홍수를 초래했기 때문입니다. (사진: 러셀 왓킨스):

22. 중국 광시에 있는 매우 특이한 나무 줄기입니다. 웹처럼.

23. 아프리카에서 이 나무의 특이한 모습에 대한 전설이 있습니다. 어느 날 하나님과 바오밥나무 사이에 의견 차이가 있었습니다. 하나님은 나무에 화가 나서 나무를 땅에서 뽑아내 거꾸로 세워 놓았습니다. 더 읽어보기: “바오밥나무는 거꾸로 자라는 나무입니다.” (사진: 앤서니 아사엘):

24. 태국 아유타야 고대 도시의 폐허에 있는 나무 뿌리에 부처님의 머리가 얽혀 있습니다. (사진 제공: Jorge Silva | Reuters):

숲이 지구의 폐라는 언론의 진부한 표현이 있습니다. 그러나 그러면 광합성이 일어나기 오래 전에 우리 행성에 산소 대기가 발생했음을 시사하는 과학 데이터를 어떻게 처리해야 할까요?

실제로 육지와 바다의 식물은 광합성 과정을 통해 호흡 중에 소비하는 양만큼의 산소를 생산합니다.

처음에 지구 대기는 일반적으로 메탄 + 암모니아 + 물 + 이산화탄소로 자연적으로 감소했습니다.

지각도 회복적 특성을 지녀야 했습니다. 결국 대기와 균형을 이루었기 때문입니다.

그리고 오늘날 대기에는 20%의 유리 산소가 포함되어 있으며 대부분의 암석은 완전히 산화되어 시스템이 평형 상태에 있습니다(대기의 구성은 수억 년 동안 크게 변하지 않았습니다).

전체 1차 대기와 암석권을 산화하려면 엄청난 양의 자유 산소가 필요합니다.

잔액이 합산되지 않습니다.

일반적으로 받아 들여지는 가설에 따르면 살아있는 유기체가 산소 방출을 담당한다고 믿어집니다.

그러나 식물이 단위 시간당 상당한 양의 산소를 방출한다는 사실에도 불구하고 일반적으로 생물권은 매우 안정적이므로 물질 순환이 발생하기 때문에 이러한 역할에는 적합하지 않습니다. 유리 산소의 방출은 분해되지 않은 잔류물(주로 석탄 형태)의 축적을 통해서만 달성될 수 있습니다. 다시 말해서:
H2O + CO2 = 바이오매스(C + O + H) + O2 + C + CH4.

현재 바이오매스가 대기 중의 유리 산소 질량에 비해 작다는 점(대략 100배 적음)을 고려하면 대기권과 암석권(1차 암석권의 산화를 위한) 산소를 모두 얻기 위해 이를 얻습니다. 형성되기 위해서는 지구 어딘가에 석탄과 탄화수소의 비슷한 대량 매장량을 저장해야합니다. 이것은 대기 산소에 대해서만 수 미터의 층이고 암석권 산소의 경우 수십 배 더 큽니다. 그러한 매장량은 관찰되지 않습니다(석탄 및 기타 탄화수소의 추정 매장량은 대략 전체 바이오매스와 일치합니다).
따라서 우리의 대차대조표는 분명히 합산되지 않습니다.

밝은 태양 속에서

또 다른 산소 공급원은 태양 복사의 영향으로 물 분자가 해리되는 것입니다.

알려진 바와 같이, 가스 내 분자의 속도는 맥스웰 분포를 따릅니다. 이 분포에 따르면 속도가 두 번째 우주 속도를 초과하는 특정 비율의 분자가 항상 존재합니다. 그리고 그러한 분자는 자유롭게 지구를 떠날 수 있습니다. 더욱이 가벼운 가스인 수소와 헬륨은 대기에서 가장 먼저 빠져나갑니다. 계산에 따르면 지구 대기에서 수소가 완전히 증발하는 데 걸리는 시간은 불과 몇 년에 불과합니다. 그러나 대기에는 수소가 여전히 존재합니다. 왜? 산소 및 기타 가스의 경우 이 시간은 지구의 수명을 초과합니다. 백만년. 지구 대기에서 수소와 헬륨은 지구 내부로부터의 공급과 여러 대기 과정으로 인해 끊임없이 재생됩니다. 지구 주위에 "코로나"를 형성하는 수소는 태양의 자외선과 X선 복사의 영향으로 물 분자가 해리된 산물입니다.

