1992년 5월 채택된 “유엔기후변화협약”(UNFCCC)은 기후변화(Climate change)의 원인인 온실가스 규제를 위한 구체적인 국가 간의 행동을 다루고 있습니다. 다음에 대해 알아봅시다.① UNFCCC는 서문과 총 26조 부칙2항으로 구성되어 있습니다. 서문에는 이 협약이 상기(recall)시키는 과거의 환경(또는 기후) 관련 회의, 협약 및 의정서를 열거하고 있습니다. 열거된 회의(협약, 또는 의정서)의 제목과 일시, 장소를 알아봅시다. (예: 인간환경회의, 1972년 6월 16일 스톡홀름)※ 리우환경개발회의(1992년 6월3일~14일) 브라질 리우데자네이로UN환경개발회의Intersessional: AWG 4 and the Dialogue 4, 27 -31 August 2007, Vienna, Austria -> Intersessional: AWG 4와 대화 4, 27 2007년 8월 31일, 비엔나, 오스트리아The fourth session of the Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG 4) and the fourth workshop under the dialogue on long-term cooperative action to address climate change by enhancing implementation of the Convention will take place at the Austrian Center Vienna (ACV), Vienna, Austria on 27-31 August 2007. -> 교오또 의정서 (AWG 4)의 밑에 Annex I 당과 인습의 실시를 강화해서 기후 변화를 오스트리아 중심 비엔나 (ACV)에서 제시하는 장기 협력적인 활동에 대화의 밑에 제 4 작업장을 위한 더 투입에 특별한 집단 작업의 제 4 회의는, 비엔나, 2007년 8월27-31일 에 오스트리아 개최될 것이다縮性體制(Flexibility Mechanism)를 포함한 교토의정서(Kyoto Protocol)를 채택하였다. 교토의정서에는 온실가스를 이산화탄소(CO2), 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF6) 등 6종류로 규정하였고, 이러한 온실가스에 감축의무 대상 국가는 교토의정서상 ‘부속서 B(Annex B)’에 속한 38개국으로서 제1차 義務履行 기간인 2008년부터 2012년 사이에 온실가스 배출량을 1990년 수준 대비 최소한 평균 5% 감축이라는 法的減縮義務를 지게 되었다. 미국을 비롯한 선진국들은 減縮義務를 자국 내에서만 달성할 수 없다는 이유로 배출권거래제, 청정개발체제, 공동이행과 같은 시장메커니즘을 통한 費用效果的인 온실가스 감축수단을 도입하였다.※ 제4차 당사국총회(1998.11.2~13)- 그간에 선진국과 개도국간에 대립되어 온 사안들을 일괄타결하는 행동계획 채택- 협약의 재정체계, 기술개발 및 이전, 대개도국 보상문제, 온실가스 저감 시범사업기간 중 공동이행, 교토의정서 메커니즘, 교토의정서 제1차 당사국총회 준비 등에 대한 구체적인 작업일정 논의- 이상의 협상을 2000년 기후변화협약 제6차 당사국총회까지 완료하기로 합의※ 제5차 당사국총회(1999.10.25~11.5)- 3개 핵심 교토 메커니즘 등 주요 쟁점사안들과 관련된 실질적 논의의 진전에는 실패하고 제6차 당사국총회까지 협상종결을 위한 작업일정에 합의- 아르헨티나의 자발적인 온실가스 감축목표 발표를 계기로 개도국의 온실가스 감축 의무부담 문제 부각- 리오회의 10주년이 되는 2002년까지 교토의정서 발효를 통해 지구환경 보전의 획기적인 전환점을 마련해야 한다는 공감대 형성※ 제6-I차 당사국총회(2000.11.13~24)- 구체적인 온실가스 감축 방법, 정책, 조치, 흡수원 인정여부 및 범위, 의무 불이행에 대한 제재방안, 배출권거래 한도 등 교토의정서의 운용규정을 둘러싸고 EU, 미국, 일본, 호주 등 협상그룹간의 첨예한 대한 부속서 I 국가들의 청정개발체제(CDM)의 적용에 관한 절차규정(rules of procedure) 채택※ 제9차 당사국총회(2003.12.1~12)- 1차 공약기간중 부속서 I 국가들의 청정개발체제(CDM)하에서의 조림 및 재조림을 위한 Modality 및 절차에 관한 결정 채택- 교토의정서의 조기발효 필요성 재확인 및 러시아에 대한 조기비준 촉구- 교토의정서의 발효후를 대비하는 논의진행※ 제10차 당사국총회(2004.12.6~18)- 기후변화협약 10주년 성과 평가 및 향후 과제 도출- 적응(adaptation) 조치에 대한 부에노스아이레스 행동계획 채택- CDM 하의 소규모 신규조림 및 재조림에 관한 기술적 방법론 등 완화관련 미해결 쟁점사항에 대한 합의- 교토의정서 체제 이후의 의무부담방식과 관련하여 선진국과 개도국간에 첨예한 비공식 논의 진행- 기후변화협약 및 교토의정서의 이행에 관한 비공식적 의견교환을 위한 정부 전문가 세미나(SOGE) 개최 결정제 11차 당사국총회(2005.12.6~18)아르헨티나 부에노스아이레스에서 지난 6일부터 18일까지 유엔기후변화협약 제10차 당사국총회가 열렸다. 