夜里光照水中聚集是什么东西

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~ 悬浮颗粒物是夜里水中聚集的物体。
水下环境的光照条件影响着其中的生物种类。
海水是透明的介质,但光在水中传播时会被吸收和削弱。因此,只有海洋表面的海水能接收到阳光的温暖。
当海水深度达到200米左右,可见光几乎被完全吸收。这一深度以上的区域被称为“透光层”,是海洋光合作用的生物主要聚集区。
在透光层下方200至500米的区域,光线非常微弱。这个区域的光照强度低于光合作用的临界光强,因此没有植物和依赖光养分的生物。这个区域通常被称为暮色带或弱光带。
超过500米深度的海水中没有可见光,这一漆黑的水域被称为“无光带”。生活在无光带中的动物依赖从上层水域沉降下的生物或上升到上层水域觅食。
尽管大洋区表层海水的光照量充足,但其中的光合作用生物总量相对较少。这是因为大洋区远离大陆,缺少如河流入海口的营养物质补给源。
海洋动物尸体富含有机物,但对生活在海洋表层的光合作用生物来说,这些营养物质如同海底的太阳一样遥不可及。
由于大洋底部水温非常低,有机物的腐烂和分解过程非常缓慢。尽管某些海域中存在上升流,能将海底的营养物质带到海面,但这种区域极为罕见。
大部分海域中,营养物质被长期困在深深的海底。
溶解在海水中的气体成分与大气基本相同,其中氮气占48%,氧气占36%,二氧化碳占15%。海水含氧量对海洋生物至关重要,含氧量的高低决定了生物的种类。
氧气在海水中的溶解度主要取决于温度和盐度,低温和低盐度有利于氧气的溶解。深海中的氧气主要来自于南北极附近的表层海水。
表层海水中的氧气来自于空气和海洋植物。大气中的氧气溶解于海面,而生活在透光层的植物和单细胞生物通过光合作用向海洋环境中贡献氧气。
地球被大气包裹,虽然我们常忽略它的存在,但大气是有质量的。海平面上的大气压强为101.325千帕斯卡,简称为1大气压(ATM)。
水压随深度增加而增大,每增加10米,压力增加一个大气压。深海中生物的奇特身体结构是对高压环境的一种进化适应。
光在水中传播,使得光合作用在水下进行。不同波长的光在水中的传播距离不同,蓝光传播距离最长,红光传播距离最短。
水中没有杂质时,蓝光能穿透最远,水呈现碧蓝色。红光被水迅速吸收,只能传播15米,解释了海洋表层海水温度比深海高的原因。
绿光位于光谱中间,传播距离比红光远,但常被悬浮颗粒物反射,导致水呈现褐绿色。


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