계산에 따르면 약 천만년에 걸쳐 광분해로 인해 현재 값과 동일한 양의 산소가 대기에 나타납니다.

그래서 우리는 다음을 얻습니다:
1) 처음에는 지구의 대기, 암석권 및 전체 맨틀이 환원성 성격을 갖습니다.
2) 광해리로 인해 물(화산 활동의 결과로 맨틀에서 나온 물)이 산소와 수소로 분해됩니다. 후자는 지구를 떠납니다.
3) 남은 산소는 1차 암석권과 대기를 현재 상태로 산화시킵니다.
4) 광분해의 결과로 산소가 지속적으로 공급되는데 산소가 축적되지 않는 이유는 무엇입니까(현재의 양은 1천만년에 축적되며 지구의 나이는 45억)? 맨틀의 산화쪽으로 진행됩니다. 섭입대에서 대륙의 이동으로 인해 맨틀에서 새로운 지각이 형성됩니다. 이 지각의 암석은 대기와 수권의 영향으로 산화됩니다. 섭입대 해양판의 산화된 암석은 맨틀로 다시 방출됩니다.

우주의 통계

그렇다면 살아있는 유기체는 어떻습니까? 그들은 실제로 원시적인 단일 세포 수준에서 엑스트라 역할을 합니다. 자유 산소가 없었고 산소 없이 살았습니다. 그것은 나타났습니다 – 그들은 적응하고 그것과 함께 살기 시작했습니다 – 그러나 진보된 다세포 유기체의 형태였습니다.

따라서 지구에 숲이 있든 없든 이것은 지구 대기의 산소 함량에 영향을 미치지 않습니다. 또 다른 것은 숲이 공기의 먼지를 정화하고, 피톤치드로 포화시키고, 많은 동물과 새들에게 은신처와 먹이를 제공하고, 사람들에게 미적 즐거움을 준다는 것입니다... 하지만 숲을 '녹색 폐'라고 부르는 것은 최소한, 읽고 쓸 줄 모르는.

네, 저는 학교에서 숲이 지구의 허파라는 것을 확실히 기억합니다. 이런 포스터도 있었어요. 그들은 숲을 보호해야 하며 숲은 우리가 숨쉬는 산소를 생산한다고 끊임없이 말했습니다. 산소가 없다면 우리는 어디에 있습니까? 어디에도 없습니다. 이것이 바로 숲이 지구의 폐에 비유되는 이유입니다.

그리고 뭐? 그렇지 않나요?

예, 그렇지 않습니다. 숲의 기능은 간과 신장의 기능을 더 연상시킵니다. 숲은 소비하는 만큼의 산소를 제공합니다. 그러나 그들은 누구보다도 공기를 정화하고 토양을 침식으로부터 보호하는 작업에 대처합니다.

그렇다면 "지구의 폐"는 무엇입니까?


실제로 산소는 숲에서 자라는 식물에 의해서만 생성되는 것이 아닙니다. 저수지 주민, 대초원 및 사막 주민을 포함한 모든 식물 유기체는 지속적으로 산소를 생산합니다. 식물은 동물, 곰팡이, 기타 생명체와 달리 빛에너지를 이용해 스스로 유기물질을 합성할 수 있다. 이 과정을 광합성이라고 합니다. 광합성의 결과로 산소가 방출됩니다. 광합성의 부산물입니다. 많은 양의 산소가 방출됩니다. 실제로 지구 대기에 존재하는 산소의 99%는 식물에서 유래합니다. 그리고 단지 1%만이 지구의 밑에 있는 층인 맨틀에서 나옵니다.

