説明 地球の水循環のビデオ(NASA)[ 10 ]
全体的なプロセス 水循環は太陽から放出されるエネルギーによって成り立っています。このエネルギーはいくつかの方法で実現されますが、その一つが蒸発 です。太陽からのエネルギーによって海、湖、小川、川、池などの水が温められ、水は相変化を起こして気体(水蒸気 )となり、大気中に上昇します。水が大気中に入る他の二つの方法は、雪や氷が昇華して 水蒸気になることと、植物から蒸散さ れ土壌から蒸発する蒸散作用 です。
雲は、 水分子が大気の主要ガス成分(酸素、O₂ 、窒素、N₂ )よりも分子量が小さいために形成されます。この分子量の小ささにより、水の密度 は 低くなり、浮力 によって水分子は大気の上層部へと押し上げられます。しかし、高度が上がると気圧が低下し、気温が下がります 。気温の低下により、水蒸気は再び相変化を起こし、今度は上昇気流によって支えられた液体の水滴へと凝縮します。このような水滴が広い範囲に十分に存在すると、 雲と みなされます。地表に近い場所での水蒸気の凝縮は霧 と呼ばれます。
大気循環によって水蒸気が地球上を移動し、雲の粒子が衝突して成長し、 降水 として上層大気から落下します。降水の一部は雪、雹、みぞれとして降り、氷冠 や氷河 に蓄積され、何千年もの間凍った水を貯蔵することができます。ほとんどの水は雨として海に戻るか、地表を流れて地表流出水となります。 この流出水の一部は河川に流れ込み、河川の流れによって海へと運ばれます。流出水と地中から湧き出る水(地下水)は、湖に淡水として貯蔵されることがあります。すべての流出水が河川に流れ込むわけではなく、その多くは 浸透水 として地中に染み込みます。一部の水は地中深くまで浸透し、帯水層を補充します。帯水層 は長期間にわたって淡水を貯蔵することができます。浸透した水の一部は地表近くにとどまり、地下水として地表水域(および海洋)に流れ込んだり、植物に吸収されて蒸散 によって水蒸気として大気中に放出されたりします。また、地表の開口部から湧き出る地下水もあり、淡水の湧水として地表に現れます。河川流域や氾濫原では、 河床 下帯において地表水と地下水の間で絶えず水の交換が行われています。そして、水はやがて海洋へと戻り、水循環が続きます。
海洋は水循環において重要な役割を果たしている。海洋には地球上の総水の97%が存在し、世界の降水量の78%が海洋上で発生し、世界の蒸発量の86%が海洋から生じている。[ 3 ]
水の移動や相変化につながるプロセス
水循環における重要な物理的プロセスには、以下のものが含まれます(アルファベット順):
移流 :大気中を水が移動すること。[ 11 ] 移流がなければ、海洋上で蒸発した水は陸地に降水することはない。大量の水蒸気を長距離にわたって運ぶ大気河川は、移流の一例である。 [ 12 ] 凝結 :空気中の水蒸気が液体の水滴に変化し、雲 や霧が発生する現象。[ 13 ] 蒸発 :水が地面や水域から上空の大気へと移動する際に、液体から気体へと変化すること。[ 14 ] 蒸発のエネルギー源は主に太陽放射 である。蒸発には植物 からの蒸散が暗黙のうちに含まれることが多いが、これらをまとめて 蒸発散 と呼ぶ。年間蒸発散総量は約505,000 km 3 (121,000 cu mi) の水に相当し、そのうち434,000 km 3 (104,000 cu mi) は海洋からの蒸発である。[ 15 ] 世界の蒸発の86%は海洋上で発生する。[ 16 ] 浸透 :地表から地中への水の流れ。浸透した水は土壌水分 または地下水となる。[ 17 ] しかし、最近の安定同位体を用いた世界的な研究では、すべての土壌水分が地下水涵養 や植物の蒸散に均等に利用できるわけではないことが示されている。 [ 18 ] 浸透:水は 重力 の影響を受けて土壌や岩石の中を垂直に流れます。降水 : 地球の表面に落下する凝結した水蒸気。降水の大部分は雨 として発生しますが、雪 、雹 、霧滴 、霰 、みぞれ も含まれます。[ 19 ] 毎年約505,000 km 3 (121,000 cu mi)の水が降水として降り、そのうち 398,000 km 3 (95,000 cu mi) は海洋上です。[ 15 ] [ 20 ] 陸上の雨には年間107,000 km 3 (26,000 cu mi)の水が含まれており、雪にはわずか 1,000 km 3 (240 cu mi) の水が含まれています。[ 20 ] 世界の降水量の78%は海洋上で発生します。[ 16 ] 流出水 :水が陸地を移動する様々な方法の総称。これには地表流出水と河川流出水の 両方が含まれる。水は流れる過程で、地面に浸透したり、蒸発して大気中に放出されたり、湖や貯水池に貯められたり、農業用水やその他の人間の用途のために取水されたりする。地下流: 不飽和帯 や帯水 層における地下水の流れ。地下水は地表に戻る(例えば湧水として、または揚水によって)か、最終的には海洋に浸透する。水は、重力または 重力による圧力によって、浸透した場所よりも低い標高で地表に戻る。地下水はゆっくりと移動し、ゆっくりと補充される傾向があるため、帯水層に何千年も留まることができる。[ 21 ] 蒸散 :植物や土壌から水蒸気が空気中に放出される現象。
