목차
1. 도시하천의 개념
2. 도시하천의 분류
3. 도시하천의 특징
4. 도시하천의 기능
5. 도시하천에서의 인간활동
6. 도시하천 생태계의 특성과 환경
7. 신천에 대하여
2. 도시하천의 분류
3. 도시하천의 특징
4. 도시하천의 기능
5. 도시하천에서의 인간활동
6. 도시하천 생태계의 특성과 환경
7. 신천에 대하여
본문내용
즉, 생태계의 기반이 될 수 있는 비생물적인 하천지형과 이를 근거로 나타나는 하천의 동식물상이다. 그러므로 이런 하천지형과 생물환경은 밀접한 연관을 지니고 있으며 하천생태계의 근간이 된다.
① 하천생태계의 정의
생물과 비생물적(abiotic)환경은 불가분의 관계에 있으며 서로 상호작용하고 있다. 어떤 지역 의 모든 생물이 물리적 환경과 상호관계를 가지며 energy의 흐름이 시스템 속에서 뚜렷한 영 양구조, 생물의 다양성, 물질의 순환(생물과 비생물부분간의 물질의 교환)을 만들어 내고 있는 상태는 어느 것이든지 생태학적인 계(系), 즉 생태계라고 정의한다. 따라서 하천생태계의 개념 은 “하천지역의 모든 생물이 물리적 환경과 상호관계를 가지며 energy의 흐름에 시스템 속에 서 뚜렷한 영양구조, 생물의 다양성, 물질의 순환을 만들어 내고 있는 상태”라고 정의할 수 있다.
② 도시하천 생태계의 연구하는데 있어서 여러 가지 제한요인이 있는데 그 제한 인자는 다음 과 같다. 일반자연 하천은 기준 수준까지 침식하는 경향을 갖고 있으며 이들 변화는 물의 작용 에 의한 것이다. 기준 수준에 도달되었을 때 흐름은 느리게 되고 퇴적이 시작되며 대체로 극 상(climax) 상태를 나타내는 구곡이 심한 하천이 된다. 그러면서 점토의 퇴적에 의하여 delta가 만들어짐에 따라 드디어 다른 곳에서 융기가 생겨서 침식 사이클의 전부가 다시 시작이 된다. 그러나 도시하천은 토지이용의 극대화, 치수목적에 의한 직강화등에 의하여 하천 본래의 침식, 운반, 퇴적 작용은 거의 미미하고 생태계 구성인자도 다양하지 못한 것이 현실이다.
온도 : 물은 온도 변화를 최소로 하는데 결부된 몇 가지 독특한 특성을 지니고 있다. 그런 까닭에 공기에 비하여 변동의 폭이 작고 변화는 보다 완만하다. 이와같이 온도는 공기 중에 서 보다 수중에서 변동이 적다. 그러나 수서생물은 대부분의 경우 좁은 내성을 지니고 있으므 로 온도는 중요한 제한요인이 되고 있다. 그런 까닭에 사람에 의한 적은 열오염에서 광범위한 영향을 미치고 있다. 온도 변화는 또한 특유한 순화의 양상을 만들어 내고 그들은 수중생활에 큰 영향을 준다.
투명도 (transparency) : 빛의 투과는 대부분의 경우 물속의 현탁물질에 의하여 규제되고 상 당한 길이를 갖고 있는 수중생활장소는 어디에서나 광합성층을 규정당하게 된다. 탁도는 그것이 특히 세사나 점토의 입자에 기인될 경우 종종 중요한 제한요인이 된다. 반대로 탁도가 생물에 의할 경우는 투명도는 생산력의 지표가 된다.
흐름 (current) : 물은 치밀하며 그런 까닭에 흐름의 직접적인 작용은 특히 하천에 있어서 매우 중요한 제한 요인인 것이다. 흐름은 대부분의 경우 생활에 필요한 기체, 영류, 그리고 소형생물의 분포를 주로 규정하고 있다.
