
- •1.Структура экологии.
- •2.Законы Коммонера.
- •3. Важн. Лимитирующие факторы о.С.:
- •4. Классификация состояния о.С. При воздействии антропогенного фактора.
- •5. Структура биосферы.
- •6. Организмы и среда их обитания. Факторы среды (рисунок – про водную среду обитания)
- •7. Экологическая система. Структура.
- •8. Стабильность и развитие экологическойсис-мы.
- •9.Вид,популяция, сообщество.Характеристики.
- •10. Классификация организмов по типу питания.
- •11. Пищевые цепи и трофические уровни.Экологические пирамиды
- •12.Формы биотических взаимодействий.
- •13.Биогенные элементы. Их характеристики.
- •14. Круговорот азота
- •15. Сера и ее круговорот
- •16. Круговорот фосфора
- •17.Круговорот углекислого газа
- •18. Фотосинтез у высших растений и его особенности
- •19. Фотосинтез у низших растений. Хемосинтез
- •20. Предел устойчивости экологической системы
- •21. Виды загрязнений о.С. Нормирование загрязнений
- •22. Строение атмосферы.
- •23. Загрязнение атмосферы, их классификация.Виды аэрозолей
- •24. Рассеивание загрязнений. Биондикация атмосферного воздуха.
- •25Классификация методов очистки технологических газов.
- •25. Сухие методы очистки воздуха от пыли, аппаратурное оформление процессов.
- •26 Мокрые методы очистки воздуха от пыли, аппаратурное оформление процессов
- •27. Очистка воздуха методом абсорбции
- •28. Очистка от газообразных примесей методом адсорбции
- •29 Каталитическая очистка воздуха
- •30. Термические и конденсационные методы очистки воздуха.
- •31. Аномальные свойства воды
- •32. Газообразные примеси в воде
- •33. Химический состав природных вод
- •34. Классификация вод по минерализации и жесткости.
- •35. Эвтрофикация водоемов. Последствия эвтрофикации.
- •36. Аэробные и анаэробные процессы в воде (Органические примеси в воде?)
- •37. Классификация вод по целевому назначению
- •38. Виды загрязнений воды, оценка токсичности воды, условия сброса сточных вод в поверхностные водоемы.
- •39. Механическая очистка воды: виды, назначение и аппаратурное оформление.
- •40. Коагуляция и флокуляция как методы очистки св
- •41. Флотационная очистка св
- •42, Адсорбционная очистка св и ее разновидности
- •43. Экстракция и мембранные процессы в очистке св.
- •44. Электрохимическая очистка.
- •45. Химическая очистка, виды реагентов, используемые для очистки.
- •46. Биологическая очистка: сущность, активный ил, его составляющие.
- •47. Очистные сооружения.Требования к очищенной воде. Обеззараживание вод.Обработка осадков
- •48. Строение литосферы.Магматические и метаморфические горные породы
- •49. Осадочные горные породы, их классификация
- •50. Факторы почвообразования.Состав почвы
- •51. Органическая часть почвы
- •52.Виды поглотительной способности почв…
- •53. Загрязнение почв, последствия загрязнения, рекультивация земель
- •54. Общие сведения о твердых отходах и их переработке
- •55. Полигоны для твердых отходов
- •56. Хранение и нейтрализация токсичных промышленных отходов. Дампинг
- •57.Классификация природных ресурсов
- •58.Биоразнообразие. Особо охраняемые территории
- •59. Экологический мониторинг, виды мониторинга
- •60.Экологическая экспертиза и экологическая стандартизация
- •61.Экологическое право и экологический контроль
- •62.Экономика природопользования
- •63. Международное сотрудничество в области окружающей среды
- •64.Экология и здоровье человека
- •65.Устойчивое развитие
12.Формы биотических взаимодействий.
1. Позитивные отношения:
Нейтрализм - один вид не влияет на другой.
Симбиоз – форма взаимоотношений, при кот.оба партнера или один из них извлекает пользу от другого. Есть несколько форм симбиоза:
Кооперация-один вид помогает добывать пищу другому.
Мутуализм.-сущ-е одного организма невозможно без другого.
Коменсализм – квартиранство.. Одна из форм симбиоза- взаимоотношения, при кот. один вид получает пользу от сожительства, а другому это безразлично. Это одностороннее использование одного вида другим без принесения ему вреда.