물론 나무는 산소를 생산하지만, 나무도 그것을 낭비한다는 사실을 아무도 생각하지 않습니다. 그리고 그들뿐만 아니라 숲의 다른 모든 주민들도 산소 없이는 존재할 수 없습니다. 우선 식물은 스스로 호흡하는데, 이는 광합성이 일어나지 않는 어둠 속에서 일어난다. 그리고 우리는 그들이 낮 동안 생성한 유기물질의 비축량을 어떻게든 활용해야 합니다. 즉, 스스로 먹이를주십시오. 그리고 먹기 위해서는 산소를 소비해야합니다. 또 다른 것은 식물이 생산하는 것보다 훨씬 적은 양의 산소를 소비한다는 것입니다. 그리고 이것은 10배나 적습니다. 그러나 숲에는 동물, 버섯, 스스로 산소를 생성하지 않지만 그럼에도 불구하고 호흡하는 다양한 박테리아가 있다는 사실을 잊어서는 안됩니다. 낮 시간 동안 숲이 생산하는 상당량의 산소는 숲의 살아있는 유기체가 생명을 유지하는 데 사용됩니다. 그러나 뭔가가 남을 것입니다. 그리고 이것은 숲이 생산하는 것의 60% 정도입니다. 이 산소는 대기로 유입되지만 오랫동안 그곳에 머물지는 않습니다. 그러면 숲 자체가 다시 필요에 따라 산소를 제거합니다. 즉, 죽은 유기체의 잔해를 분해하는 것입니다. 궁극적으로 숲은 자신이 배출하는 폐기물보다 자체 폐기물을 처리하는 데 1.5배 더 많은 산소를 소비하는 경우가 많습니다. 이후로는 지구의 산소공장이라고 할 수 없다. 사실, 산소 균형이 0인 산림 공동체가 있습니다. 이들은 유명한 열대 우림입니다.

열대우림은 일반적으로 독특한 생태계로, 물질의 소비와 생산이 동일하기 때문에 매우 안정적입니다. 그러나 이번에도 잉여가 남지 않았습니다. 그래서 열대우림이라도 산소공장이라고 하기는 어렵습니다.

그렇다면 왜 도시 다음으로 숲에 깨끗하고 신선한 공기가 있고 거기에 산소가 많이 있는 것처럼 보일까요? 문제는 산소 생산은 매우 빠른 과정이지만 소비는 매우 느린 과정이라는 것입니다.

그렇다면 지구의 산소 공장은 무엇입니까? 실제로 두 가지 생태계가 있습니다. "땅" 중에는 이탄 습지가 있습니다. 우리가 알고 있듯이 늪에서는 죽은 물질의 분해 과정이 매우 느리고 그 결과 식물의 죽은 부분이 떨어지고 축적되며 이탄 퇴적물이 형성됩니다. 이탄은 분해되지 않고 압축되어 거대한 유기 벽돌 형태로 남아 있습니다. 즉, 이탄이 형성되는 동안 많은 산소가 낭비되지 않습니다. 따라서 습지 식물은 산소를 생산하지만 산소 자체를 거의 소비하지 않습니다. 결과적으로 대기에 남아 있는 양을 정확히 증가시키는 것은 늪입니다. 그러나 육지에는 실제 이탄 습지가 그리 많지 않으며, 물론 그들만으로는 대기 중 산소 균형을 유지하는 것이 거의 불가능합니다. 그리고 여기에 세계 바다라고 불리는 또 다른 생태계가 도움이 됩니다.


세계 바다에는 나무가 없으며 해조류 형태의 풀은 해안 근처에서만 관찰됩니다. 그러나 바다에는 여전히 식물이 존재합니다. 그리고 그것의 대부분은 과학자들이 식물성 플랑크톤이라고 부르는 미세한 광합성 조류로 구성됩니다. 이 조류는 너무 작아서 육안으로 각각을 볼 수 없는 경우가 많습니다. 그러나 그것들의 축적은 모든 사람이 볼 수 있습니다. 바다에 밝은 빨간색이나 밝은 녹색 반점이 보일 때. 이것이 식물성 플랑크톤입니다.

이 작은 조류 각각은 엄청난 양의 산소를 생산합니다. 그것은 그 자체를 거의 소비하지 않습니다. 빠르게 분열하기 때문에 생성되는 산소량이 증가합니다. 하나의 식물성 플랑크톤 군집은 같은 양을 차지하는 숲보다 하루에 100배 더 많은 양을 생산합니다. 그러나 동시에 그들은 산소를 거의 소비하지 않습니다. 조류가 죽으면 즉시 바닥으로 떨어져 즉시 먹히기 때문입니다. 그 후, 그것을 먹은 사람들은 다른 제3의 유기체에 의해 먹혀집니다. 그리고 바닥에 닿는 잔해가 너무 적어 빠르게 분해됩니다. 숲이나 바다처럼 오래 지속되는 분해는 없습니다. 그곳에서 재활용은 매우 빠르게 이루어지며 그 결과 산소가 사실상 낭비되지 않습니다. 그래서 '큰 이익'이 발생하고 대기권에 남게 됩니다.