호흡기체의 농도 : 해양의 환경과 매우 대조적으로 산소나 CO2의 농도는 담수환경에 있어서 대부분의 경우 제한 요인이 되어 있다. 용존산소농도와 생물학적 산소요구량은 가장 많이 측 정 되고 가장 잘 연구되어 있는 물리적 요인이
① 하천생태계의 정의
생물과 비생물적(abiotic)환경은 불가분의 관계에 있으며 서로 상호작용하고 있다. 어떤 지역 의 모든 생물이 물리적 환경과 상호관계를 가지며 energy의 흐름이 시스템 속에서 뚜렷한 영 양구조, 생물의 다양성, 물질의 순환(생물과 비생물부분간의 물질의 교환)을 만들어 내고 있는 상태는 어느 것이든지 생태학적인 계(系), 즉 생태계라고 정의한다. 따라서 하천생태계의 개념 은 “하천지역의 모든 생물이 물리적 환경과 상호관계를 가지며 energy의 흐름에 시스템 속에 서 뚜렷한 영양구조, 생물의 다양성, 물질의 순환을 만들어 내고 있는 상태”라고 정의할 수 있다.
② 도시하천 생태계의 연구하는데 있어서 여러 가지 제한요인이 있는데 그 제한 인자는 다음 과 같다. 일반자연 하천은 기준 수준까지 침식하는 경향을 갖고 있으며 이들 변화는 물의 작용 에 의한 것이다. 기준 수준에 도달되었을 때 흐름은 느리게 되고 퇴적이 시작되며 대체로 극 상(climax) 상태를 나타내는 구곡이 심한 하천이 된다. 그러면서 점토의 퇴적에 의하여 delta가 만들어짐에 따라 드디어 다른 곳에서 융기가 생겨서 침식 사이클의 전부가 다시 시작이 된다. 그러나 도시하천은 토지이용의 극대화, 치수목적에 의한 직강화등에 의하여 하천 본래의 침식, 운반, 퇴적 작용은 거의 미미하고 생태계 구성인자도 다양하지 못한 것이 현실이다.
온도 : 물은 온도 변화를 최소로 하는데 결부된 몇 가지 독특한 특성을 지니고 있다. 그런 까닭에 공기에 비하여 변동의 폭이 작고 변화는 보다 완만하다. 이와같이 온도는 공기 중에 서 보다 수중에서 변동이 적다. 그러나 수서생물은 대부분의 경우 좁은 내성을 지니고 있으므 로 온도는 중요한 제한요인이 되고 있다. 그런 까닭에 사람에 의한 적은 열오염에서 광범위한 영향을 미치고 있다. 온도 변화는 또한 특유한 순화의 양상을 만들어 내고 그들은 수중생활에 큰 영향을 준다.
투명도 (transparency) : 빛의 투과는 대부분의 경우 물속의 현탁물질에 의하여 규제되고 상 당한 길이를 갖고 있는 수중생활장소는 어디에서나 광합성층을 규정당하게 된다. 탁도는 그것이 특히 세사나 점토의 입자에 기인될 경우 종종 중요한 제한요인이 된다. 반대로 탁도가 생물에 의할 경우는 투명도는 생산력의 지표가 된다.
흐름 (current) : 물은 치밀하며 그런 까닭에 흐름의 직접적인 작용은 특히 하천에 있어서 매우 중요한 제한 요인인 것이다. 흐름은 대부분의 경우 생활에 필요한 기체, 영류, 그리고 소형생물의 분포를 주로 규정하고 있다.
호흡기체의 농도 : 해양의 환경과 매우 대조적으로 산소나 CO2의 농도는 담수환경에 있어서 대부분의 경우 제한 요인이 되어 있다. 용존산소농도와 생물학적 산소요구량은 가장 많이 측 정 되고 가장 잘 연구되어 있는 물리적 요인이
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