Межвидовая взаимопомощь-одни организмы уничтожают паразитов на других организмах и сами получают выгоду.
2. Антибиоз-одни организмы негативно влияют на другие. Хищничество – одна из самых распространенных форм, имеющих большое значение в саморегуляции биоценозов. Хищниками называют животных (а также некоторые растения), питающихся другими животными, которых они ловят и умерщвляют. Паразитизм. Орган-мы могут испол.др. виды не только как место обитания, но и как постоянный источник питания. Конкуренция – одна из форм отрицательных взаимоотношений между видами. Конкуренция – это взаимоотношения, возникшие между видами со сходными экологическими требованиями.
13.Биогенные элементы. Их характеристики.
химические элементы, постоянно входящие в состав организмов и необходимые им для жизнедеятельности. В живых клетках обычно обнаруживаются следы почти всех химич.элементов, присутствующих в окружающей среде, однако для жизни необходимы около 20. Биогенные элементы
а) макро (много)
- основные С, О, Н, N, S, P.
- дополнительные Ca,Mg,Na,K,Cl
б) микро (мало)
- доказанные Fe,I,Mn,Se-селен,Zn,Si-кремний
-предполагаемые V-ванадий,W-вольфрам, Te-теллур
Макро эл-ты формируют биомассу образуя клетку, ткань и в-во организма и любое колебание по их содержанию влияет на состояние организма.
Микро эл-ты управл биомассой и входят в состав витаминов, ферментов, гормонов.
Недостаток или избыток микроэлементов приводит к появлению заболеваний
Важнейшие Б. э.- кислород составляет около 70% массы организмов, углерод 18% , водород 10% , азот, кальций, калий, фосфор, магний, сера, хлор, натрий. Эти, так называем.универсальные, Б. э. присутствуют в клетках всех видов организмов. Некоторые Б. э. имеют важное значение только для определённых групп живых существ напр., бор и др.Такие Б. э., как Н, С, N, О, Р, S, входят в состав органич. соединений клетки. Все углеводы и липиды содержат Н, С, О, белки, кроме того, содержат N и S, а нуклеиновые к-ты N и Р. Б. э. выполняют роль катализаторов в разл. реакциях организма, регулируют осмотич. процессы, являются составными частями буферных систем и регуляторами проницаемости биол. мембран.
14. Круговорот азота
Азот в атмосферном воздухе является инертным компонентом и образует молекулу N2. Для использования азота в биологических циклах используют метод называемый фиксация. Фиксация атмосферного азота в природе происходит по двум основным направлениям— абиогенному и биогенному.
Первый путь включает главным образом реакции азота с кислородом. Так как азот химически весьма инертен, для окисления требуются большие количества энергии (высокие температуры). Эти условия достигаются при разрядах молний, когда температура достигает 25000 °C и более. При этом происходит образование различных оксидов азота. Существует также вероятность, что абиотическая фиксация происходит в результате фотокаталитических реакций на поверхности полупроводников или широкополосных диэлектриков (песок пустынь).Однако основная часть молекулярного азота (около 1,4×108 т/год) фиксируется биотическим путём
Методы фиксации азота:
1. Клубеньковые бактерии бобовых
2. Почвенные азотирующие бактерии
В результате биологической фиксации образуется аммиак NH3, который подвергается 2-х ступенчатому окислению.
На 1-ой стадии аммиак превращается в нитрит
На 2-ой стадии окисление нитрита в нитрат при участии нитробактерий
Азот в форме аммиака и соединений аммония, получающийся в процессах биогенной азотфиксации, быстро окисляется до нитратов и нитритов (этот процесс носит название нитрификации). Последние, не связанные тканями растений (и далее по пищевой цепи травоядными и хищниками), недолго остаются в почве.Большинство нитратов и нитритов хорошо растворимы, поэтому они смываются водой и в конце концов попадают в мировой океан (этот поток оценивается в 2,5—8×107 т/год).У азота на внешнем слое должны находится 5 элементов 2 спаренных 3 неспаренных.
Азот, включённый в ткани растений и животных, после их гибели подвергается аммонификации (разложению содержащих азот сложных соединений с выделением аммиака и ионов аммония) и денитрификации то есть выделению атомарного азота, а также его оксидов. Эти процессы происходят благодаря деятельности микроорганизмов в аэробных и анаэробных условиях.