滞在時間 水循環における貯水池の滞留時間 とは、水分子がその貯水池に滞在する平均時間のことです(表を参照 )。これは、その貯水池の水の平均年齢を示す指標となります。
地下水は、地表から出るまでに 10,000 年以上も地表下に留まることがあります。[ 23 ] 特に古い地下水は化石水 と呼ばれます。土壌に蓄えられた水は、地球全体に薄く広がっているため、蒸発、蒸散、河川の流れ、または地下水涵養によって容易に失われるため、そこに留まる時間は非常に短いです。蒸発後、大気中での滞留時間は約 9 日で、その後凝結して降水として地上に降り注ぎます。
南極大陸 とグリーンランド大陸 という主要な氷床は、非常に長い期間氷を貯蔵します。南極大陸の氷は現在から80万年前のものと確実に年代測定されていますが、平均滞留時間はそれよりも短いです。[ 24 ]
水文学では、滞留時間は 2 つの方法で推定できます。[ 25 ] [ 26 ] より一般的な方法は、質量保存の法則 (水収支 ) に基づいており、特定の貯水池の水量はほぼ一定であると仮定します。この方法では、貯水池の体積を、貯水池に出入りする水の速度で割ることによって滞留時間を推定します。概念的には、これは、水が流出しない場合に貯水池が空から満水になるまでの時間 (または水が流入しない場合に貯水池が満水から空になるまでの時間) を計測することと同じです。
地下水の年代測定において、滞留時間を推定する代替手法として、同位体 技術の利用が注目を集めている。これは同位体水文学 という分野で行われている。
貯水 人間の影響と主要な貯水池(貯蔵庫)および流れを示す水循環。[ 27 ] 水循環とは、水圏 全体における水の移動を促進するプロセスを記述したものです。しかし、実際に循環する水よりも、長期間にわたって「貯蔵」(または「貯水池」)されている水の方がはるかに多いのです。地球上の水の大部分の貯蔵庫は海洋です。世界の水供給量1,386,000,000 km 3 のうち、約 1,338,000,000 km 3 が海洋に貯蔵されていると推定されており、これは約 97% に相当します。また、海洋は水循環に入る蒸発水の約 90% を供給していると推定されています。[ 28 ] 地球の氷冠、氷河、永久積雪にはさらに 24,064,000 km 3 が貯蔵されており、これは地球全体の水量のわずか 1.7% に過ぎません。しかし、この水量は地球上の淡水全体の 68.7% に相当します。[ 29 ]
人間によって引き起こされた変化
土地被覆と土地利用の変化 不浸透性表面 と表面流出の 関係人間の活動は、地域レベルまたは地方レベルで水循環を変化させる可能性がある。これは、土地利用 と土地被覆の 変化によって起こる。このような変化は、「降水量、蒸発量、洪水、地下水、およびさまざまな用途における淡水の利用可能性」に影響を与える。[ 8 ] : 1153
一般的な土地利用の変化の例としては、都市化、農業の拡大、森林伐採などが挙げられる。これらの変化は土壌の圧縮や不透水性表面の増加を引き起こし、土壌の浸透能力を低下させ、表面流出率の上昇につながる可能性がある。[ 30 ] 森林伐採は局地的および地域的な影響を及ぼす。局地レベルでは土壌水分、蒸発、降雨量、降雪量を減少させ、地域レベルでは降雨パターンに影響を与える気温変化を引き起こす可能性がある。[ 8 ] : 1153
ダム、雨水排水路、下水管などの水管理構造物も、地域の水文条件を変化させる可能性があります。ダムは自然な流量を変化させ、水質を低下させ、水生生物の生息地の喪失につながる可能性があります。[ 31 ] 雨水排水路は、流出率を低下させ、流量を調整し、地下水の涵養を増加させる機能があります。[ 32 ] 下水管からの漏水は、地下水の涵養に人為的に寄与し、河川の基底流量の増加と地下水汚染につながる可能性があります。[ 33 ] しかし、地下 水は都市、産業、農業の水需要を満たすために持続不可能な速度で汲み上げられているため、地下水の枯渇は継続的な懸念事項となっています。[ 34 ]
