ಜಲಗೋಳದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಜಲಗೋಳದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು

    ಜಲಗೋಳದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲ.

    ನೀರಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

    ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಚಕ್ರ

    ವಿಶ್ವ ಸಾಗರ.

    ಸಾಗರ ನೀರಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

    ಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಚಲನೆ

    ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ

    ಸುಶಿ ನೀರು. ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು.

    ಅಂತರ್ಜಲ. ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್.

ಜಲಗೋಳ - ಇದು ಭೂಮಿಯ ನೀರಿನ ಚಿಪ್ಪು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಾಸಾಗರದ ನೀರು, ಭೂ ನೀರು - ಭೂಗತ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ (ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಹಿಮನದಿಗಳು), ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಆವಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬಂಧಿತ ನೀರು (ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನೀರು ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ). ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ 71% ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ತೂರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿನ ಜಲಗೋಳವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಜಲಗೋಳದ ದಪ್ಪ (ದಪ್ಪ) ಸುಮಾರು 70-80 ಕಿಮೀ, ಅಂದರೆ. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಗಡಿಯು ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿದೆ (ಅಲ್ಲಿ ನಿಶಾಚರಿ ಮೋಡಗಳಿವೆ), ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಗಡಿಯು ಸಂಚಿತ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಜಲಗೋಳವನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತವೆ: ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ (ವಿಶ್ವ ಸಾಗರದ ವಿಜ್ಞಾನ), ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಫಿ (ಭೂಮಿಯ ನೀರಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು), ಜಲವಿಜ್ಞಾನ (ನದಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ), ಲಿಮ್ನಾಲಜಿ (ಸರೋವರಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳು), ಗ್ಲೇಶಿಯಾಲಜಿ (ಗ್ಲೇಶಿಯರ್ಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ), ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ (ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ), ಜೌಗು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತರರು.

ನೀರಿನ ಮೂಲ

1. ಜುವೆನೈಲ್ (ಯುವ) ಮೂಲ: ಗ್ರಹದ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೂಲ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮ್ಯಾಟರ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹರಡಿದಾಗ, ನೀರಿನ ಆವಿಯು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ, ಘನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1.3 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 10 8 ಟನ್ ನೀರು.

2. ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೂಲ: ಧೂಮಕೇತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತರಬಹುದು.

3. ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲ ("ಸೌರ ಮಳೆ"): ಸೌರ ಮಾರುತದಿಂದ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮೇಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀರಿನ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೊಳೆಯುವಾಗ, ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು.

5. ಮಾನವಜನ್ಯ ಮೂಲ: ದಹನ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಅವರು 4 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. 18 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. 1781 ರಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಿ. ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಷ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದನು (ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ). 1783 ರಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎ.ಲಾವೊಸಿಯರ್ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಷ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನೀರು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಸೂತ್ರ: H 2 O (ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್). ನೀರಿನ ಅಣುವು ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಕೋನವಾಗಿದ್ದು, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ "O" ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ತಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ "H" ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ (H 2 O), ಭಾರೀ (D 2 O) ಮತ್ತು ಸೂಪರ್-ಹೆವಿ (T 2 O) ನೀರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. (ಡಿ - ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್, ಟಿ - ಟ್ರಿಟಿಯಮ್).

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು +100 o C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ, 0 o C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು +4 o C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ +4 o C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಘನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ನೀರು, ದ್ರವದಿಂದ ಘನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಐಸ್ ನೀರಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರಿನ ವೈಪರೀತ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಐಸ್ ಜಲಾಶಯಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ನೀರಿಗಿಂತ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ರಚನೆಯು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳು ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ (ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಲು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ), ಮತ್ತು ಜೀವನವು ನಾಶವಾಗಬಹುದು.

ನೀರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು - ಮಳೆನೀರು - ಲವಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ನೀರು (1 o/oo ವರೆಗೆ ಲವಣಗಳು), ಉಪ್ಪುನೀರು (25 o/oo ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರು (25 o/oo ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಇವೆ. ನೀರಿನ ಘನೀಕರಿಸುವ ಉಷ್ಣತೆಯು ನೀರಿನ ಲವಣಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು 0 o C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಗೆ ನೀರಿನ ಖನಿಜೀಕರಣವು ಜೀವನದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಅದರ ಅಗಾಧವಾದ ಕರಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಜೀವಂತ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

ನೀರು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮರದ ಶಾಖದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಮರಳಿನ 5 ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ 3000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಗರವು ಶಾಖ ಸಂಚಯಕ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಲಾಶಯಗಳು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಐಸ್ ನೀರನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ (ಪಾದರಸವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಏರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಅನಿಲ, ದ್ರವ ಮತ್ತು ಘನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ದ್ರವ ನೀರು, ಉಗಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುವ ತಾಪಮಾನವು +0.01 o C. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀರು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಾಗ, ಅದು ಶಾಖವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಘನೀಕರಣ, ಘನೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಕರಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) .