전 세계 180개국 정부 대표와 국제기구.NGO 등에서 6000여명이 참가해 지구온난화 문제에 어떻게 대응할 것인가를 두고 열띤 논의를 벌였다. 특히 교토의정서 1차 공약기간(2008~2012년) 이후의 온실가스 감축 관련 세미나 방식을 둘러싸고 유럽연합(EU) 등 선진국은 개발도상국의 참여를 유도하는 새로운 의무부담 방식의 도출을 위한 협상의 개시로 활용하자는 입장인데 반해 개도국은 세미나에서 개도국에 대한 어떠한 의무부담이나 이행방안이 논의돼서는 안 된다는 입장으로 선진국과 개도국 간 격렬한 논쟁을 벌였다. 결국 정해진 회기를 하루 넘기면서까지 격론을 벌였던 이번 총회는 내년 5월 독일에서 '정부전문가 세미나'를 열어 1차 공약기간 이후의 방식을 논의하기로 조율하고 막을 내렸다.※ 제 12차 당사국총회(2006.11.6~17) 케냐 나이로비1. 아프리카어디에 속하더라도 사실상 온실가스 감축 의무를 부담하게 된다” 설명했다. 로드맵은 교토 의정서처럼 구체적인 온실가스 감축치를 제시한 것은 아니지만 세계 각국이 자국 실정에 맞는 감축 조치를 취해야 하고, 측정·보고·검증이 가능한 방식을 사용하도록 규정했다. 구체적인 감축 목표와 방법은 내년 3월 첫 회의를 시작으로 2년간의 협상 기간을 거쳐 2009년 덴마크 코펜하겐에서 열리는 15차 기후변화 총회에서 결정된다.※ United Nations Climate Change Conference at its thirteenth session / 27 sessions of the Subsidiary Bodies, CMP 3 and AWG 4(미국 기후 변화 회의 13번째 입회 / 27번째 보조의 모임 입회)일시 : 2007년 12월 3~14일장소 : Bail, Indonesia※ bangkok Climate Change Talks - AWG-LCA 1 and AWG-KP 5(방콕 기후 변화 토의)일시 : 2008년 3월 31일부터 4월 4일장소 : 방콕, Thailand※ Bonn Climate Change Talks - 28 session ot the subsidiary Bodies, AWG-LCA 2 and AWG-KP 5(Bohn 기후 변화 토의)일시 : 2008년 6월 2~13일장소 : Bonn, Germany※ Accra Climate Change Talks - AWG-LCA 3and AWG-KP6(Aeera 기후 변화 토의)일시 : 2008년 8월 21~27일장소 : Accra, Ghana※ United Nations Climate Conterence at its fourteenth session / 29 session of the Subsidiary Bodies, CMP4, AWG-KP 6(미국 기후 변화 29번째 입회 회의)일시 : 2008년 12월 2~13일장소 : Poznan, Poland※ COP 15 and CMP 5일시 : 2009년 12월 7~1서 국가를 나열하고 배출을 억제하자는 정도로 그치고 있습니다. 그러나 1998년 채택된 교토의정서에는 온실가스 방출을 기준년도까지 나라별(우리나라는 포함되지 않음)로 구체적으로 감축(또는 제한)하자고 되어 있습니다. 부칙2에 있는 나라별 규제수치를 보고 어떤 특징이 있는지 생각해 봅시다.온실가스의 대기 중 영향은 전지구적입니다. 일산화탄소, 질산화물, 휘발성유기화합물과 같은 국지적 대기오염물질과는 달리 주요 온실가스는 축적성 오염물질입니다. 축적성 대기오염물질은 대기 중 수명이 길므로 장기간에 걸쳐 축적될 수 있습니다. 또한 축적성 대기오염물질은 일반적으로 잘 혼합됩니다. 이러한 온실가스의 특성을 고려할 때 온실가스에 대한 전지구적 규모의 관리가 필요합니다.기후변화협약에 가입한 모든 국가는 사무국에 온실가스 배출량을 보고할 의무를 가지며, 97년 12월 일본 교토에서 열린 기후변화협약 제3차 당사국총회(COP3)에서 채택된 교토의정서에서는 부속서 Ⅰ국가에 대해 온실가스 감축을 의무화하고 있습니다. 교토의정서는 2008년부터 2012년까지 각 나라별로 아래표의 구체적인 감축목표치를 바탕으로 선진국 전체적으로 1990년 대비 평균 온실가스 배출량을 5.2% 줄이는 것을 목표로 합니다.목표량은 국가마다 달라서 유럽연합은 8%, 미국은 7%, 일본과 캐나다는 6%를 줄여야 하고, 호주는 8%, 아이슬란드는 10% 이상 증가해서는 안됩니다. 단, 유럽연합은 15개 회원국이 공동으로 목표량을 달성하되 회원국간의 분담내용은 따로 정하게 되고(이를 EU Bubble이라고 함) 러시아는 1990년도 배출량 수준을 유지하면 됩니다. 그러나 대부분의 국가들은 온실가스 배출량이 해마다 늘어나는 것이 보통이기 때문에 약 20년전 수준 이하로 하기 위해서는 실제 배출량에서 20~30% 정도 감축해야 합니다.전 지구적 온실가스 배출량은 일부 개도국 및 최빈국(Least Developed Country)의 배출통계가 집계되지 않아 정확히 산정하는데 한계가 있습니다. 다만, 온실가스 배출의습니다.