気候変動による水循環の激化 地球温暖化による水循環の変化は、 異常気象 (豪雨、干ばつ 、熱波 )という結果をもたらす。地球温暖化が進むにつれて、これらの現象はますます頻繁に発生するようになるだろう。[ 35 ] : 図SPM.6 地球温暖化が2℃上昇した場合の、平均土壌水分量の予測変化。これは農業や生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。土壌水分量が標準偏差 1つ分減少すると、その場所における1850年から1900年の間の9番目に乾燥した年の平均土壌水分量とほぼ一致することになります。 20世紀半ば以降、人為的な気候変動 により、地球規模の水循環に目に見える変化が生じています。[ 9 ] : 85 2021年のIPCC第6次評価報告書 では、これらの変化は地球規模および地域レベルで著しく拡大し続けると予測されています。[ 9 ] : 85 これらの知見は、 2007年のIPCC第5次評価報告書および 気候変動に関する政府間パネル によるその他の特別報告書で表明された科学的コンセンサスの継続であり、水循環は21世紀を通じてさらに激化すると既に述べていました。[ 8 ]
気候変動 が水循環に及ぼす影響は深刻で、水循環(水文循環とも呼ばれる)の強化 または増大として説明されています。 [ 36 ] : 1079 この影響は少なくとも1980年以降観測されています。 [ 36 ] : 1079 一例として、豪雨現象がさらに強くなることが挙げられます。気候変動が水循環に及ぼす影響は、淡水資源の利用可能性だけでなく、 海洋 、氷床 、大気、 土壌水分 などの他の貯水池にも重要な悪影響を及ぼします。水循環は地球上の生命にとって不可欠であり、地球規模の気候システム と海洋循環 において大きな役割を果たしています。地球温暖 化は、さまざまな理由から水循環の変化を伴うと予想されています。[ 37 ] 例えば、温暖化した大気にはより多くの水蒸気が含まれる可能性があり、蒸発 と降雨 に影響を及ぼします。
水循環の激化の根本原因は、温室効果ガス (GHG)の増加による大気中の温室効果ガスの増加であり、これが温室効果 を通じて大気を温暖化させている。[ 37 ] 物理学の基本法則によれば、気温が1 ℃上昇すると大気中の飽和水蒸気圧が7%増加する。 [ 38 ] この関係はクラウジウス・クラペイロンの式 として知られている。
水循環の強さと時間の経過に伴うその変化は、特に気候変動に伴い、非常に興味深いものです。[ 39 ] 水循環とは、ある場所での水分の蒸発が別の場所での降水 (雨または雪)につながるシステムです。たとえば、海洋上では常に蒸発量が降水量を上回ります。これにより、大気によって海洋から陸地に水分が運ばれ、陸地では降水量が蒸発散量を 上回ります。陸地からの流出水は小川や川に流れ込み、海洋に排出され、地球規模の循環が完了します。[ 39 ] 水循環は、地表での蒸発冷却によって潜熱が大気に供給されるため、地球のエネルギー循環 の重要な部分であり、大気システムは熱を上方に運ぶ上で主要な役割を果たしています。[ 39 ]
関連項目 氷圏 – 地球の表面で水が凍結している領域 深層水循環 – 地球深部における水の動き 生態水文学 – 科学研究分野 水資源 ― 人間にとって潜在的に有用な水源 生物ポンプ ― 森林が降雨量に与える影響に関する理論
参考文献 ↑ 「水循環(PNG)|米国地質調査所」。www.usgs.gov 。2022年10月13日。 2024年4月24日 取得 。 ↑ 「水は相変化を起こすことがあるが、その量は常に一定である」 。ny1.com 。 2025 年5月1日 取得 。 1 2 「水循環 | 科学ミッション局」 . science.nasa.gov . 2018年1月15日にオリジナルから アーカイブ済み . 2018年1月15日 に取得. ↑ 「吸熱反応と発熱反応|EBSCO Research Starters」 。www.ebsco.com 。 2025年5月1日 取得 。 ↑ Kirkham, MB (2014-01-01)、 「第3章 - 水の構造と性質」 、Kirkham, MB (編)『 土壌と植物の水関係の原理(第2版)』 、ボストン:Academic Press、pp. 27–40 、 doi : 10.1016/b978-0-12-420022-7.00003-3 、 ISBN 978-0-12-420022-7 2025年5月1日に 取得↑ 「海流 - 大気と気候 - Edexcel - GCSE地理復習 - Edexcel」 。