ನೀರು ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಗೆ. ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ.

ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. 1 ಎಟಿಎಮ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ. (760 ಮಿಮೀ) ನೀರು 0 o C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 600 atm ನಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. -5 o C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ (20,000 ಎಟಿಎಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು), +76 o C (ಬಿಸಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ) ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಘನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ (-170 o C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ಅತಿ-ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು (ಘನ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಅಂತಹ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಧೂಮಕೇತುಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ

ವಿಶ್ವ ಸಾಗರ 95%

ಅಂತರ್ಜಲ 3%

ಹಿಮನದಿಗಳು 1.6%

ಸರೋವರಗಳು 0.15%

ನದಿಗಳು 0.0001%

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ 0.005%

ವಾತಾವರಣದ ತೇವಾಂಶ 0.001%

ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೇವಲ 2.5% ರಷ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಆಳವಾದ ಪದರಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು.

ಜಲಗೋಳ- ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಿಂದ - ವಾಟರ್ ಶೆಲ್. ಜಲಗೋಳದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 1875 ರಲ್ಲಿ ಇ. ಸ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಮೊದಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಅವರು ಇದನ್ನು ಗ್ರಹದ ಏಕೈಕ ನೀರಿನ ಶೆಲ್ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಾಗರದ ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 1910 ರಲ್ಲಿ, ಜೆ. ಮುರ್ರೆ ಅವರು ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು; ಅವರು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳ ನೀರು, ವಾತಾವರಣ, ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜಲಗೋಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಗೋಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಲಗೋಳದ ಅಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜಲಗೋಳದ ನಂತರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ನಿರಂತರತೆ, ಅದರ ವಿತರಣೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಬಂಧಿತ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

I. A. ಫೆಡೋಸೀವ್‌ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿದೆ: ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜಲಗೋಳವು ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರಂತರ ಶೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಮೇಲಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ವಿಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ. , ಅವುಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ - ಸರಿಸುಮಾರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಫೋಟೋಡಿಸಿಪೇಷನ್ (ವಿಘಟನೆ) ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಿರಿದಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಜಲಗೋಳ -ವಿಶ್ವ ಸಾಗರ, ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್, ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯ ನಿರಂತರ ಶೆಲ್, ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ತೇವಾಂಶ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ (ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ರ) ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ರವು ಜಲಗೋಳದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಿತರಣೆಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ರವು ಜಲಗೋಳದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಲಗೋಳ ಮತ್ತು ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ರವು ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ: ಸಾಗರ, ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್ (ಘನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಶೆಲ್), ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ (ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ನೀರು) ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ.

ಜಲಗೋಳದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳು (ಸಾಗರ, ಖಂಡಗಳು, ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ) ನಿರಂತರ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಪುನರ್ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ವಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜಲಾಶಯಗಳ ನಡುವೆ ನೀರಿನ ನಿರಂತರ ಪುನರ್ವಿತರಣೆ ಇದೆ, ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮೀಸಲು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಸಾಗರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ 71%, ಭೂಮಿ - 29% ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಸಾಗರದ ನೀರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಖಂಡಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ದೇಹವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅಸಮ ವಿತರಣೆಯು ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಹೊದಿಕೆಯ ಘಟಕಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜೀವಗೋಳ.

1928 ರಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹಲವಾರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವ ಸಾಗರವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಾಗರಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿತು: ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಇಂಡಿಯನ್, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್. ಎರಡನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐದನೇ ಸಾಗರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ - ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರ.


ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವ ಸಾಗರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸಾಗರವೂ ಹೌದು.

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪ್ರದೇಶವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ 12 ಪಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಾಗರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಳವಿಲ್ಲದ ಆಳದ ಪಾಲು (500 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ) ವಿಶ್ವ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದ 9.6% ಮಾತ್ರ, ಶೆಲ್ಫ್ (150-200 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಆಳ) 7% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ವಿಶ್ವ ಸಾಗರದ 73.8% ಪ್ರದೇಶವು 3000-6000 ಮೀಟರ್ ಆಳದಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು - ಸಮುದ್ರದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಖಂಡಗಳ ತೀರಗಳು, ದ್ವೀಪಗಳು, ಕೆಳಭಾಗದ ಎತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಮುದ್ರಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ವಿಶ್ವ ಸಾಗರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 10%, ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ವಿಶ್ವ ಸಾಗರದ ಪರಿಮಾಣದ ಸುಮಾರು 3% ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಆಂತರಿಕ, ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅಂತರ ದ್ವೀಪ.

