海洋学とは何ですか、そしてそれは何を研究しますか

世界のすべての水生地域における物理的、化学的、生物学的プロセスの研究に焦点を当てた科学の分野のXNUMXつは、 海洋学。 これは、海だけでなく、川、海、湖、そして地球上のあらゆる水域を研究する一種の学際的な科学です。

この記事では、海洋学が焦点を当てているものと、それが科学の進歩にとってどれほど重要であるかを説明します。

海洋学とは

海洋学が研究するもの

前に述べたように、それは地球のすべての部分で発生するすべての物理的および生物学的化学的プロセスを水で説明することに焦点を当てた科学です。 この科学は、さまざまな分野の専門家が必要であるため、学際的でなければなりません。 考慮すべき主な側面のXNUMXつは、発生する物理的プロセスの研究におけるダイナミクスです。

これらの物理的プロセスには、波、海流、風の作用、圧力、放射などが含まれます。 海、海、川、湖などの機能を説明しようとするこれらすべての変数とそれ以上のものだけです。 したがって、物理的プロセスだけでなく、化学的および生物学的プロセスも含まれるため、多くの支店の専門家が必要です。

海洋学をよりよく理解するために、それはいくつかのタイプに分けられます。 一方では、 物理的な海洋学。 一方、私たちは 化学海洋学 そして最後に 生物学的海洋学。 3番目のタイプもこれらのXNUMXつのサブディビジョンに追加されます。 地質海洋学。

物理的な海洋学は、さまざまな目的地に移動できるようにするために必要なデータが抽出されるため、船員が最も関心を持っているものです。 次に、各タイプの海洋学とその特性を分析します。

物理的な海洋学

海流

水生環境で発生する物理的プロセスの研究を担当するのは、この科学の一部です。 これらのプロセスには、分子の混合と拡散、水環境とその特性、海流、潮汐、波が含まれます。 このさまざまな海洋学には、いくつかのサブタイプもあります。

  • 記述的な海洋学: 海洋における大量の水の分布と特徴を説明するのは、この科学のその部分についてです。 大陸水文学のカウンターパートと言えます。
  • 動的海洋学:それは海の水の動きとこの動きの原因を研究する部分です。
  • 気象海洋学: 大気と海の間の相互作用を研究します。 これらの物理的プロセスが大気との関係で発生する理由を説明するのはこの担当者です。

生物学的海洋学

生物学的海洋学

海洋生物とそれらの環境との関係を研究するのはこの科学の一部です。 海洋生物学と混同しないでください。 海洋生物学は、海洋動物の研究に専念しています。 この場合、彼は自分を取り巻く環境との関係と、それが自分のリズムと人生の発展にどのように影響するかに焦点を当てています。

海での生活は非常に豊かであるため、このブランチは他のサブタイプに分割する必要があります。

  • 遠洋海洋学: 海の遠洋部で発生する生物学的プロセスの研究を担当しています。 これらのエリアは、海岸から離れて、海の外に開いている海です。 コンチネンタルプラットフォーム.
  • ネリティック海洋学: それは、彼らが海岸に近く、大陸の棚にある海で彼らが持っている生物学的プロセスの研究に焦点を合わせたものです。
  • 底生海洋学:海底の表面で発生する生物学的プロセスの説明に焦点を当てています。 このエリア全体が底生ゾーンと呼ばれるため、その名前が付けられています。
  • デマーサル海洋学:海底で起こる生物学的プロセスを研究します。 この子供はより使用され、漁業にもっと役立ちます。

地質海洋学

海洋形態

予想通り、これらの水生環境で起こる地質学的プロセスを知ることも必要です。 海洋学のこの部分は、以下の研究に焦点を当てています。

  • 沿岸プロセス:デルタ、河口、ビーチ、河口、沿岸ラグーンなどの沿岸体の地質形態とダイナミクスに焦点を当てたプロセスです。 目的は、これらの土地の地質形態を研究し、海とそこに生息する種のダイナミクスに影響を与えることです。
  • 海洋堆積学:水生環境では、輸送と沈降のプロセスもあります。 海洋侵食によって運ばれたこれらの堆積物も研究されています。

化学海洋学

海洋学の種類

海水の化学組成の研究を担当する部分です。 人間とその活動は海水の組成にさまざまな変化を引き起こすため、それが生物多様性にもたらす可能性のある影響と一緒にそれを分析するためにそれを研究する必要があります。 それは主に海洋汚染を研究します。 つまり、人間の活動からの排出物の影響によって生成される水の化学組成に発生するすべての変化。

海と海のシステムと大気は、地球物理学的に拡張されているため、XNUMXつの流体と呼ぶことができるかのようです。 この文脈を理解するために、物理的、化学的および生物学的プロセスは、地球物理学的流体力学方法論を使用して研究されなければなりません。 つまり、海流、沿岸流、潮流、大気構造(サイクロンとアンチサイクロンの両方)、小規模で発生する小さなプロセスなどを考慮に入れる必要があります。 結果を出すために 海に及ぼすすべての力のバランス。

技術の発展のおかげで、コンピューティングは大きく進歩し、強力なコンピューターを使用して、あらゆる種類の海洋現象の予測に非常に効率的なシステムをモデル化するためのさまざまな方法論を開発することができました。 これらのモデルは、流体のダイナミクスを補完し、深めるのに役立ちます。 これは、ナビゲーターにとってますます非常に有効で有用な情報を取得できる方法です。

この情報で、海洋学が何を研究しているかについてもっと学ぶことができることを願っています。


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