- •1.1) Разделы экологии
- •1.2) Задачи экологии
- •1.3) Экология и инженерная охрана природы
- •2) Основные положения экологии
- •2.1) Основы учения о биосфере
- •2.2) Энергия в экосистемах. Жизнь как термодинамический процесс
- •2.3) Экологические факторы действия
- •2.5) Экологическая система, понятие и определение
- •2.6)Динамические процессы в экосистемах
- •3)Химия окружающей среды
- •3.1) Круговорот веществ в биосфере
- •4) Классификация загрязнений окружающей среды
- •4.1.) Структура атмосферы и состав атмосферы
- •4.1.3.) Пути переноса атмосферных загрязнений
- •4.1.4) Химические превращения загрязнений
- •Химические превращения соединений серы:
- •Химические превращения соединений азота :
- •4.1.5) Состояние атмосферы в Украине
- •4.1.6) Глобальные последствия загрязнения атмосферы
- •4.3) Загрязнение литосферы
- •4.3.2) Состояние лесных массивов
- •4.3.3) Добыча полезных ископаемых
2.2) Энергия в экосистемах. Жизнь как термодинамический процесс
Жизнь - это единственный на Земле естественный самопроизвольный процесс, в котором энтропия системы уменьшается. Почему это возможно?
Все живые системы являются открытыми для обмена энергией. В окружающей их среде есть огромное количество даровой энергии Солнца (даровой энергии), а в составе самой живой системы есть компоненты, обладающие механизмами, позволяющими эту энергию улавливать (извлекать), концентрировать, а затем снова рассеивать в окружающую среду. Рассеивание энергии, то есть увеличение энтропии, - это процесс, характерный для любой системы, как неживой, так и живой, а самостоятельное улавление и концентрирование энергии - это способность только живой системы. При этом происходит извлечение порядка, организации из окружающей среды, то есть выработка отрицательной энергии - негоэнтропии. Такой процесс образования порядка в системе из хаоса окружающей среды называется самоорганизацией. Он ведет к уменьшению энтропии живой системы, противодействует ее уравновешиванию с окружающей средой, то есть росту энтропии, что для живой системы при достижении максимальной энтропии - равновесия с окружающей средой - означает смерть.
Сначала улавливание, а затем концентрирование энергии с переходом от одного трофического уровня к другому обеспечивает повышение упорядоченности, организации живой системы, то есть уменьшение ее энтропии. Для поддержания низкой энтропии в равной степени важно, чтобы у элементов системы были эффективные механизмы как для улавливания и концентрации энергии - извлечения негоэнтропии из окружающей среды, так и для рассеивания ее в окружающую среду - освобождение от накапливающейся положительной энтропии. В таком сочетании они есть только в живых системах. Поэтому жизнь как термодинамический процесс представляет собой непрерывный обмен живых систем с окружающей средой, при котором происходит освобождение от производимой положительной энтропии и извлечение отрицательной, то есть порядка и организации.
2.3) Экологические факторы действия
Экологические факторы — свойства среды обитания, оказывающие какое-либо воздействие на организм. Индифферентные элементы среды, например, инертные газы, экологическими факторами не являются.
Экологические факторы отличаются значительной изменчивостью во времени и пространстве.
Один и тот же фактор среды имеет разное значение в жизни совместно обитающих организмов.
Экологические факторы могут выступать как раздражители, вызывающие приспособительные изменения физиологических функций; как ограничители, обусловливающие невозможность существования тех или иных организмов в данных условиях; как модификаторы, определяющие морфо-анатомические и физиологические изменения организмов.
Организмы испытывают воздействие не статичных неизменных факторов, а их режимов — последовательности изменений за определённое время.
2.3.1) Абиотические факторы
Абиотические — факторы неживой природы:
климатические: годовая сумма температур, среднегодовая температура, влажность, давление воздуха
эдафические (эдафогенные): механический состав почвы, воздухопроницаемость почвы, кислотность почвы, химический состав почвы
орографические: рельеф, высота над уровнем моря, крутизна и экспозиция склона
химические: газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация, кислотность
физические: шум, магнитные поля, теплопроводность и теплоёмкость, радиоактивность, интенсивность солнечного излучения
2.3.2) Биотические факторы
Биотические — связанные с деятельностью живых организмов:
фитогенные — влияние растений
микогенные — влияние грибов
зоогенные — влияние животных
микробиогенные — влияние микроорганизмов
2.3.3)Закон лимитирующего фактора
Закон минимума Либиха, согласно которому рост растений ограничивается нехваткой единственного биогенного элемента, концентрация которого лежит в минимуме. Если другие элементы будут содержаться в достаточном количестве, а концентрация этого единственного элемента опустится ниже нормы, растение погибнет. Такие элементы получили название лимитирующих факторов. Итак, существование и выносливость организма определяются самым слабым звеном в комплексе его экологических потребностей. Или относительное действие фактора на организм тем больше, чем больше этот фактор приближается к минимуму по сравнению с прочими. Позднее закон минимума стал трактоваться более широко, и в настоящее время говорят о лимитирующих экологических факторах. Экологический фактор играет роль лимитирующего в том случае, когда он отсутствует или находится ниже критического уровня, или превосходит максимально выносимый предел. Иными словами, этот фактор обусловливает возможности организма в попытке вторгнуться в ту или иную среду. Одни и те же факторы могут быть или лимитирующими или нет.
Следствие из закона Либиха: недостаток или чрезмерное обилие какого-либо лимитирующего фактора, может компенсироваться другим фактором, изменяющим отношение организма к лимитирующему фактору.
2.4) Приспособление живых организмов к экологическим факторам. Способность видов адаптироваться к отдельным факторам или, их комплексу называется экологической валентностью или пластичностью. В зависимости от пластичности видов меняется их способность выживать в условиях меняющихся факторов для приспособленных к широким изменениям температур видам применяют термин "эвритермные” (от греч. "эври” – широкий), для неприспособленных – "стенотермные” (греч. "стенос” – узкий). Для приспособленных к динамическим факторам среды – "эвритопные” ("топос” – место), к неприспособленным – "стенотопные”. Требовательность и толерантность к факторам среды определяет область географического распространения особей рассматриваемого вида вне зависимости от степени постоянства их обитания, т. е. ареал вида. Динамичность экологических факторов во времени и пространстве зависит от астрономических, гелиоклиматических, геологических процессов, которые выполняют управляющую роль по отношению к живым организмам. Животные и растения вынуждены приспосабливаться к множеству факторов в процессе эволюции и естественного отбора на генетическом уровне. Выработанные в процессе эволюции и закрепленные в наследственной информации особенности живых организмов, обеспечивающих их нормальную жизнедеятельность в условиях динамичных экологических факторов, называются адаптациями. Адаптации могут быть разных видов:
морфологические адаптации -приспособление строения организмов к среде;
физиологические адаптации - приспособление пищеварительного тракта к составу пищи. -
поведенческие (этологические) адаптации - это приспособление поведения животных к различным условиям среды .
Особенности поведения животных направлены на избежание угрозы оказаться в экстремальной ситуации. При этом сформулирован принцип минимальной амплитуды, согласно которому организм при прочих равных условиях выбирает такое место обитания, в котором обеспечивается минимальная амплитуда колебаний одного или нескольких лимитирующих факторов.