ಜಲಗೋಳವು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ನಡುವಿನ ಭೂಮಿಯ ನೀರಿನ ಶೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಗರಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಖಂಡದ ನೀರಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜಲಗೋಳವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ 70.8% ನಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಜಲಗೋಳದ ಪರಿಮಾಣವು 1370300000. ಕಿಮೀ 3, ಇದು ಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟು ಪರಿಮಾಣದ 1/800 ಆಗಿದೆ. ಜಲಗೋಳದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ 1.4 ∙ 10 +18 ಟನ್, ಅದರಲ್ಲಿ 98.31% ಸಾಗರಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿದೆ, 1.65% ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭೂಖಂಡದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 0.045% ಮಾತ್ರ ನದಿಗಳು, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳು. ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜಲಗೋಳದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಸರಾಸರಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜಲಗೋಳವು ವಾತಾವರಣ, ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರ ಮತ್ತು ಜೀವಗೋಳದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಜಲಚಕ್ರ

ನೀರಿನ ಚಕ್ರವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪರಿಚಲನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ನೀರನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಸೌರ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ. ಚಕ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ, ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ದೂರದವರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು, ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಘನೀಕರಣ (ದಪ್ಪವಾಗುವುದು), ಮಳೆ, ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೀರು ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ (ಒಸರುವಿಕೆ) ಮತ್ತು ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲತತ್ವವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ (ಸಾಗರಗಳು, ಭೂಮಿ) ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅದನ್ನು ದೂರದವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಆವಿ ಘನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹನಿ-ದ್ರವ ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಮರಳಿ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ, ದೊಡ್ಡ, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗೈರ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ.

ಸ್ಮಾಲ್ ಗೈರ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಗರಗಳು, ಖಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಗೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಸಾಗರ - ವಾತಾವರಣ - ಸಾಗರ. ಸಾಗರದಿಂದ ನೀರು ನೀರಿನ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಘನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ಥಳೀಯ, ಅಥವಾ ಒಳನಾಡಿನ ತೇವಾಂಶದ ಪರಿಚಲನೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಚಲನೆಯ ಮಾದರಿ: ಭೂಮಿ - ಗಾಳಿ - ಭೂಮಿ. ನೀರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ (ವಿವಿಧ ಜಲಮೂಲಗಳು, ಮಣ್ಣು, ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಇತ್ಯಾದಿ), ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಘನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ತೇವಾಂಶದ ಪರಿಚಲನೆ (ಸಾಗರಗಳಿಂದ ಖಂಡಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನೀರಿನ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪರಿಚಲನೆ) ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಓಪಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತೇವಾಂಶದ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತೇವಾಂಶದ ಪರಿಚಲನೆಯು ಓಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನೀರಿನ ಆವಿ, ಭೂಖಂಡದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ತೇವಾಂಶ ಪರಿಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಳೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮಳೆಯ 1/3 ಅನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭೂದೃಶ್ಯಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಸಾಗರಗಳು - ವಾತಾವರಣ - ಭೂಮಿ - ಸಾಗರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಂತಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಭಾಗವು ಮೇಲ್ಮೈ ಹರಿವಿನಂತೆ (ನದಿಗಳ ಮೂಲಕ) ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಭಾಗವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಭೂಗತ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಭಾಗವು ಭೂಮಿಯಿಂದ (ಮಣ್ಣಿನಿಂದ, ನೀರಿನ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ) ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಖಂಡಗಳಿಂದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ (ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ) ಮೂಲಕ ಮರಳುತ್ತದೆ (ಒಂದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಒಣ ವಸ್ತುವಿಗೆ, 200 ರಿಂದ 400 ಗ್ರಾಂ ನೀರನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಇತ್ಯಾದಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಗ ಅಥವಾ ನಂತರ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಗರದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಪರಿಹಾರದ ರಚನೆ, ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳ ಸವೆತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲಚಕ್ರವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಯವ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಜಲಗೋಳವು ಭೂಮಿಯ ನೀರಿನ ಶೆಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಪರಿಚಯ

ಭೂಮಿಯು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಜಲಗೋಳದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಗೋಳವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, ವಾತಾವರಣದಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಲಗೋಳ ಎಂದರೇನು

ಗ್ರೀಕ್‌ನಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಂದರೆ ನೀರಿನ ಚೆಂಡು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ನೀರಿನ ಶೆಲ್ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಶೆಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ.

