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얕은 열대 바다에 모래가 형성되는 이유는 주로 아라고 나이트 및 방해석과 같은 탄산 칼슘 곡물로 구성됩니까?

얕은 열대 바다에 형성된 모래는 주로 여러 요인으로 인해 아라고 나이트 및 방해석과 같은 탄산 칼슘 곡물로 구성됩니다.

1. 풍부한 유기체 : 열대 바다는 해양 유기체, 특히 탄산 칼슘으로 만든 딱딱한 껍질과 골격이있는 해양 유기체로 가득 차 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

* 산호 : 가장 두드러진 기고자들은 끊임없이 분해되어 탄산염 모래를 생산하는 광대 한 암초를 구축합니다.

* 연체 동물 : Bivalves, Gastropods 및 기타 연체 동물에는 탄산 칼슘으로 만든 껍질이있어 모래가 죽은 후에 기여합니다.

* foraminifera : 모래에 크게 기여하는 탄산 칼슘으로 만든 껍질을 갖춘 미세한 단일 세포 유기체.

* echinoderms : 바다 별, 성게 및 기타 에코 피어에는 모래로 분해되는 탄산 칼슘 골격이 있습니다.

2. 따뜻한 물 화학 : 열대 수는 일반적으로 더 따뜻하며, 이는 탄산 칼슘 생산 유기체의 성장을 촉진하고 탄산 칼슘의 용해도에 영향을 미칩니다. 따뜻한 물은 탄산 칼슘을 용해시키는 데 더 잘 이루어 지지만 해양 유기체의 석회화 속도가 더 빠릅니다.

3. 높은 생산성 : 열대 해역은 높은 수준의 1 차 생산성을 경험하여 탄산 칼슘 모래에 기여하는 많은 유기체 인구를 지원합니다.

4. 다른 모래 공급원 부족 : 다른 환경과 비교할 때 열대 바다에는 풍화 바위의 석영과 같은 다른 모래 공급원이 적습니다. 이를 통해 탄산 칼슘이 모래 성분을 지배 할 수 있습니다.

5. 생지 화학주기 : 칼슘 탄산염은 온도, 염분 및 pH와 같은 다양한 요인에 의해 영향을받는 동적 평형에서 용해되고 침전된다. 얕은 열대 바다에서 이러한 조건은 탄산 칼슘의 침전을 선호하여 모래를 더욱 풍부하게합니다.

6. 용해 및 재결정 화 : 탄산 칼슘은 산성 조건에서 용해 될 수 있지만 얕은 열대 바다에서는 종종 아라고 나이트 및 방해석과 같은보다 안정적인 형태로 다시 재결정되어 모래에 이러한 미네랄의 풍부함이 더욱 증가합니다.

결론적으로, 풍부한 칼슘 탄산염 생산 유기체, 유리한 물 화학, 높은 생산성 및 특정 생물 화학적 조건의 조합은 얕은 열대 바다에서 탄산 칼슘 곡물의 우세로 이어진다.

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