BBC Bitesize 。 2025年5月1日 取得 。 ↑ "7.1: 蒸発" . Chemistry LibreTexts . 2019-09-24 . 2025-05-01 に取得. 1 2 3 4 Douville, H.、K. Raghavan、J. Renwick、RP Allan、PA Arias、M. Barlow、R. Cerezo-Mota、A. Cherchi、TY Gan、J. Gergis、D. Jiang、A. Khan、W. Pokam Mba、D. Rosenfeld、J. Tierney、O. Zolina、2021 年:水循環の変化。の気候変動: 物理科学の基礎。気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書に対する第1作業部会の貢献[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, US, pp. 1055–1210, doi:10.1017/9781009157896.010. 1 2 3 アリアス、PA、N. ベルアン、E. コッポラ、RG ジョーンズ、G. クリナー、J. マロツケ、V. ナイク、MD パーマー、G.-K. Plattner、J. Rogelj、M. Rojas、J. Sillmann、T. Storelvmo、PW Thorne、B. Trewin、K. Achuta Rao、B. Adhikary、RP Allan、K. Armour、G. Bala、R. Barimalala、S. Berger、JG Canadell、C. Cassou、A. Cherchi、W. Collins、WD Collins、SL Connors、 S. コルティ、F. クルーズ、F.J. デンテナー、C. デレクチンスキー、A. ディ ルカ、A. ディオング ニアン、F.J. ドブラス-レイエス、A. ドシオ、H. ドゥヴィル、F. エンゲルブレヒト、V. アイリング、E. フィッシャー、P. フォースター、B. フォックス-ケンパー、J.S. フグルストヴェット、J.C. ファイフ、他、 2021:技術概要。 『気候変動2021:物理科学的根拠。気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書への作業部会Iの貢献』 [Masson-Delmotte, V.、P. Zhai、A. Pirani、SL Connors、C. Péan、S. Berger、N. Caud、Y. Chen、L. Goldfarb、MI Gomis、M. Huang、K. Leitzell、E. Lonnoy、JBR Matthews、TK Maycock、T. Waterfield、O. Yelekçi、R. Yu、およびB. Zhou(編)]。ケンブリッジ大学出版局、英国ケンブリッジおよび米国ニューヨーク州ニューヨーク、pp. 33−144。doi:10.1017/9781009157896.002。 ↑ NASA (2012-01-12). "NASA Viz: 水循環: 水の流れを追う" . svs.gsfc.nasa.gov . 2022-09-28 に取得. ↑ 「移流」 。 国立雪氷データセンター 。 2018年1月16日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2018年1月15日 取得。 ↑ 「大気河川情報ページ」 。NOAA 地球システム研究所 。 ↑ 「凝縮」 。 国立雪氷データセンター 。 2018年1月16日のオリジナルから アーカイブ済み。 2018年1月15日 取得 。 ↑ 「蒸発」 。 国立雪氷データセンター 。 2018年1月16日のオリジナルから アーカイブ済み。 2018年1月15日 取得 。 1 2 「水の循環」 。 ドクター・アートの地球ガイド 。2011年12月26日のオリジナルからアーカイブ。 2006年10月24日 取得 。 1 2 「塩分濃度 | 科学ミッション局」 . science.nasa.gov . 2018年1月15日のオリジナルから アーカイブ済み . 2018年1月15日 に取得. ↑ 「水循環」 。 北西河川予報センター 。NOAA。 2006年4月27日のオリジナルから アーカイブ。 2006年10月24日 取得 。 ↑ Evaristo, Jaivime; Jasechko, Scott; McDonnell, Jeffrey J. (2015年9月)「植物の蒸散と地下水および河川流量の地球規模での分離」 Nature . 525 ( 7567): 91–94 . Bibcode : 2015Natur.525...91E . doi : 10.1038/nature14983 . PMID 26333467. S2CID 4467297 . ↑ 「降水量」 。 国立雪氷データセンター 。 2018年1月16日のオリジナルから アーカイブ済み。 2018年1月15日 取得 。 1 2 「地球規模の水循環における水の推定流量」 www3.geosc.psu.edu 2017 年11月7日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2018年1月15日 に取得 。 ↑ 「地下水運動」 . 井戸水プログラム . 2020-08-25 . 2025-05-01 に取得. ↑ 「第8章:水圏の概要」 。8 (b) 水循環 。 2016年1月26日にオリジナルから アーカイブ済み。 2006年10月24日 に取得 。 ↑ Maxwell, Reed M; Condon, Laura E; Kollet, Stefan J; Maher, Kate; Haggerty, Roy; Forrester, Mary Michael (2016-01-28). "地下水の滞留時間に対する気候と地質の影響" . Geophysical Research Letters . 43 (2): 701– 708. Bibcode : 2016GeoRL..43..701M . doi : 10.1002/2015GL066916 . ISSN 0094-8276 . ↑ ジュゼル、J.マッソンデルモット、V.カターニ、O.ドレフュス、G.ファロウド、S.ホフマン、G.ミンスター、B.ヌエット、J.バーノラ、JM。チャペラズ、J.フィッシャー、H.ガレット、JC。ジョンセン、S.ロイエンベルガー、M.ルレルグ、L.ルエティ、D.エルター、H.パレーニン、F.レイズベック、G.レイノー、D.シュルト、A.シュワンダー、J.セルモ、E.スシェズ、R.スパニ、R.シュタウファー、B.ステフェンセン、日本。ステンニ、B.ストッカー、TF;ティソン、JL;ウェルナー、M. EW、ウォルフ(2007 年 8 月 10 日)。 「過去80万年間の南極の軌道および千年規模の気候変動」 (PDF) . Science . 317 (5839): 793– 796. Bibcode : 2007Sci...317..793J . doi : 10.1126/science.1141038 . PMID 17615306 . S2CID 30125808 . ↑ 「水循環」 。www.ldeo.columbia.edu 。 2025年5月1日 取得 。 ↑ 「コペルニクス会議 - 404」 . meetings.copernicus.org . 2025年5月1日 取得 。 ↑ Abbott, Benjamin W.; Bishop, Kevin; Zarnetske, Jay P.; Minaudo, Camille; Chapin, FS; Krause, Stefan; Hannah, David M.; Conner, Lafe; Ellison, David; Godsey, Sarah E.; Plont, Stephen; Marçais, Jean; Kolbe, Tamara; Huebner, Amanda; Frei, Rebecca J. (2019). "Human domination of the global water cycle absent from depictions and perceptions" (PDF) . Nature Geoscience . 12 (7): 533– 540. Bibcode : 2019NatGe..12..533A . doi : 10.1038/s41561-019-0374-y . ISSN 1752-0894 . S2CID 195214876 。 ↑ 「水循環の概要」 。USGS 水科学スクール 。 2018年1月16日のオリジナルから アーカイブ済み。 2018年1月15日 取得 。 ↑ 水科学学校(2019年9月8日)。 「氷、雪、氷河と水循環」 。 米国地質調査所 。米国内務省。 2022年 10月17日 取得 。 ↑ Sun, Di; Yang, Hong; Guan, Dexin; Yang, Ming; Wu, Jiabing; Yuan, Fenghui; Jin, Changjie; Wang, Anzhi; Zhang, Yushu (2018-06-01). "中国における土地利用変化が土壌浸透能力に及ぼす影響:メタ分析" . Science of the Total Environment . 626 : 1394– 1401. Bibcode : 2018ScTEn.626.1394S . doi : 10.1016/j.scitotenv.2018.01.104 . ISSN 0048-9697 . PMID 29898546 . ↑ NOAA漁業局 (2024-10-29)。 「西海岸の水と生息地に対するダムの影響 | NOAA漁業局 」 。NOAA。2025-05-01 に 取得 。 ↑ 「雨水浸透の概要 - ミネソタ州雨水マニュアル」 . stormwater.pca.state.mn.us . 2025年5月1日 取得 。 ↑ Fletcher, TD; Andrieu, H.; Hamel, P. (2013-01-01). "都市水文学の理解、管理、モデリングと受水域への影響:現状" . Advances in Water Resources . 35周年記念号. 51 : 261– 279. Bibcode : 2013AdWR...51..261F . doi : 10.1016/j.advwatres.2012.09.001 . ISSN 0309-1708 . ↑ Jasechko, Scott; Seybold, Hansjörg; Perrone, Debra; Fan, Ying; Shamsudduha, Mohammad; Taylor, Richard G.; Fallatah, Othman; Kirchner, James W. (2024年1月) 「世界的な帯水層における急速な地下水減少といくつかの回復事例」 Nature . 625 ( 7996): 715–721 . Bibcode : 2024Natur.625..715J . doi : 10.1038/ s41586-023-06879-8 . ISSN 1476-4687 . PMC 10808077. PMID 38267682 . ↑ IPCC、2021年:政策決定者向け要約。気候変動2021:物理科学的根拠。気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書への作業部会Iの貢献[Masson-Delmotte, V.、P. Zhai、A. Pirani、SL Connors、C. Péan、S. Berger、N. Caud、Y. Chen、L. Goldfarb、MI Gomis、M. Huang、K. Leitzell、E. Lonnoy、JBR Matthews、TK Maycock、T. Waterfield、O. Yelekçi、R. Yu、およびB. Zhou(編)]。ケンブリッジ大学出版局、英国ケンブリッジおよび米国ニューヨーク州ニューヨーク、pp. 3−32、doi:10.1017/9781009157896.001。 1 2 Douville, H.、K. Raghavan、J. Renwick、RP Allan、PA Arias、M. Barlow、R. Cerezo-Mota、A. Cherchi、TY Gan、J. Gergis、D. Jiang、A. Khan、W. Pokam Mba、D. Rosenfeld、J. Tierney、および O. Zolina、2021 年:水循環の変化。の気候変動: 物理科学の基礎。気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書に対する第1作業部会の貢献[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, US, pp. 1055–1210, doi:10.1017/9781009157896.010. 1 2 IPCC (2013). 気候変動2013:物理科学的根拠。気候変動に関する政府間パネル第5次評価報告書第1作業部会の貢献 。[Stocker, TF、D. Qin、G.-K. Plattner、M. Tignor、SK Allen、J. Boschung、A. Nauels、Y. Xia、V. Bex、PM Midgley (編)]。