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통합과학(지구과학)

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Academic year: 2021

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(1)

지질 시대

· 지질 시대 - 지구가 탄생한 약 46 억년 전부터 현재까지의 기간 - 크게 선캄브리아시대 , 고생대 , 중생대 , 신 생대로 나눈다 - 각 시대를 구별하는 기준을 명확히 아는 것이 중요함

(2)

지질 시대

· 지질 시대를 구분할 수 있는 기준 → 지각변동 , 화석 1. 대규모의 지각 변동 ( 부정합 ) - 대규모의 지각변동으로 인해 부정합이 생기는 부정합면을 기준으로 위 , 아래 지층의 생성 시기가 엄청나게 크게 차이남 ㅂ

(3)

화석

· 지질 시대를 구분할 수 있는 기준 2. 화석 - 지질시대에 살았던 흔적이 지층에 남아있는 것 · 화석이 잘 만들어질 수 있는 조건 (1) 단단한 뼈나 껍데기가 있어야 됨 (2) 산소에 노출되지 않게 빨리 묻혀야 함 (3) 큰 지각변동을 받지 않아야 함 (4) 해당 생물의 개체수가 많아야 함 (5) 화석화 작용을 받아야 함

(4)

화석

· 지질 시대를 구분할 수 있는 기준 2. 화석 - 지질시대에 살았던 흔적이 지층에 남아있는 것 · 화석을 이용하여 얻을 수 있는 정보 (1) 지층의 생성 시기와 생성 당시의 환경 - 지층의 생성시기를 알려주는 화석을 표준화석 이라고 함 - 표준화석이 될 수 있는 조건 : 생존기간이 짧 고 쉽게 발 견될수 있도록 넓은 지역에 분포해야 함

(5)

화석

· 지질 시대를 구분할 수 있는 기준 2. 화석 - 지질시대에 살았던 흔적이 지층에 남아있는 것 - 표준화석의 종류

(6)

화석

· 지질 시대를 구분할 수 있는 기준 2. 화석 - 지질시대에 살았던 흔적이 지층에 남아있는 것 · 화석을 이용하여 얻을 수 있는 정보 (1) 지층의 생성 시기와 생성 당시의 환경 - 지층 생성당시의 환경을 알려주는 화석은 시상 화석 - 시상화석이 될 수 있는 조건 : 생존기간이 길 고 좁은 면적에 분포

(7)

화석

· 지질 시대를 구분할 수 있는 기준 2. 화석 - 지질시대에 살았던 흔적이 지층에 남아있는 것 - 시상화석의 종류 고사리 ( 온난 습윤한 육지 ) 산호 ( 따뜻하고 얕은 바다 )

(8)

화석

· 지질 시대를 구분할 수 있는 기준 2. 화석 - 표준화석과 시상화석

(9)

화석

· 지질 시대를 구분할 수 있는 기준 2. 화석 - 지질시대에 살았던 흔적이 지층에 남아있는 것 · 화석을 이용하여 얻을 수 있는 정보 (2) 과거의 대륙 분포 - 현재는 멀리 떨어져있는 대륙에서 같은 종류의 화석이 발견된다면 과거에는 하나의 대륙이었다고 판단할 수 있음

(10)

화석

· 지질 시대를 구분할 수 있는 기준 2. 화석 - 지질시대에 살았던 흔적이 지층에 남아있는 것 · 화석을 이용하여 얻을 수 있는 정보 (3) 지층이 만들어 질 당시 위치가 육지인지 바 다인지 - 삼엽충 , 필석 , 갑주어 , 방추충 , 암모나이 트 , 화폐석 , 산호 등의 화석이 발견되는 지층은 바다에서 생성된 지층 - 공룡 , 매머드 , 고사리 등의 화석이 발견되는 지층은 육지 에서 생성된 지층

(11)

화석

· 지질 시대를 구분할 수 있는 기준 2. 화석 - 지질시대에 살았던 흔적이 지층에 남아있는 것 · 화석을 이용하여 얻을 수 있는 정보 (4) 생명체의 진화 과정 - 오래된 지층에서부터 비교적 최근에 생성된 지 층에서 발견되는 화석을 연속적으로 비교해본다면 발 견된 화석 을 이루는 생명체의 진화 과정을 알 수 있음

(12)

지질시대

· 지질 시대의 기후 1. 선캄브리아 시대 : 대체로 온난했으며 말기 에 빙하기 2. 고생대 : 대체로 온난했으며 말기에 빙하기 3. 중생대 : 빙하기가 없었음 4. 신생대 : 4 번의 빙하기와 3 번의 간빙기가 있었음

