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챕터 1 해양 산성화가 ‘산성’이 되는 과정
대기 중 이산화탄소와 해양의 관계 해수에 녹는 이산화탄소의 거동 탄산 시스템의 평형 개념 수소이온과 pH의 의미 탄산염 이온 감소와 포화도 변화 해양 산성화의 범위와 시간 규모 챕터 2 해수 화학의 핵심 구조 알칼리도와 완충 작용의 이해 용존 무기탄소의 구성 요소 탄산, 중탄산, 탄산염의 전환 온도와 염분이 평형에 미치는 영향 압력과 수심에 따른 화학 변화 포화도와 탄산칼슘 안정성 해수의 이온 조성과 반응성 챕터 3 관측되는 변화와 지표의 의미 장기 pH 변화의 해석 알칼리도 변화가 시사하는 것 용존 무기탄소 증가의 특징 이산화탄소 분압과 기체 교환 탄산염 포화도 지표의 활용 계절 변동과 단기 변동의 구분 연안과 외해의 차이 챕터 4 생물과 생태계에 미치는 영향 석회화 생물의 반응 경향 플랑크톤 군집 변화의 가능성 어류 초기 생활사와 산성화 산호초와 탄산염 구조의 취약성 먹이망과 생태계 기능 변화 다중 스트레스와 복합 영향 영향의 불확실성과 범위 챕터 5 물질순환과 해양 산성화의 연결 탄소 순환에서 해양의 역할 생물펌프와 탄소 저장의 개요 용승과 혼합이 만드는 화학 신호 영양염 순환과 산성화의 연계 유기물 분해와 산소 감소의 관계 퇴적물과 탄산염 용해 과정 대기-해양 교환의 경계층 챕터 6 원인에 대한 과학적 정리 인위적 이산화탄소 증가의 의미 산성화와 온난화의 구분과 연결 해양 흡수 능력의 한계 요인 연안 부영양화와 pH 하강 담수 유입과 알칼리도 변화 자연 변동성과 인간 영향의 구분 지역별 취약성의 형성 요인 챕터 7 대응의 기본 원칙과 접근 틀 완화와 적응의 개념적 차이 원인 저감과 영향 저감의 구분 체계적 의사결정의 기본 단계 정량화 가능한 목표 설정의 의미 공간 규모별 접근 방식 시간 규모별 접근 방식 불확실성 하에서의 보수적 원칙 챕터 8 방지와 완화를 위한 주요 선택지 배출 저감이 갖는 핵심 역할 해양 기반 탄소 제거의 개념 범위 해양 알칼리도 증대의 원리 수준 연안 생태계 복원의 일반적 기여 오염과 부영양화 관리의 연계 효과 보전 지역과 생태계 안정성 선택지 평가에서의 공통 기준 챕터 9 모니터링과 평가의 기초 관측 설계의 기본 요소 pH 측정의 원리와 주의점 알칼리도와 DIC 측정 개요 센서와 시료 분석의 역할 분담 자료 품질관리의 기본 개념 장기 추세와 변동성 분리 지표 기반 성과평가의 틀 챕터 10 사회적 실행을 위한 기반 정리 국제 협약과 과학 평가의 역할 국가 정책에서의 통합 필요성 연안 관리와 해양 공간계획의 연결 이해관계자 구조와 소통 원칙 데이터 공개와 표준화의 중요성 위험 인식과 공공 커뮤니케이션 지속 가능한 거버넌스의 조건 |