ケンブリッジ大学出版局。 ↑ Brown, Oliver LI (1951年8月). 「クラウジウス・クラペイロンの式」. Journal of Chemical Education . 28 (8): 428. Bibcode : 1951JChEd..28..428B . doi : 10.1021/ed028p428 . 1 2 3 Trenberth, Kevin E.; Fasullo, John T.; Mackaro, Jessica (2011). "再解析における海洋から陸地への大気中の水分輸送と地球規模のエネルギーの流れ" . Journal of Climate . 24 (18): 4907– 4924. Bibcode : 2011JCli...24.4907T . doi : 10.1175/2011JCLI4171.1 . このテキストは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンス の下で利用可能なこのソースからコピーされました。↑ 「生物地球化学的サイクル」 。環境リテラシー評議会。 2015年4月30日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2006年10月24日 に取得。 ↑ 「リン循環」 。 環境リテラシー評議会 。 2016年8月20日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2018年1月15日 に取得。 ↑ 「窒素と水循環」 。 普及ファクトシート 。オハイオ州立大学。 2006年9月1日に オリジナルからアーカイブ。 2006年10月24日 に取得 。 ↑ 「炭素循環」 。 地球観測所 。NASA。2011年6月16日。 2006年9月28日の オリジナルからアーカイブ。 2006年10月24日 取得 。 ↑ ニック・ストローベル (2010年6月12日)。 「惑星科学」 。 2010年9月17日の オリジナル からアーカイブ 。 2010年 9月28日 取得。 ↑ ルドルフ・ドヴォルザーク (2007)。 太陽系外惑星 。ワイリー-VCH。 139 ~ 40 ページ 。ISBN 978-3-527-40671-5 2009年5月5日 に取得 。↑ 「ヘシオドス『仕事と日々』 - Theoi Classical Texts Library」 。www.theoi.com 。 2025年5月1日 取得 。 ↑ モリス、ヘンリー M. (1988). 科学と聖書 (トリニティ放送ネットワーク 編). シカゴ、イリノイ州: ムーディー・プレス. p. 15. ↑ カズレフ、M.アラン。 「Palaeos: History of Evolution and Paleontology in science, philosophy, religion, and popular culture : Pre 19th Century」 。 2014年3月2日にオリジナルから アーカイブ済み。 ↑ ジェームズ・H・レシャー。 「クセノファネスの懐疑主義」 (PDF) 。9 ~ 10ページ。 2013年7月28日に オリジナル (PDF) からアーカイブ。 2014年2月26日 取得 。 ↑ 文明の基盤 ― 水科学? 国際水文学協会。2004年 。ISBN 9781901502572 ―Google ブックス経由。↑ ロスコー、ケリー(2015)。 アリストテレス:論理学の父 。ローゼン出版グループ。70 ページ 。ISBN 9781499461275 。↑ 降水量:理論、測定、分布 。ケンブリッジ大学出版局。2006年。7 ページ 。ISBN 9781139460019 。↑ ニーダム、ジョセフ。(1986a)。中国の科学と文明:第3巻;数学と天地の科学 。台北:Caves Books, Ltd、p. 468 ISBN 0-521-05801-5 。 ↑ ジェームズ・C・I・ドッジ。 「水循環の概念。古代と現代 (PDF)」 。国際シンポジウム OH 2 「水文学の起源と歴史」、ディジョン、2001年5月9日~11日。2014年10月11日にオリジナルからアーカイブ(PDF) 2014年2月26日 取得 。
外部リンク 水循環、米国地質調査所 子どものための水の循環、米国地質調査所 水の循環:水の流れを追う(2016年3月23日アーカイブ 、Wayback Machine 保存)(NASA Visualization Explorer、動画付き)