(13)

지질시대

· 지질 시대의 수륙분포 1. 선캄브리아 시대 : 자료가 없어서 알기 힘들 2. 고생대 : 말기에 모든 대륙이 합쳐져 판게아 를 형성 3. 중생대 : 판게아가 분리되기 시작하여 대서 양 , 인도양 이 확장되고 로키산맥 , 안데스산맥 형성 4. 신생대 : 대서양 , 인도양 더 넓어지고 태평 양 좁아짐 알프스산맥 , 히말라야산맥 형성됨 고생대 중생대 신생대

(14)

지질시대

· 각 지질 시대의 특징 1. 선캄브리아 시대 특징 - 바다에서 남세균이 광합성하여 대기 중 산소농 도 증가 - 산소가 거의 없었기 때문에 오존층이 없었음 그래서 육지에는 생명체가 살지 못하였음 - 이 당시 생명체들은 뼈나 껍질같은 단단한 부 분이 없었고 개체수도 적어서 화석이 많이 발견되지 않음 · 선캄브리아 시대 생물 - 스트로마톨라이트 : 남세균과 모래 등이 쌓 여 만들어짐 - 에디아카라 동물군 : 다세포 생물의 화석군

(15)

지질시대

스트로마톨라이트 에디아카라 동물 군

(16)

지질시대

· 각 지질 시대의 특징 2. 고생대 특징 - 생명체 수 급증함 - 오존층 생성으로 육상생물 출현 - 고생대 말 모든 대륙이 합쳐져 판게아가 형성 이로인해 생물들이 대멸종함 · 고생대 생물 - 동물 : 삼엽충 , 필석 , 갑주어 , 방추충 . 완 족류 , 양서류 , 곤충 - 식물 : 양치식물 ( 고사리 등 ) 번성 , 고생대 말 겉씨식물 ( 은행나무 등 ) 출현

(17)

지질시대

· 각 지질 시대의 특징 3. 중생대 특징 - 판게아가 다시 분리되기 시작함 - 파충류가 크게 번성 - 중생대 말 생물이 대멸종함 · 중생대 생물 - 동물 : 암모나이트 , 공룡 , 시조새 - 식물 : 겉씨식물 ( 은행나무 등 ) 번성 중생대 말 속씨식물 ( 단풍나무 등 ) 출현

(18)

지질시대

· 각 지질 시대의 특징 4. 신생대 특징 - 수륙분포가 현재와 비슷해짐 - 수륙분포가 현재와 비슷해지면서 환경도 다양 해져 다양한 생명체들이 번성 ( 포유류 ) · 신생대 생물 - 동물 : 화폐석 , 메머드 , 포유류 - 식물 : 속씨식물 ( 단풍나무 등 ), 침엽수 번

(19)

지질시대

· 대멸종 - 생물의 대멸종은 지질시대 동안 5 회 있었음 · 대멸종의 원인 1. 대륙이동에 의한 수륙분포 및 해수면의 변화 2. 운석 충돌 3. 화산 폭발에 의한 기후 변화 4. 빙하기

(20)

지질시대

· 대멸종에 의한 생물 다양성 - 대멸종이 일어나더라도 모든 생명체들이 멸종 하는 것은 아님 기존의 생명체가 진화하거나 새로운 생명 체가 탄생하여 다양한 생태계를 형성할 수 있다 - 결국 대멸종으로 인해 생물 다양성이 증가할 수 있음 ( 운석 충돌 이후 포유류가 번성한 것 처럼 )

(21)

기후

· 기후 변화 - 과거의 기후를 알 수 있는 방법 1. 나무 나이테 : 나이테 간격을 보고 과거 기후 추정 2. 빙하 코어 : 빙하 속에 갇혀있는 공기 조성 분 3. 화석 : 시상화석을 분석 - 기후변화 원인 1. 지구 내적 원인 : 화산활동 , 수륙분포 변화 , 인간 활동 등 2. 지구 외적 원인 : 태양 활동 변화 , 천문학적 변화

(22)

기후

· 기후변화 원인 1. 지구 내적 원인 : 화산활동 , 수륙분포 변화 , 인 간 활동 등 2. 지구 외적 원인 : 태양 활동 변화 , 천문학적 변화 · 천문학적 변화 - 천문학적 변화는 3 종류가 있음 - 3 종류의 변화가 복합적으로 일어나면서 기후변화를 일으킴 세차운동 지구자전축 경사변화 지구 공전궤도 이심률변화