출처

숲은 대기에 산소를 공급하는 주요 공급원이라고 믿기 때문에 "지구의 폐"라는 의견이 있습니다. 그러나 실제로는 그렇지 않습니다. 산소의 주요 생산자는 바다에 산다. 이 아기들은 현미경의 도움 없이는 볼 수 없습니다. 그러나 지구상의 모든 생명체는 생계에 의존합니다.

물론 숲을 보존하고 보호해야 한다고 주장하는 사람은 아무도 없습니다. 그러나 악명 높은 "폐"이기 때문에 전혀 그렇지 않습니다. 실제로 대기의 산소 농축에 대한 기여도는 사실상 0이기 때문입니다.

지구의 산소 대기가 식물에 의해 생성되었고 계속 유지된다는 사실을 누구도 부정하지 않을 것입니다. 이것은 햇빛 에너지를 사용하여 무기 물질로부터 유기 물질을 만드는 법을 배웠기 때문에 발생했습니다 (학교 생물학 과정에서 기억하는 것처럼 유사한 과정을 광합성이라고 함). 이 과정의 결과로 식물 잎은 생산 부산물로 유리 산소를 방출합니다. 우리에게 필요한 이 가스는 대기 중으로 상승한 다음 대기 전체에 고르게 분포됩니다.

다양한 연구소에 따르면 매년 약 1,450억 톤의 산소가 지구상의 대기로 방출됩니다. 더욱이, 그 대부분은 놀랍게도 우리 행성 주민들의 호흡이 아니라 죽은 유기체의 분해 또는 간단히 말해서 부패에 소비됩니다 (살아있는 존재가 사용하는 것의 약 60 %). 보시다시피 산소는 우리에게 심호흡을 할 수 있는 기회를 제공할 뿐만 아니라 쓰레기를 태우는 일종의 난로 역할도 합니다.

우리가 알다시피 나무는 영원하지 않기 때문에 때가 되면 죽습니다. 숲속 거인의 줄기가 땅에 떨어지면 그 몸은 아주 오랜 시간에 걸쳐 수천 마리의 곰팡이와 박테리아에 의해 분해됩니다. 그들 모두는 살아남은 식물에서 생산되는 산소를 사용합니다. 연구자들의 계산에 따르면, 이러한 "영토 청소"는 "숲" 산소의 약 80%를 소비합니다.

그러나 나머지 20%의 산소는 "일반 대기 기금"에 전혀 들어가지 않으며 "지상"의 산림 주민이 자신의 목적을 위해 사용하기도 합니다. 결국, 동물, 식물, 곰팡이 및 미생물도 호흡해야 합니다(우리가 기억하는 것처럼 산소가 없으면 많은 생명체가 음식에서 에너지를 얻을 수 없습니다). 모든 숲은 일반적으로 인구 밀도가 매우 높은 지역이기 때문에, 이 잔류물은 그 숲의 주민만이 필요로 하는 산소를 충족시키기에 충분합니다. 이웃에게는 아무것도 남지 않습니다(예: 자생 초목이 거의 없는 도시 거주자).

그러면 지구에서 호흡하는 데 필요한 이 가스의 주요 공급원은 누구입니까? 육지에서는 이상하게도... 이탄 습지입니다. 늪에서 식물이 죽을 때 유기체가 분해되지 않는다는 것을 누구나 알고 있습니다. 왜냐하면 이 작업을 수행하는 박테리아와 곰팡이는 늪지 물에서 살 수 없기 때문입니다. 이끼에서 분비되는 천연 방부제가 많이 있습니다.

따라서 식물의 죽은 부분은 분해되지 않고 바닥으로 가라앉아 이탄 퇴적물을 형성합니다. 그리고 분해가 없으면 산소가 낭비되지 않습니다. 따라서 늪은 생산되는 산소의 약 50%를 일반 기금에 기여합니다(나머지 절반은 이러한 황량하지만 매우 유용한 장소의 주민들이 사용합니다).

