- •Билет n 1
- •1.Влажность воздуха; абсолютная, относительная влажность,
- •2.Классификация рисков по источникам их возникновения.
- •Билет n 2
- •Водохранилища, характеристика, классификации.
- •Регламентация хозяйственной деятельности человека в целях поддержания экологического равновесия.
- •3. Биоценозы: состав и функциональная структура.
- •Билет n 3
- •Образование осадков. Основные виды осадков.
- •Природные ресурсы и их классификация.
- •Равновесная плотность и механизмы регуляции численности популяции.
- •Билет n 4
- •Реки, определение, классификации по размеру и площади бассейна
- •2. Природно-территориальные комплексы как форма территориальной организации рационального природопользования.
- •3. Понятия "среда", "факторы среды". Классификации факторов среды.
- •5 Билет
- •Озеро, определение, основные морфологические хар-ки.
- •Адаптации человека к условиям окружающей среды.
- •Гетеротипические реакции.
- •6 Би6 Билет
- •Основные экологические проблемы атмосферы и их характеристика
- •2.Концепция экологического риска.
- •3 Половая и возрастная структура популяции.
- •7 Билет
- •Гидросфера и ее составные части.
- •Особо охраняемых природные территории.
- •3. Естественный отбор и его формы.
- •8 Билет!
- •1.Устойчивость природных экосистем
- •Биогеохимическая функция живого вещества по Вернадскому.
- •3.Продуктивность экосистемы. Факторы, влияющие на продуктивность.
- •1.Образование и строение ледников
- •2.Оценка экологического риска и управление риском.
- •3Географические пояса, зоны
- •Подземные воды и их классификация
- •2.Единство и целостность географической оболочки.
- •3.Экологический мониторинг и его задачи.
- •Строение атмосферы.
- •2.Пищевые цепи и пищевые сети.
- •3.Особенности структуры популяции проходных видов рыб
- •Речная система и ее основные характеристики
- •Основы биологического мониторинга. Биоиндикаторы.
- •3.Наземная экосистема. Структура.
- •Билет 14.
- •1.Питание рек. Гидрограф реки. Классификация рек по типу питания
- •2.Биотические связи в биоценозе, их характеристика
- •3.Трофические взаимоотношения у рыб.
- •Билет 15
- •1.Мировой океан и его составные части
- •Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.
- •Биоразнообразие биоценоза и энергетическая эффективность.
- •Билет 16
- •Источники экологического права.
- •2.Прямая солнечная радиация и ее изменения в атмосфере.
- •3.Динамика численности популяции.
- •Билет 17
- •Парниковый эффект и его причины
- •2.Критерии и показатели устойчивого развития.
- •3.Вид. Определение, биологическое значение.
- •18 БилеБилет 18
- •Государственное управление природопользованием и его принципы.
- •Основные виды энергии в биосфере. Составляющие энергетического баланса биосферы.
- •Разнообразие и функционирование ландшафтов
- •Билет 19
- •Клетка - элементарная единица жизни
- •2.Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.
- •3.Красные книги - инструмент инвентаризации и охраны редких видов.
- •Билет 20
- •Климат, основные климатообразующие процессы.
- •3.Понятие, функции и предмет экологического права.
- •Билет 21
- •1.Классификация видов мониторинга
- •2. Классификация Подземные воды
- •3.Закон толерантности Шелфорда. Правило оптимума.
- •Билет 22
- •1.Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.
- •2.Закон толерантности Шелфорда. Правило оптимума.
- •3. Основные факторы эволюции.
- •Билет 23
- •Основные характеристики реки и ее бассейна
- •Правило Либиха.
- •3. Основные закономерности действия экологических факторов
- •Билет 24
- •Биосфера, ее строение и границы.
- •2.Модель логистического роста, уравнение логистического роста
- •Билет 25
- •Функции живого вещества в биосфере.
- •2.Экологическая ниша.
- •Основные Органеллы клетки и их функции
- •Билет 26
- •1.Поток вещества и энергии в экосистеме.
- •Методы защиты водоемов от загрязнения.
- •3.Учение Вернадского о биосфере.
- •Билет 27
- •Общая характеристика болот
- •2.Основы сохранения биоразнообразия. Территориальная охрана редких видов.
- •3.Международные источники экологического права.
- •Билет 28
- •Составляющие энергетического баланса биосферы.
- •2.Популяционная структура вида.
- •3.Атмосферное давление, циклоническое и антициклоническое движение воз-душных масс.
- •Билет 29
- •Конституция рф как основной источник экологического права.
- •Распределение солености, температуры и плотности воды в мо.
- •3.Биогенный круговорот фосфора, серы
- •Билет 30
- •Формирование подземных вод
- •2.Демографическая политика в странах мира.
