- •«Экология и рациональное природопользование»
- •1.Содержание, предмет и задачи экологии. Разделы экологии.
- •2.История изучения экологии.
- •3.Понятие среды и экологических факторов. Классификации экологических факторов.
- •4.Влияние на организм экологических факторов, экологическая валентность.
- •5.Принципы экологической классификации организмов.
- •6.Абиотические факторы. Свет и его значение в жизнедеятельности организмов.
- •7.Температура и адаптации к ней организмов.
- •8.Влажность и отношение к ней животных и растений.
- •9.Популяционная экология. Понятие популяции, характеристики популяции.
- •10.Статические характеристики популяции.
- •11.Динамические характеристики популяции.
- •12.Закономерности регуляции численности популяции.
- •13.Структура популяции.
- •14.Этологическая структура популяций.
- •15.Биотические факторы, их общая характеристика.
- •16.Конкуренция и паразитизм.
- •17.Хищничество и комменсализм.
- •18.Мутуализм и синойкия.
- •19.Учение о биоценозе. Понятие и признаки биоценоза.
- •20.Отношения между видами в биоценозе.
- •21.Структура биоценозов.
- •22.Динамика биоценозов.
- •23.Классификация биоценозов.
- •24.Развитие биоценозов. Понятие сукцессии.
- •25.Свойства биоценозов.
- •26.Энергетику экосистем. Поток энергии и круговорот питательных веществ.
- •27.Пищевые цепи и трофические уровни.
- •28.Экологические пирамиды.
- •29.Продуктивность экосистем.
- •30.Учение Вернадского о биосфере. Понятие биосферы. Экологические оболочки Земли.
- •31.Типы веществ на.Земле (по Вернадскому).
- •32.Живое вещество биосферы, его биогеохимические функции.
- •33.Биогеохимические круговороты веществ на Земле. Свойства живого вещества.
- •34.Техносфера и ноосфера как стадии развития биосферы.
- •35.Водная среда как среда жизни. Общая характеристика.
- •36.Абиотические факторы водной среды.
- •37.Экологические группы гидробионтов.
- •38.Приспособленность водных животных и растений к особенностям водной среды.
- •39.Зональность водной среды.
- •40.Наземно-воздушная среда как среда жизни. Общая характеристика.
- •41.Экологические факторы наземно-воздушной среды.
- •42.Влажность почв.
- •43.Географическая зональность наземно-воздушной среды.
- •44.Почва как Среда жизни. Общая характеристика.
- •45.Экологические группы почвенных организмов.
- •1) По степени связи с почвой:
- •2) По размерам и степени подвижности:
- •46.Характеристика почв Беларуси.
- •47.Понятие о природных ресурсах, основные типы природных ресурсов.
- •48.Современные экологические проблемы. Проблема загрязнения атмосферы.
- •49.Мероприятия по охране атмосферы.
- •50.Проблема загрязнения природных вод.
- •51.Мероприятия по охране природных вод.
- •52.Проблема загрязнения почв.
- •53.Борьба с загрязнениями почвы, рекультивация и охрана земель.
- •54.Проблемы охраны растительного и животного мира.
- •55.Особо охраняемые природные территории»в Республике Беларусь.
- •56.Понятие и значение правовой охраны природы.
- •57.Природоохранное законодательство в Республике Беларусь.
- •58.Мониторинг окружающей среды.
- •59.Основные экологические методы при изучении растений.
- •60.Основные экологические методы при изучении животных. Математические методы и моделирование.
28.Экологические пирамиды.
Экологические пирамиды – это графический способ отображения пищевых взаимоотношений в экосистеме.
3 типа экологических пирамид:
1. Пирамиды численности (чисел) – используются вместо пищевых цепей. Подсчитывается число различных организмов на данной территории, сгруппированных по трофическим уровням. Количество организмов на данном трофическом уровне отражается в виде прямоугольника, длина (площадь) которого пропорциональна числу организмов в данной площади или объеме.
конечные
хищники IV
(третичные консументы)
плотоядные
III
(вторичные консументы)
травоядные
II
(первичные консументы)
растения
I
(продуценты)
Неудобства пирамиды численности:
а) продуценты сильно отличаются по размерам, а один экземпляр злака или водоросли имеет тот же статус, что и одно дерево (отсюда возникают перевернутые пирамиды). Цепи питания паразитов также дают перевернутые пирамиды.
б) диапазон численности разных видов настолько широк, что часто трудно соблюсти масштаб при изображении пирамиды.
2. Пирамиды биомассы – учитывается суммарная масса организмов (биомасса) каждого трофического уровня.
0,01
1
600
продукция, выражается в г сухой массы на 1 м²
Ряд неудобств:
а) популяции крупных и долгоживущих животных и растений обладают меньшей скоростью обновления биомассы по сравнению с мелкими и короткоживущими и аккумулируют вещество и энергию в течение более длительного времени.
б) сезонные изменения биомассы (пример: биомасса фитопланктона превышает биомассу зоопланктона в период «весеннего цветения», но в другие периоды возможны другие соотношения, см. схему, все числа даны в г сух. в-ва на 1м3).
6 вторичные консументы (рыба) 3 10 первичные консументы (зоопланктон) 8
2 продуценты (фитопланктон) 120
осень весна
3. Пирамиды энергии – идеальный способ отражения связей между организмами на разных трофических уровнях.
Преимущества:
а) отражает скорость образования биомассы. Каждая ступенька пирамиды энергии отражает количество энергии (на единицу площади или объема), прошедшей через определенный трофический уровень за определенный период.
от
хищников к конечным хищникам
88
от
травоядных к хищникам
1603
от
продуцентов к травоядным
14098
валовая продукция продуцентов 87110
количество энергии (в кДж/м²·год)
б) пирамиды энергии позволяют сравнить не только различные экосистемы, но и относительную значимость популяций внутри экосистемы.
в) к основанию пирамиды энергии можно добавить еще один прямоугольник, отображающий поступление солнечной энергии.