그럼에도 불구하고 일반적인 "자선 산소 기금"에 대한 늪의 기여는 그리 크지 않습니다. 왜냐하면 지구상에는 늪이 그리 많지 않기 때문입니다. 과학자들이 식물성 플랑크톤이라고 부르는 미세한 해양 조류는 "산소 자선"에 훨씬 더 적극적으로 참여하고 있습니다. 이 생물들은 너무 작아서 육안으로 보는 것이 거의 불가능합니다. 그러나 그 총 수는 수백만, 수십억에 달할 정도로 매우 많습니다.

전 세계의 식물성 플랑크톤은 호흡에 필요한 것보다 10배 더 많은 산소를 생산합니다. 바다의 다른 모든 주민에게 유용한 가스를 제공하기에 충분하며 대기로 많이 들어갑니다. 시체 분해를 위한 산소 소비량은 바다에서 매우 낮습니다. 전체 생산량의 약 20%입니다.

이것은 죽은 유기체가 해수에 살고있는 청소부들에 의해 즉시 먹히기 때문에 발생합니다. 차례로 그것들은 죽은 후에 다른 청소부들에 의해 먹힐 것입니다. 즉, 시체는 거의 물 속에 누워 있지 않습니다. 더 이상 누구에게도 특별한 관심을 끌지 않는 동일한 유적은 사람이 거의 살지 않는 바닥으로 떨어지며 분해 할 사람이 없습니다 (이것이 잘 알려진 미사가 형성되는 방식입니다). 이 경우 산소는 소비되지 않습니다.

따라서 바다는 식물성 플랑크톤이 생산하는 산소의 약 40%를 대기에 공급합니다. 산소가 거의 생성되지 않는 지역에서 소비되는 것은 바로 이러한 매장량입니다. 후자에는 도시와 마을 외에도 사막, 대초원, 초원, 산이 포함됩니다.

그래서 이상하게도 인류는 바다 표면에 떠 있는 미세한 "산소 공장" 덕분에 지구에서 살고 번성하고 있습니다. '지구의 허파'라고 불러야 할 사람은 바로 그들이다. 그리고 석유 오염, 중금속 중독 등으로부터 가능한 모든 방법을 사용하여 보호하십시오. 왜냐하면 그들이 갑자기 활동을 중단하면 당신과 나는 숨을 쉴 수 없게 될 것이기 때문입니다.

심지어 교과서에도 등장하는 오해가 있습니다. 숲은 지구의 허파입니다. 숲은 실제로 산소를 생산하고 폐는 이를 소비합니다. 그래서 이것은 오히려 "산소 쿠션"입니다. 그렇다면 이 진술은 왜 오해인가? 실제로 산소는 숲에서 자라는 식물에 의해서만 생성되는 것이 아닙니다. 저수지 주민, 대초원 및 사막 주민을 포함한 모든 식물 유기체는 지속적으로 산소를 생산합니다. 식물은 동물, 곰팡이, 기타 생명체와 달리 빛에너지를 이용해 스스로 유기물질을 합성할 수 있다. 이 과정을 광합성이라고 합니다. 광합성의 결과로 산소가 방출됩니다. 광합성의 부산물입니다. 많은 양의 산소가 방출됩니다. 실제로 지구 대기에 존재하는 산소의 99%는 식물에서 유래합니다. 그리고 단지 1%만이 지구의 밑에 있는 층인 맨틀에서 나옵니다.

물론 나무는 산소를 생산하지만, 나무도 그것을 낭비한다는 사실을 아무도 생각하지 않습니다. 그리고 그들뿐만 아니라 숲의 다른 모든 주민들도 산소 없이는 존재할 수 없습니다. 우선 식물은 스스로 호흡하는데, 이는 광합성이 일어나지 않는 어둠 속에서 일어난다. 그리고 우리는 그들이 낮 동안 생성한 유기물질의 비축량을 어떻게든 활용해야 합니다. 즉, 스스로 먹이를주십시오. 그리고 먹기 위해서는 산소를 소비해야합니다. 또 다른 것은 식물이 생산하는 것보다 훨씬 적은 양의 산소를 소비한다는 것입니다. 그리고 이것은 10배나 적습니다. 그러나 숲에는 동물, 버섯, 스스로 산소를 생성하지 않지만 그럼에도 불구하고 호흡하는 다양한 박테리아가 있다는 사실을 잊어서는 안됩니다. 낮 시간 동안 숲이 생산하는 상당량의 산소는 숲의 살아있는 유기체가 생명을 유지하는 데 사용됩니다. 그러나 뭔가가 남을 것입니다. 그리고 이것은 숲이 생산하는 것의 60% 정도입니다. 이 산소는 대기로 유입되지만 오랫동안 그곳에 머물지는 않습니다. 그러면 숲 자체가 다시 필요에 따라 산소를 제거합니다. 즉, 죽은 유기체의 잔해를 분해하는 것입니다. 궁극적으로 숲은 자신이 배출하는 폐기물보다 자체 폐기물을 처리하는 데 1.5배 더 많은 산소를 소비하는 경우가 많습니다. 이후로는 지구의 산소공장이라고 할 수 없다. 사실, 산소 균형이 0인 산림 공동체가 있습니다. 이들은 유명한 열대 우림입니다.