(2) 요즘 일기예보는 기상 위성이 보내온 다양한 영상을 이용한다. 특히 넓은 지역에 걸쳐 구름의 이동이나 대기의 변화를 관찰함으로써 상당히 정확한 예보를 하고 있다. 다음에 답하시오.① 인공위성이 보내오는 기상 사진의 종류에 대해 알아봅시다.[기본영상]- 합성영상 : 위성이 관측한 가시영상과 적외영상을 합성한 영상작성 주기: 매 30분 간격특 성: - 적외영상과 가시영상을 조합하여 작성.- 구름의 분포와 종류를 니타냄- 적외선영상을 푸른색으로, 가시영상을 붉은색으로 처리하여 합성- 상층운은 푸른색, 하층운은 붉은색, 발달한 구름은 밝은 흰 색으로 표출됨.- 전지구(반구), 아시아, 한반도 각각의 영상- 30분 간격의 12매 동영상 가능이 용: - 기압계에 대응되는 구름 분포 확인- 강조영상 : 적외영상에서 구름의 온도가 낮은 영역을 강조하여 표출한 영상작성 주기: 작성 주기: 매 30분 간격특 성: - 적외영상에서 구름 상부의 온도가 영하 35 ℃이하인영역을 검은색으로 강조하여 나타냄.- 가시영상을 이용할 수 없는 야간에 발달된 구름역 탐지- 전지구(반구), 아시아, 한반도 각각의 영상 30분간격의12매 동영상 가능이 용: 기압계에 대응되는 구름 분포 확인- 적외영상작성 주기: 매 30분 간격특 성: - 구름의 분포와 종류- 전지구(반구), 아시아, 한반도 각각의 영상- 30분간격의 12매 동영상 가능이 용: 기압계에 대응되는 구름 분포 확인- 가시영상작성 주기: 매 30분 간격특 성: - 관측영역을 가시선(0.55 ∼ 0.80 ㎛의 파장대 )으로촬영한 영상.- 정지위성으로부터 관측된 지상 상공의 구름 분포- 전지구(반구), 아시아, 한반도 각각의 영상- 30분간격의 12매 동영상 가능이 용: 기압계에 대응되는 구름 분포 확인- 수증기영상작성 주기: 매 30분 간격특 성: - 수증기 흡수파장인 6.5 ∼ 7.0 ㎛ 파장대로 촬영.- 구름역 외에 대기의 상층부(5~6km 고도) 수증 기분포를 탐지- 구름영상에서는 나타나지 않는 상층저기압의 위치,제트기류, 대기을 지점별 로 표시한 영상작성 주기: 매 30분 간격특 성: - 적외영상으로부터 구한 구름온도와 이를 수치 예보모델 과 비교하여 구한 구름상부의 고도 및 기압값을 지점별 로 표기함.- 아시아 영상.- 30분 간격의 12매 동영상 가능.이 용: 구름 정상부의 온도, 고도, 기압값 확인.- 황사 영상작성 주기: 매 30분 간격특 성: - 적외영상 IR1(CH4, 11㎛)과 IR2 (CH5,12㎛)의차로부터 ( IR1-IR2 < 0 : 황사) 황사현상의 영상을 산출.- 황사가능역을 4단계 구간 (빨강, 초록, 주황, 하늘색)으 로 나누었으며 빨강색에 가까울수록 황사강도가 강함.- 아시아 영상.- 30분 간격의 12매 동영상 가능.이 용: 대기 중의 황사 등 먼지현상 확인.- 안개 영상작성 주기: 매 30분 간격특 성: - 위성에 의한 안개역의 탐지원리는 지구표면과구름정상의 온도차로 나타냄.- 기상청에서는 주간의 경우 가시채널을 이용하여 안개를 판단하고(반사도 30% 이상), 야간의 경우단파적외채널 (3.7㎛)과 적외채널 (11㎛) 간의 수적운에 대한 방출율 차이를 이용한 적외차방법을 이용하여 안개를 분석하고 있음.- 대기는 상층으로 올라갈수록 온도가 낮아지므로, 지구표 면과 구름정상 간의 온도차가 작을수록 안개 가능성이높아짐.- 따라서, 5가지 색상으로 분석된 영역이 안개가능지역에 해당하며, 온도차가 0에 가까울수록, 즉 주황색에 가까울 수록 보다 낮은구름으로 안개역일 가능성이 높음.※ 지구표면 온도는 해양의 경우 해수면온도, 육지의 경 우 위성에 의해 관측된 지표면 온도를 사용이 용: 안개영역 추정② 각각의 사진들은 어떻게 다른지 실시간으로 현재의 날씨에 대해 위성 자료를 인터넷에서 내려 받읍시다.[기본영상] [분석영상] ③ 이들 위성사진 자료들로부터 예보된 오늘의 날씨를 알아봅시다.- 기상특보 현황 : 2010년 01월 12일 16시 00분 이후 (2010년 01월 12일 14시 00분 발표)o 풍랑주의보 : 동해중부먼바다, 서해남부전해상, 서해중부먼바다f a complex system of remote icy bodies gravitationally tugging on each other, blurring the conventional definitions of moons and solar orbits.번역: 이 논쟁은, 명왕성이 좀 다르기 때문에 일어나게 되었다. 한 가지를 들면, 명왕성은 그 궤도가 다르다. 그것은 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성과 해왕성의 궤도에 비해 상대적으로 기울어져 있다. 