ಜಲಗೋಳ ಎಲ್ಲಿದೆ

ಜಲಗೋಳವು ಎರಡು ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಇದೆ - ಭೂಮಿಯ ಅನಿಲ ಶೆಲ್, ಮತ್ತು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ - ಘನ ಶೆಲ್, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ.

ಜಲಗೋಳವು ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?

ಜಲಗೋಳವು ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ಘನ (ಐಸ್), ದ್ರವ, ಅನಿಲ (ಆವಿ).

ಭೂಮಿಯ ನೀರಿನ ಶೆಲ್ ಸಾಗರಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು, ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಆಗಿರುವ ನೀರಿನ ದೇಹಗಳು (ಸರೋವರಗಳು, ಕೊಳಗಳು, ನದಿಗಳು), ಹಿಮನದಿಗಳು, ಫ್ಜೋರ್ಡ್ಸ್, ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು, ಹಿಮ, ಮಳೆ, ವಾತಾವರಣದ ನೀರು ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ದ್ರವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಜಲಗೋಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳ ಪಾಲು 96%, ಮತ್ತೊಂದು 2% ಅಂತರ್ಜಲ, 2% ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು 0.02% (ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಪಾಲು) ನದಿಗಳು, ಜೌಗು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳು. ಜಲಗೋಳದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅಥವಾ ಪರಿಮಾಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹಿಮನದಿಗಳ ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಳುಗುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ನೀರಿನ ಶೆಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣವು 1.5 ಶತಕೋಟಿ ಘನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಲಗೋಳವು ಸಾಗರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವ ಸಾಗರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ದೇಹವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶದ ಶೇಕಡಾವಾರು 35% ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಗರದ ನೀರು ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಟ್ಟು ಭಾಗವು ಸುಮಾರು 96% ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸಾಗರದ ಹೊರಪದರವು ಬಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಪದರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಜಲಗೋಳವು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 600% ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಹವಳಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಜಲಗೋಳಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರ ಭಾಗವು ಶೆಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3% ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2.15% ಹಿಮನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಲಗೋಳದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತಿರುಗುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನವೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಜಲಗೋಳದ ಗಡಿಗಳು

ವಿಶ್ವ ಸಾಗರದ ನೀರು ಭೂಮಿಯ 71% ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಆಳ 3800 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 11022 ಮೀಟರ್. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ವಾಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀವಗೋಳ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ನೀರುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಲಗೋಳವು ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗವು ಮೊಹೊರೊವಿಕ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಗುತ್ತದೆ - ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರ. ಮೇಲಿನ ಗಡಿಯು ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲಿನ ಪದರಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ಜಲಗೋಳದ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ:

  • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀರು ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ತೈಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ;
  • ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ;
  • ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೈವಿಕ ಎನರ್ಜಿ ಪರಿಸರ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ;
  • ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ನೀರು ಮೂಲದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಚನೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿ, ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರು ಬಂಡೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಲಗೋಳವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

  • ನೀರಿನ ಆವಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಕಿರಣ ಕಿರಣಗಳ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ;
  • ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಆವಿಯು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ;
  • ಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಚಲನೆಯ ನಿರಂತರ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
  • ಗ್ರಹದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಲನೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಜಲಗೋಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ಭೂಮಿಯ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಹಬೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 12 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದೆ. ಆವಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಘನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪತನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಭೂಗತ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಾಲ್ನಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಮನರಂಜನಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಜಲಗೋಳ- ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಿಂದ - ವಾಟರ್ ಶೆಲ್. ಜಲಗೋಳದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 1875 ರಲ್ಲಿ ಇ. ಸ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಮೊದಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಅವರು ಇದನ್ನು ಗ್ರಹದ ಏಕೈಕ ನೀರಿನ ಶೆಲ್ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಾಗರದ ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 1910 ರಲ್ಲಿ, ಜೆ. ಮುರ್ರೆ ಅವರು ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು; ಅವರು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳ ನೀರು, ವಾತಾವರಣ, ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜಲಗೋಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಗೋಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಲಗೋಳದ ಅಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜಲಗೋಳದ ನಂತರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ನಿರಂತರತೆ, ಅದರ ವಿತರಣೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಬಂಧಿತ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು I.A. ಫೆಡೋಸೀವಾ: ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜಲಗೋಳವು ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರಂತರ ಶೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಮೇಲಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ವಿಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ - ಸರಿಸುಮಾರು ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್‌ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಫೋಟೊಡಿಸಿಪೇಷನ್ ( ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ) ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಕಿರಿದಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು: ಜಲಗೋಳವು ಭೂಮಿಯ ನಿರಂತರ ಶೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವ ಸಾಗರ, ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್, ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ತೇವಾಂಶ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ (ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಚಕ್ರ (HC)) .