열대우림은 일반적으로 독특한 생태계로, 물질의 소비와 생산이 동일하기 때문에 매우 안정적입니다. 그러나 이번에도 잉여가 남지 않았습니다. 그래서 열대우림이라도 산소공장이라고 하기는 어렵습니다.

그렇다면 왜 도시 다음으로 숲에 깨끗하고 신선한 공기가 있고 거기에 산소가 많이 있는 것처럼 보일까요? 문제는 산소 생산은 매우 빠른 과정이지만 소비는 매우 느린 과정이라는 것입니다.

그렇다면 지구의 산소 공장은 무엇입니까? 실제로 두 가지 생태계가 있습니다. "땅" 중에는 이탄 습지가 있습니다. 우리가 알고 있듯이 늪에서는 죽은 물질의 분해 과정이 매우 느리고 그 결과 식물의 죽은 부분이 떨어지고 축적되며 이탄 퇴적물이 형성됩니다. 이탄은 분해되지 않고 압축되어 거대한 유기 벽돌 형태로 남아 있습니다. 즉, 이탄이 형성되는 동안 많은 산소가 낭비되지 않습니다. 따라서 습지 식물은 산소를 생산하지만 산소 자체를 거의 소비하지 않습니다. 결과적으로 대기에 남아 있는 양을 정확히 증가시키는 것은 늪입니다. 그러나 육지에는 실제 이탄 습지가 그리 많지 않으며, 물론 그들만으로는 대기 중 산소 균형을 유지하는 것이 거의 불가능합니다. 그리고 여기에 세계 바다라고 불리는 또 다른 생태계가 도움이 됩니다.

세계 바다에는 나무가 없으며 해조류 형태의 풀은 해안 근처에서만 관찰됩니다. 그러나 바다에는 여전히 식물이 존재합니다. 그리고 그것의 대부분은 과학자들이 식물성 플랑크톤이라고 부르는 미세한 광합성 조류로 구성됩니다. 이 조류는 너무 작아서 육안으로 각각을 볼 수 없는 경우가 많습니다. 그러나 그것들의 축적은 모든 사람이 볼 수 있습니다. 바다에 밝은 빨간색이나 밝은 녹색 반점이 보일 때. 이것이 식물성 플랑크톤입니다.

이 작은 조류 각각은 엄청난 양의 산소를 생산합니다. 그것은 그 자체를 거의 소비하지 않습니다. 빠르게 분열하기 때문에 생성되는 산소량이 증가합니다. 하나의 식물성 플랑크톤 군집은 같은 양을 차지하는 숲보다 하루에 100배 더 많은 양을 생산합니다. 그러나 동시에 그들은 산소를 거의 소비하지 않습니다. 조류가 죽으면 즉시 바닥으로 떨어져 즉시 먹히기 때문입니다. 그 후, 그것을 먹은 사람들은 다른 제3의 유기체에 의해 먹혀집니다. 그리고 바닥에 닿는 잔해가 너무 적어 빠르게 분해됩니다. 숲이나 바다처럼 오래 지속되는 분해는 없습니다. 그곳에서 재활용은 매우 빠르게 이루어지며 그 결과 산소가 사실상 낭비되지 않습니다. 그래서 '큰 이익'이 발생하고 대기권에 남게 됩니다. 따라서 "지구의 폐"는 숲이 아니라 세계의 바다로 간주되어야 합니다. 그분은 우리가 숨쉴 것이 있는지 확인하시는 분이십니다.