이는 말하자면 화성이나 지구와 기원이 상당히 다르다는 것을 암시한다. 명왕성은 수성의 절반이하로 크기가 작다. 비록 명왕성이 명왕성 그 자신과 거의 비슷한 크기의 달인 카론을 가지고 있다 하더라도, 그들은 둘 다 최근에 서로를 중력적으로 끌어당기며 달과 태양궤도의 기존의 정의와 멀어지는 먼 얼음 물체의 복잡한 체계 중 일부라고 밝혀졌다.② 명왕성의 행성지위에 영향을 준 IAU 총회에서 의결한 결의안(resolution) 5번과 6번의 내용은 무엇입니까?5. Resolution 5A: "Definition of ‘planet'6. Resolution 6A: "Definition of Pluto-class objects"번역 : 5.결의안 5A : "행성의 정의"6.결의안 6A : "명왕성의 행성으로서의 정의"IAU Resolution: Definition of a "Planet" in the Solar SystemContemporary observations are changing our understanding of planetary systems, and it is important that our nomenclature for objects reflect our current understanding. This applies, in particular, to the designation "planets". The word "planet" originally described "wanderer스스로의 중력을 지닐만한 충분한 질량이 있고, 정수의 평형을 띠는 모양이다.(거의 둥근 모양) (c) 그리고 명백한 이웃 궤도가 있어야 한다.(2) A "dwarf planet" is a celestial body that (a) is in orbit around the Sun, (b) has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium (nearly round) shape?[2], (c) has not cleared the neighbourhood around its orbit, and?(d) is not a satellite.번역: “왜소행성”은 천체가 (a), (b)는 행성과 같으나, (c) 명백한 이웃궤도를 가지지 않고, (d)위성이 아닌 것 을 말한다.(3) All other objects?[3], except satellites, orbiting the Sun shall be referred to collectively as "Small Solar-System Bodies".번역: 위성을 제외한 태양궤도를 도는 모든 다른 물체는 아마 집단적으로 “소태양계물체”라 지칭되어야 할 것이다.IAU Resolution: PlutoRESOLUTION 6AThe IAU further resolves:Pluto is a "dwarf planet" by the above definition and is recognized as the prototype of a new category of trans-Neptunian objects.번역: Pluto는 위의 정의에 따라 “왜소행성”이다. 그리고 ‘해왕성을 가로지르는 물체’라는 새로운 범주의 원형으로 인정한다.③ 총회 전에 IAU 산하 행성정의위원회에서는 오히려 3개의 소행성을 포함하여 총 12개를 행성으로 하는 최종안을 제출하였습니다. 3개의 소행성이 무엇인지 찾아공 우주국 나사는 또한 한 개나 여러개의 카이퍼 띠에 우주선이 접근비행 하는 것을 승인했다.New Horizons was launched on 19 January 2006 directly into an Earth-and-solar-escape trajectory. It had an Earth-relative velocity of about 16.26 km/s or 58,536 km/h (10.10 mi/s or 36,373 mi/h) after its last engine shut down.Thus, it left Earth at the fastest speed ever recorded for a human-made object. It flew by Jupiter on 28 February 2007 at 5:43:40 UTC and Saturn's orbit on 8 June 2008 at 10:00 UTC. It will arrive at Pluto on 14 July 2015 and then continue into the Kuiper belt.번역 : 뉴호라이즌호는 2006년 1월 19일 직접적으로 지구와 태양의 궤도를 벗어나면서 발사되었다. 그것은 마지막 엔진이 꺼진 이후에도 대략 16.26 km/s 나 58,536 km/h (10.10 mi/s 또는 36,373 mi/h) 속도를 가지고 있다. 따라서 그것은 인간이 만든 목적중 가장 빠른 속도로 기록되었다. 이것은 2007년 2월 28일에 협정시계시 5:43분40초에 목성에 닿았고, 토성의 궤도에는 2008년 6월 8일 협정시계시로 10:00시에 닿았다. 이것은 2015년 7월 14일에 명왕성에 도착할 것으로 예상되며 그리고 카이퍼띠를 향해 계속 지속될 것이다.발사일 : Launch date January 19, 2006 (2006년 1월 19일)발사 장소 :Cape Canaveral Air Force Station, Florida(미국 Florida주 미공군의 로켓 발사기지)명왕성 도착예정일 : It3/