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜಿಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಜಲಗೋಳದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಿತರಣೆಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಸರಾಸರಿ ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಸಿ ಜಲಗೋಳದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಲಗೋಳ ಮತ್ತು ಜಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ: ಸಾಗರ, ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್ (ಘನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಶೆಲ್), ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ (ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ನೀರು) ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ.

ಜಲಗೋಳದ 96% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; ಸುಮಾರು 2% - ಅಂತರ್ಜಲ, ಸುಮಾರು 2% - ಹಿಮನದಿಗಳು, 0.02% - ಭೂಮಿ ನೀರು (ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು). ಭೂಮಿಯ ಜಲಗೋಳದ ಒಟ್ಟು ಪರಿಮಾಣವು 1 ಬಿಲಿಯನ್ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಮೀ 3 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ - 1370 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಮೀ 3, ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ - ಸುಮಾರು 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಮೀ 3 ಐಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ - ಸುಮಾರು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಮೀ 3, ಒಳನಾಡಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ - 0.75 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಮೀ 3, ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ - 0.015 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಮೀ 3.

ಜಲಗೋಳದ ಪರಿಮಾಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 4 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೇವಲ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಮೀ 3 ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ, ಇದು ಇಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 7 ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು 20 ಶತಕೋಟಿ ಕಿಮೀ 3 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ - ಇದು ಜಲಗೋಳದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಮಾಣದ 15 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಭೂಮಿಯ ಆಳವಾದ ಪದರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಲಗೋಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಬೀತಾದ ಭೂಗತ ನೀರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಡೀ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೇವಲ 2.8% ನಷ್ಟಿದೆ; ಅದರಲ್ಲಿ 2.15% ಹಿಮನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 0.65% ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (97.2%) ಉಪ್ಪು. ಜಲಗೋಳವು ಒಂದೇ ಶೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನವೀಕರಣವು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವೀಯ ಹಿಮನದಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು 8 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ಜಲ 5 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸರೋವರಗಳು 300 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನದಿಗಳು 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಆವಿ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಾಗರದ ನೀರು 3 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಹದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಲಗೋಳವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಇದು ಸೌರ ಶಾಖವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮಳೆಯು ವಿಶ್ವ ಸಾಗರದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಜಲಗೋಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಿಮಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಪರಿಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಾಗರದ ಮಟ್ಟವು ಹತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಲಗೋಳವು ಮಾನವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವೇಗ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ 3 ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ: ಜನರು ಅದನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ.

ಜಲಗೋಳವು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವೆತ ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜಲಗೋಳವು ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ: ಮೋಡಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಆವಿಯಾದ ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಜಲಗೋಳವು ಜೀವಗೋಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವಗೋಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹದ ವಿವಿಧ ಚಿಪ್ಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು, ಜಲಗೋಳವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲಾದ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ನೀರಿನ ನಷ್ಟದಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲಿನ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಫೋಟೋಡಿಸಿಪೇಶನ್ ಕಾರಣ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜಲಗೋಳವು ಅರೆ-ಮುಚ್ಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

1914 ರಲ್ಲಿ, ಜೆ. ಗ್ರೆಗೊರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ "ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಥ್" ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು "ಭೂಮಿಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಆಕೃತಿಯು ಅಸಮಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿದೆ, ಉತ್ತರದ ಅರೆ-ಅಕ್ಷವು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿಂತ 70-100 ಮೀ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಧ್ರುವೀಯ ಸಂಕೋಚನವು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧಗಳ ಅಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಯೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ 39% ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ - 19%. ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅಸಮ ವಿತರಣೆಯು ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಹೊದಿಕೆಯ ಘಟಕಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜೀವಗೋಳ.

ಜೆ. ಗ್ರೆಗೊರಿ ಅವರು 20 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 19 ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನೀರು ಇದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು! ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನೀಲಿ (ನೀರಿನ ಕಾರಣ) ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಾಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಾಸರಿ MC ಆಳ 3704 ಮೀ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ 12,756 ಕಿಮೀ, ಅದರ ಪದರವು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸದ 0.03% ಮಾತ್ರ.