(23)

지구온난

· 지구온난화 - 온실기체가 늘어나면서 온실효과가 일어나 지구 온난화가 발생함 - 온실기체 : 수증기 , 이산화탄소 , 메테인 등 온실기체의 양은 화석연료 ( 석탄 , 석유 ) 를 사용 할수록 늘어남 대기가 없을 때 대기에 의한 온실효과

(24)

지구온난

· 온실효과 발생과정 1. 태양에서 지구로 오는 태양빛은 지구 대기가 거의 흡수 하지 못함 2. 태양빛은 지표에 흡수되고 지표의 온도가 올라 3. 지표의 온도가 올라가면서 지표가 열을 방출함 4. 지구 대기는 지표에서 나온 열을 잘 흡수하기 때문에 대기가 열을 흡수하여 지구 대기의 온도가 올라 감 5. 지구 대기 또한 다시 열을 방출하여 지표가 있는 방향으로 열을 보냄 6. 이로 인해 지표가 내보낸 열이 다시 지구로 돌아오면서 온실효과가 발생함

(25)

지구온난

· 지구온난화 - 온실기체가 늘어나면서 온실효과가 일어나 지구 온난화가 발생함 - 온실기체 : 수증기 , 이산화탄소 , 메테인 등이 온실기체임 온실기체의 양은 화석연료 ( 석탄 , 석유 ) 를 사용 할수록 늘어남 · 지구온난화의 영향 - 지구온난화로 인해 해수면이 상승하게 됨 - 지구 기후가 변하고 기상 이변이 발생함

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대기와 해수의 순환

· 지구 내 에너지 불균형 - 위도 38° 보다 낮은 곳은 받는 태양열이 많아 에너 지 과잉 - 위도 38° 보다 높은 곳은 받는 태양열이 적어 에너 지 부족 → 저위도의 남는 에너지를 고위도로 옮겨줘야 저위 도와 고위도의 온도차이를 줄일 수 있다 ! ( 대기와 해수가 하고있음 )

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(28)

대기의 순

· 대기대순환 1. 해들리순환 ( 무역풍의 근원 ) – 0°~ 30° ① 적도에서 가열된 공기가 상승함 ② 공기가 고위도로 이동하다가 30° 에서 하강 ③ 30° 에서 하강한 공기가 다시 적도로 이동 - 적도에서는 상승기류가 있어 적도 저압대라 부름 ( 적도 저압대 = 열대 수렴대 ) - 적도에서는 상승기류에 의해 강수량이 많음 - 해들리순환은 열에 의해 생기는 직접 순환 ( 열적 순환 )

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대기의 순

· 대기대순환 2. 극순환 ( 극동풍의 근원 ) - 60°~ 90° ① 극 ( 위도 90°) 에서 공기가 냉각되어 하강함 ② 공기가 저위도로 이동하다가 60° 에서 상승 ③ 60° 에서 상승한 공기가 다시 극으로 이동 - 극 ( 위도 90°) 은 하강기류가 생겨서 극 고압대 형성 - 위도 60° 에서는 상승기류로 인해 한대 전선대가 형성됨 - 극순환은 열에 의해 생기는 직접 순환 ( 열적 순환 )

(30)

대기의 순

· 대기대순환 3. 페렐순환 ( 편서풍의 근원 ) - 30°~ 60° ① 위도 30° 에서 공기가 하강함 ② 공기가 고위도로 이동하다가 60° 에서 상승 ③ 60° 에서 상승한 공기가 다시 30° 로 이동 - 위도 30° 는 하강기류가 생겨서 아열대 고압대가 형성 - 위도 60° 에서는 상승기류로 인해 한대 전선대가 형성됨 - 페렐순환은 해들리순환과 극순환 에 의해 생기는 간접순환 ( 기계적 순환 )

(31)

대기의 순

(32)

해수의 순

· 표층해류 - 대기대순환에 의해 형성된 바람 ( 무역풍 , 편서풍 , 극동풍 ) 이 지속적으로 바다 위에서 불면 마찰에 의해 표층해 류가 형성

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해수의 순

· 표층해류 - 무역풍은 해수를 서쪽으로 이동하는 표층해류를 만들어냄 ex) 북적도 해류 - 편서풍은 해수를 동쪽으로 이동하는 표층해류를 만들어냄 ex) 북태평양 해류 , 북대서양 해류 - 남북방향으로 이동하는 해류는 대륙에 막혀서 형 성됨 ex) 쿠로시오해류 , 캘리포니아 해류

참조

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