※ 2008년 5월 12일 중국 쓰촨성 지진은 약 7만명의 사망자를 발생하였으며, 아직 그 충격이 가시지 않고 있습니다. 또한 6월 16일 일본 니이가타현에서 진도 6.6의 지진이 발생하였습니다. 이처럼 우리들은 “지구가 살아있다.”라는 사실을 화산이나 지진의 활동에서 찾을 수 있습니다. 웹사이트에서 해당되는 정보를 찾아서 다음에 답하시오. (이 문항은 모두 풀기 바랍니다.)① 지금 이 순간에도 크고 작은 화산 활동이 전 세계 어디에선가 발생되고 있습니다. 지난 3개월 동안 발생한 화산들의 정확한 날짜와 장소들을 밝히시오.Saturday, Jan 02, 2010 (2010년 1월 2일 토요일)- Galeras volcano (Colombia): strong eruption on 2nd January 19:41- Galeras 화산 (콜롬비아 ) 1월 2일에 강한 폭발16h35 PM | Age: 15 hrsIt is reported that Galeras volcano erupted on santurday 2nd January. There are no reports about destructions or victims-Galeras화산이 1월 2일 토요일 분화했다고 보고된다. 파괴된 건물이나 희생자에 대해서는 아무런 보고가 없다.Sunday, Jan 03, 2010 (2010년 1월 3일 일요일)- iton de la Fournaise volcano (La Reunion): new eruption on 2 Jan 2010_ iton de la Fournaise 화산 프랑스 레위니옹 섬01h37 AM | Age: 2 daysPiton de la Fournaise volcano greets the new year with its first eruption in 2010 on 2 January. A fissure vent inside the Dolomieu summit crater erupted lava fountains and a lava flow contained00:23 UTCVersion en EspanolMagnitude5.0Date-TimeMonday, December 28, 2009 at 15:00:23 (UTC) - Coordinated Universal TimeMonday, December 28, 2009 at 11:00:23 PM local time at epicenter Time of Earthquake in other Time ZonesLocation10.14S 124.64EDepth10 kilometersRegionTIMOR REGION, INDONESIADistances115 km (70 miles) E of Kupang, Timor, Indonesia205 km (125 miles) SSW of DILI, East Timor720 km (450 miles) WNW of DARWIN, Northern Territory, Australia2025 km (1250 miles) ESE of JAKARTA, Java, IndonesiaLocation UncertaintyError estimate: horizontal +/- 10.9 km; depth fixed by location programParametersNst=41, Nph=41, Dmin=885.6 km, Rmss=0.94 sec, Erho=10.9 km, Erzz=0 km, Gp=72.7 degreesSourceUSGS NEIC (WDCS-D)Event IDus2009qta2? 2009년 12월 28일 월요일 15:00 / 진도 5.0 /인도네시아 TIMOR 지역Monday, December 28, 2009 at 10:18:10 UTCVersion en EspanolMagnitude5.3Date-TimeMonday, December 28, 2009 at 10:18:10 (UTC) - Coordinated Universal TimeMonday, December 28, 2009 at 06:18:10 PM local time at epicenterces35 km (20 miles) NNE of Kushiro, Hokkaido, Japan180 km (110 miles) ESE of Asahikawa, Hokkaido, Japan945 km (580 miles) NNE of TOKYO, Japan7080 km (4400 miles) NE of MOSCOW, RussiaLocation UncertaintyError estimate: horizontal +/- 15.6 km; depth +/- 2.7 kmParametersNst=256, Nph=256, Dmin=177.8 km, Rmss=0.66 sec, Erho=15.6 km, Erzz=2.7 km, Gp=-1.0 degreesSourceUSGS NEIC (WDCS-D)Event IDus2009qsa7? 