- •Билет 31
- •Современные экологические проблемы биосферы.
- •Экологические пирамиды.
- •3.Бесполое и половое размножение
- •Билет 32
- •Экосистема и биогеоценоз: определение, сходство, различие.
- •3.Мониторинг сельскохозяйственных земель
- •Билет 33
- •1.Морские течения и их классификация
- •2.Роль природных ресурсов в экономическом развитии.
- •3.Биотический круговорот и продуктивность экосистем.
- •Билет 34
- •Высотная поясность и ее причины. Типы высотной поясности.
- •Характеристика явления
- •Типы высотной поясности
- •Примеры типов высотной поясности
- •2.Климаксная экосистема и ее особенности.
- •Билет 35
- •2. Определение понятий «популяция». Свойства популяции.
- •3Основные физические и химические свойства воды.
- •Билет 37
- •1.Природно-ресурсный потенциал
- •Природные ресурсы классифицируются:
- •Размещение природно-ресурсного потенциала России* (в %)
- •2.Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
- •3. Экономические инструменты механизма природопользования.
- •Билет 38
- •1.Основные типы климатов Земли.
- •2. Современные иммиграционные процессы, их типы и причины.
- •[Классификация миграционного движения
- •Причины миграции
- •Современные тенденции международной миграции
- •3. Демография популяции. Кривые выживания.
- •Билет 39
- •1.Ресурсная обеспеченность регионов мира
- •1. Россия – 17,1
- •5. Россия – 5,5
- •2Популяционные циклы
- •3.Экологические преступления. Экоцид
- •Билет 40
- •Пространственная структура популяции и механизмы ее поддержания.
- •Механизм природопользования и охраны окружающей среды
- •3.Периодический закон географической зональности. Понятие Зональности
- •Билет 41
- •1.Круговорот воды
- •2.Общие представления о первичной продукции
- •3.Мониторинг состояния водных ресурсов
- •Билет 42
- •Влияние человека на функции живого вещества в биосфере.
- •2.Принцип «загрязнитель платит» в экономическом механизме природопользования
- •3.Половая структура популяции разных видов рыб.
- •Билет 43
- •1.Влияние промысла на структуру популяции рыб.
- •Мониторинг состояния лесного фонда
- •3.Динамика экосистем. Сукцессии
- •Билет 44
- •1.Почва как среда жизни
- •2.Факторы экологического риска.
- •3.Типы экосистем.
- •Билет 44
- •Экологические и экономические проблемы сохранения биоразнообразия.
- •Принципы рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.
- •3.Свойства воздушной среды. Состав воздуха. Значение основных газов в жизни организмов.
- •Билет 46
- •1.Гидросфера как среда обитания, ее основные особенности.
- •2.Окружающая среда и наследственность.
- •Влияние наследственности и окружающей среды на человека
- •3.Воздействие гидростроительства на водные экосистемы.
- •Билет 47
- •Региональные проблемы экологии человека.
- •Глава 1. Основные экологические проблемы
- •1.1 Загрязнение литосферы
- •1.2 Загрязнение гидросферы
- •1.3 Загрязнение атмосферы
- •2.Охрана и рациональное использование водных биологических ресурсов
- •3.Экономическое стимулирование рационального природопользования и охраны окружающей среды.
- •Техногенные системы и концепция экологического риска
- •Биомониторинг: биоиндикация, биотестирование. Критерии выбора биоиндикаторов и тест-организмов.
Билет 30
Формирование подземных вод
Два основных способа образования подземных вод — путём инфильтрации и за счёт конденсации водяных паров атмосферы в породах — главные пути накопления подземных вод. Инфильтрационные и конденсационные воды называются вадозными водами (лат. vadare — идти, двигаться). Эти воды образуются из влаги атмосферы и участвуют в общем круговороте воды в природе.
Инфильтрация
Подземные воды формируются из вод атмосферных осадков, выпадающих на земную поверхность и просачивающихся в грунт на некоторую глубину, а также из вод болот, рек, озёр и водохранилищ, также просачивающихся в землю. Количество влаги, попадающей таким образом в почву, составляет 15-20 % от общего количества выпавших атмосферных осадков.
Проникновение вод в грунты зависит от физических свойств этих грунтов. В отношении водопроницаемости грунты делятся на три основные группы — водопроницаемые, полупроницаемые и водонепроницаемые или водоупорные. К водопроницаемым породам относятся крупнообломочные породы, галечник, гравий, пески и трещиноватые породы. К водонепроницаемым породам — плотные магматические и метаморфические породы, такие как гранит и мрамор, а также глины. К полупроницаемым породам относятся глинистые пески, лёсс, рыхлые песчаники и рыхловатые мергели.
