Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
вопросы к госам.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
837.12 Кб
Скачать

28. Экосистема и геосистема.

Экосистема – любое сообщество живых существ и его среда обитания, объединенные в единое функциональное целое на основе взаимозависимости между отдельными экологическими компонентами. Экосистемы изучаются экологией. Выделяют: микроэкосистемы (кочка на болоте), мезоэкосистемы (луг, пруд, лес), макроэкосистемы (океан, континент), есть глобальная экосистема – биосфера. Часто экосистема рассматривается как биогеоценоз, но биогеоценоз – это часть биосферы, однородная природная система функционально взаимосвязанных живых организмов с абиотической средой. В результате активной хозяйственной деятельности природные экосистемы превращаются в техногенные (осушенные болота, подтопленные земли, вырубленные леса).

Геосистема (изучается географией) – это особого рода материальная система, состоящая из природных и социально-экономических компонентов, входящих в эти системы.

Сходства: одинаковый состав биотических и абиотических компонентов, входящих в эти системы.

Различия в характере связей:

1. В геосистеме связи между компонентами равнозначные, т.е. в равной степени изучаются рельеф, климат, воды. В экосистеме заложен принцип неравнозначности (неравенство компонентов). В центре изучения растительные и животные сообщества, все связи в экосистеме изучаются по линии сообщества – абиогенный компонент природы. Связи между абиотическими компонентами не рассматриваются.

2. Экосистема безразмерна, не имеет строго объема (берлога медведя, нора, водоем). Поэтому некоторые категории могут не совпадать с геосистемными.

3. В геосистеме в отличие от экосистемы появляются новые компоненты (население, хозяйственные объекты).

29. Устойчивость ландшафта. Механизмы устойчивости геосистем.

Устойчивость ландшафта – это его способность сохранять структуру и функционирование в режиме нормальных природных ритмов в обстановке изменяющейся внешней среды или возвращаться в прежнее состояние после нарушения.

Устойчивость четко прослеживается на зональном уровне: тундровые ландшафты неустойчивы ко всяким техногенным нагрузкам; таежные ландшафты в целом более устойчивы благодаря большей теплообеспеченности и мощному растительному покрову; в пустынных ландшафтах интенсивная солнечная радиация способствует быстрому самоочищению от органических веществ, но вынос продуктов техногенза замедлен из-за недостатка влаги.

Устойчивость зависит от стадии формирования системы, реликтовые геосистемы очень уязвимы. Различают 3 механизма ландшафтной устойчивости (Николаев, 1979 г.):

1. Инерционная, т.е. устойчивость геосистемы до каких-то пороговых значений не воспринимающей нагрузки, не реагирующей на нее. Такой устойчивостью обладают ландшафты, находящиеся в динамическом равновесии. Например, устойчивость к пожарам выше у гидроморфных таежных геосистем, сухие элювиальные системы очень неустойчивы; тяжелые по механическому составу почвы более устойчивы к дефляции, чем легкие.

2. Резистентная (упругая) – буферная устойчивость, связанная с восстанавливающими сукцессиями. Эта устойчивость свойственна в большей мере геосистемам с мощным растительным покровом. Например, тропические влажные леса после вырубки быстро восстанавливаются бамбуком.

3. Адаптивная устойчивость (приспособление или толерантность). В этом случае система способна приспосабливаться к внешним изменениям, но в определенных пределах. Наибольшей адаптивной устойчивостью обладают экотопные (переходные) геосистемы: лесные опушки, предгорные равнины, морские побережья.