2009년 12월 28일 월요일 00:12:50 / 진도 5.2일본 홋카이도Sunday, December 27, 2009 at 13:19:08 UTCMagnitude5.6Date-TimeSunday, December 27, 2009 at 13:19:08 (UTC) - Coordinated UniversalTime Sunday, December 27, 2009 at 10:19:08 PM local time at epicenter Time of Earthquake in other Time ZonesLocation3.13S 139.62EDepth18 kilometersRegionPAPUA, INDONESIADistances135 km (85 miles) WSW of Jayapura, Papua, Indonesia190 km (120 miles) WSW of Vanimo, New Guinea, PNG1410 km (880 miles) NE of DARWIN, Northern Territory, Australia3660 km (2270 miles) E of JAKARTA, Java, IndonesiaLocation UncertaintyError estimate: scientific and environmental matters.번역: NOAA의 기원은 1807년이며, 해양 조사의 국가의 첫 번째 정부기관이다. 그때부터 NOAA는 여러 국가의 필요한 것을 만족시키기 위해 발전되어졌다. NOAA는 모든 주에 있고 유지되며 환경문제와 과학의 국제 리더로서 부각되고 있다.NOAA’s mission touches the lives of every American and we are proud of our role in protecting life and property and conserving and protecting natural resources. I hope you will explore NOAA and how our products and services can enrich your own life.번역: NOAA의 임무는 모든 미국인의 삶을 다루며 우리가 삶속에서 우리의 룰을 자랑스러워하고 재산과 보존, 천연 자원을 보호하는 것이다.? 출처: http://www.noaa.gov/about-noaa.html미국상무부(United States Department of Commerce) 산하의 연방정부기관으로 약어는 NOAA이다. 지구의 환경 변화를 예견하여 국가의 해안과 해양자원을 광범위하게 관리하는 데 설립 목표이 있다. 관장 업무는 해양ㆍ기상ㆍ수산 업무, 환경 위성 자료 관리, 해양 대기 연구 등이다. 환경 평가 예측을 위한 전략 목표는 사전 경고와 예측, 계절별 및 연간 기후 예측, 10년에 걸친 평가와 예측, 안전한 운항 증진 등이다. 더불어 환경 수호 차원에서의 전략 목표는 수산업 및 건강한 해안의 환경을 유지하고 생물을 보호하는 것이다.전신기관으로 1807년에 설립된 미국해안연구소(United States Coast Survey)와 1870년 설립된 미국기상국(United States Weather Bureau) 및 1871년에 설립된 미국어류수산조합(United States Commission of Fislaska Tsunami Warning Center에서 시작 시간과 지역에 기초하여 도착 시간을 어림잡은 시간이다. 그 샘플 간격 점은 샘플 사이의 시간을 보여준다.NOAA의 홈페이지를 보면 2009년 12월 9일부터 2010년 1월 4일까지 16번의 크고 작은 지진이 발생하였으나 이를 자세히 살펴보면 이 지진들이 쯔나미를 일으키진 못했다고 보고되고 있다.? 출처 : http://wcatwc.arh.noaa.gov/about/tsunamimain.php③ 2004년 12월 26일 인도네시아 수마트라 북쪽에서 발생한 쯔나미는 가장 피해가 큰 쯔나미로 알려져 있습니다. 이 쯔나미의 규모와 주변 전달 경위에 대해 알아보고, 피해지역, 및 국가별 사망인구 등 피해 상항에 대해 자세히 알아봅시다.West Coast/Alaska Tsunami Warning CenterPosted December 31, 2004(last updated April 25, 2005)?Indian Ocean Tsunami of 26 December, 2004The December 26 earthquake produced the largest trans-oceanic tsunami in over 40 years, and killed more people than any tsunami in recorded history.?Earthquake Parameters (USGS):Latitude: 3.3NLongitude: 95.8EOrigin Time: 00:58:53UTC on December 26, 200404:58:53PST on December 25, 2004Magnitude: 9.0번역: 2004년 12월 26일 지진은 40년을 걸쳐 가장 큰 대양 쯔나미이며 역사상 어떤 쯔나미보다 많은 사람들이 죽었다.? 출처 : http://wcatwc.arh.noaa.gov/IndianOSite/IndianO12-26-04.htmThe 2004 Indian Ocean earthquake was an und.
(2) 크레이터가 달이나 수성이나 화성 등 외계에서뿐만 아니라 지구에서도 관찰이 되고 있습니다. 웹사이트에서 해당되는 정보를 찾아서 다음에 답하시오.① 캐나다에서 발견되는 크레이터 중 대표적인 것 2가지를 찾아서 위치, 생성 시기, 규모 등에 관해 알아봅시다.< Manicouagan Impact Crater >지역51°23'N, 68°42'WNorthern Quebec(북부 퀘백주)규모~100 kilometers (62 miles)지름 100 Km (62 마일)생성시기214 ± 1 million years214 ± 1 백만년Manicouagan is one of the largest known terrestrial impact craters. It is 65 kilometers (40 miles) in diameter, but it is worth remembering that this is small compared with some of the larger lunar structures that measure more than 600 km (375 miles) across. Produced by an asteriod impact some 200 million years ago, the concentric structure of the Manicouagan Crater results from the shock waves transmitted by the impact event. These resemble somewhat the rings that result when a pebble is dropped into water.마니코간크레이터는 캐나다 퀘백주의 중심에 위치한 육지에서 가장 큰 크레이터들 중의 하나로 알려져 있다. 이는 65km(40마일)의 직경을 가지고 있을 뿐만 아니라 600km (375마일) 이상의 가로를 측정하는 몇몇의 더 큰 달 구조와 비교된 이것이 작다는 것을 기억하게 하는 가치가 있다. 2억년 전에 소행성 충격에 의해 생성되어 마니코간 크레이터의 동심 구조는 충돌에 의해 전달된 충격파에서 유래한다. 그것들은 자갈이 물로 떨어질 때 생겨나는 고리모양을 약간 닮았다.The crater was formed following the impact of a 5 kilometres (3 miles) diameter asteroid which excavated a crater originally about 100 km (62 mi) wide although erosion and deposition of sediments have since reduced the visible diameter to about 72 km (45 mi). It is the fifth largest impact crater known on earth.매니코건 크레이터는 지름 5킬로미터의 소행성의 충돌 이후 생성 되었다. 소행성은 처음에 약 100킬로미터의 폭을 가진 크레이터를 팠으나 침전물이 퇴적되면서 72킬로미터 정도만 보이게 되었다. 지구상에서 5번재로 큰 알려진 충돌형태의 크레이터이다.지역북위 61° 17' 서경 73° 40'Quebec(퀘백주)규모~3.44 kilometers (2.14miles)지름 3.44 Km (2.14마일)생성시기140 million years약 140 만년 전The New Quebec Crater (previously known as Chubb Crater), now known as Pingualuit Crater (which means "where the land rises" in the local Inuit language), is a young impact crater, by geological standards, located in the Ungava Peninsula of Quebec, Canada. It is 3.44 km (2.14 mi) in diameter, and is estimated to be 1.4 ± 0.1 million years old (Pleistocene).[1]The crater is exposed to the surface, rising 160 m (520 ft) above the surrounding tundra and is 400 m (1,300 ft) deep. A 270 m (890 ft) deep Pingualuk Lake fills the depression, and is one of the deepest lakes in North America. The lake also holds some of the purest fresh water in the world, with a salinity level of less than 3 ppm (the salinity level of the Great Lakes is 500 ppm). The lake has no inlets or apparent outlets, so the water accumulates solely from rain and snow and is only lost through evaporation. In terms of transparency, it is second only to Lake Masyuko in Japan.뉴퀘백 크레이터(chubb 크레이터로 예전에 알려져 있었고, 지금은 pingualuit 크레이터로 알려진)는 지질기준에 의해 퀘백의 ungava 반도에 있는 생긴지 얼마되지 않은 젊은 크레이터이다. 직경은 3.44km(2.14마일)이고 홍적세 시기 1.4 ± 0.1 백만년 전에 (홍적세시기) 생긴 것으로 견적된다. 크레이터는 표면에선 160m(520피트)이고 깊은 곳은 400m (1,300피트)가 표출된다. 270m(890피트) 의 깊은 pingualuk 호수는 땅의 함몰을 채우고, 북아메리카에 있는 가장 깊은 호수중의 하나이다.호수는 또한 염분이 3ppm 을 넘지 않는 세게에 있어 가장 순수한 민물이라 할 수 있다.(5대호의 염분수준은 500ppm이다.) 호수에는 입구 또는 명백한 출구가 없다, 그래서 물은 비와 눈에서 유일하게 축적되고 증발을 통해서만 분실된다. 투명도의 점에서는 오직 일본에 있는 호수 masyuko에서만 둘째이다.② 남극은 운석발견의 보고로 알려져 있습니다. 지금까지 남극에서 발견된 운석의 개수를 밝히고 주로 운석이 발견되는 장소는 어떤 곳인지 설명하세요.한국이 보유하고 있는 운석은 모두 22개다. 극지연구소 남극운석탐사대가 1, 2차 탐사를 통해 발견한 21개의 운석에 일제강점기 일본인이 전남 고흥군 두원면에서 발견한 운석 1개다. 세계에서 가장 많이 운석을 발견한 나라는 일본이다. 1만6000여 개의 운석을 발견했다. 미국이 1만5000여 개, 중국이 8000여 개의 운석을 갖고 있다. 우리나라는 숫자로는 이탈리아에 이어 5번째로 많다.현재까지 발견된 운석의 약 70% 이상이 남극에서 발견되었다. 남극에서는 운석이 빙하와 함께 이동하면서 한곳에 모이는 경우가 생긴다. 특히 산맥 밑에 많이 쌓인다. 남극에서 발견되는 운석의 대부분은 오래 전에 지구에 낙하한 운석으로 'blue ice'라 불리는 빙하가 용승(upwelling)하는 지역에서 주로 발견된다. 남극에서 발견되는 운석은 오랜 세월 남극의 빙하에 묻혀 있었기 때문에 다양한 정도의 풍화를 경험하였다.③ 남극에서 발견된 운석 중 화성생명체 논란을 일으킨 운석의 이름은 무엇이며, 발견된 장소는 어디인지 찾아봅시다.ALH84001Allan Hills 빙원ALH 84001 (Allan Hills 84001) is a meteorite found in Allan Hills, Antarctica in December 1984 by a team of US meteorite hunters from the ANSMET project. Like other members of the group of SNCs (shergottite, nakhlite, chassignite), ALH 84001 is thought to be from Mars. On discovery, its mass was 1.93 kg. It made its way into headlines worldwide when scientists announced that it contained evidence for microscopic fossils of Martian bacteria.ALH 84001는 1984년 12월에 알랜힐즈에서 ANSMET프로젝트를 통한 미국 운석 탐색자들에 의해 발견된 운석이다. 다른 종류의 SNCs(shergottite, nakhlite, chassignite)와 같이 ALH 84001도 화성으로부터 왔다고 추측하고 있다. 처음 발견했을 당시, 이 운석의 무게는 1.93 kg이었다. 과학자들이 ALH 84001이 화성 미생물 화석의 증거를 포함하는 운석이라고 소개해서, 발견 당시에 헤드라인으로 실리면서 세계 각국에 알려졌다.