Количество воды, просочившийся в грунт, зависит не только от его физических свойств, но и от количества атмосферных осадков, наклона местности и растительного покрова. При этом длительный моросящий дождь создаёт лучшие условия для просачивания, нежели обильный ливень.
Крутые склоны местности увеличивают поверхностный сток и уменьшают просачивание атмосферных осадков в грунт, а пологие, наоборот, увеличивают просачивание. Растительный покров увеличивает испарение выпавшей влаги, но, в то же время задерживает поверхностный сток, что способствует просачиванию влаги в грунт.
Для многих территорий земного шара инфильтрация является основным способом образования подземных вод.
Подземные воды также могут образовываться за счёт искусственных гидротехнических сооружений, например таких, как оросительные каналы.
Конденсация водных паров
Второй путь образования подземных вод — это конденсация водяных паров в горных породах.
Ювенильные воды
Ювенильные воды — ещё один способ образования подземных вод. Такие воды выделяются при дифференциации магматического очага и являются «первичными». В природных условиях чистых ювенильных вод не существует: подземные воды, возникшие разными способами, смешиваются друг с другом.
2.Демографическая политика в странах мира.
Демографическая политика - система различных мер, предпринимаемых государством с целью воздействия на естественное движение населения, на решение специфических для данной страны проблем населения. Необходимость проведения демографической политики - воздействие государства на процессы рождаемости - признана практически всеми странами мира, независимо от демографической ситуации и темпов роста населения. Целью демографической политики является изменение или поддержка существующих в данный период времени демографических тенденций. В зависимости от демографической ситуации существует 2 основных типа политики : направленная на повышение рождаемости (типична для экономически развитых стран) и на снижение рождаемости (необходима для стран развивающихся). Часто практическое осуществление демографической политики сопряжено с трудностями, как морально-этического плана, так и нехваткой финансовых средств.
Особенности
демографии развитых и развивающихся
странах.
Для человеческой популяции в настоящее
время характерен невиданный по масштабам
демографический
взрыв-
резкое увеличение темпов роста
народонаселения, обусловленное
интенсивным снижением смертности,
особенно детской, при сохранении высокой
рождаемости. Он четко выражен в странах
Азии, Африки и Латинской Америки,
относящиеся к развивающимся странах.
Наиболее высокий прирост населения
приходится на последние десятилетия.
Если для достижения первого миллиона
численности потребовалось более 2 млн.
лет, то в дальнейшем прирост каждого
миллиарда требовал все меньше времени:
второй – 100 лет, третий-30, четвертый-15,
пятый –12 лет. Основной прирост и
численность населения приходится на
развивающиеся страны. В них примерно
проживает 1, 2 млрд. чел. А средний прирост
= 7 млрд. чел./год. В развитых странах
прирост прекратился или имеет отрицательное
значение. Численность населения
уменьшается в Германии, Дании, Англии,
России, Венгрии. Кроме рождаемости и
смертности, изменение численности
населения в отдельных странах происходит
за счет эмиграции и иммиграции. В США
увелич. населения происходит благодаря
иммиграции. США принимают иммигрантов
в 2 раза больше чем другие страны.
Демографические
пирамиды и прогноз численности населения.
Для прогноза численности населения
большое значение имеет его возрастной
состав. возрастные группы представлены
в виде пирамиды. Для развитых стран
характерна колонообразная пирамида
(рис 1) ей свойственна небольшая доля
молодого поколения, что свидетельствует
об отсутствии перспектив увеличения
численности населения. Возрастная
пирамида для развивающихся стран резко
расширяется к низу за счет большой доли
поколения, находящегося в детородном
или более молодом возрасте. (рис 2) это
означает что численность будет
увеличиваться. Рис 1 Рис 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Фотосинтез |
|
|
|
Фотосинтез – синтез органических соединений из неорганических идущий за счет энергии света. Ведущую роль в процессах фотосинтеза играют фотосинтезирующие пигменты, обладающие уникальным свойством — улавливать свет и превращать энергию в химическую энергию. Фотосинтезирующие пигменты представляют собой довольно многочисленную группу белковоподобных веществ. Главным и наиболее важным в энергетическом плане является пигмент хлорофилла, встречающийся у всех видов фототрофов, кроме бактерий-фотосинтетиков. Фотосинтезирующие пигменты встроены во внутреннюю мембрану пластид у эукариот или во впячивания цитоплазматической мембраны у прокариот.
Вспомните строение хлоропласта. Во внутренней мембране тилакоидов гран содержатся не только фотосинтетические пигменты, но и белки цепи переноса электронов, а также молекулы фермента АТФ-синтетазы. Внутренняя мембрана пластид очень похожа на внутреннюю митохондриальную мембрану. Но в отличие от митохондриальной кристы, которая является открытой внутренней складкой, тилакоид граны представляет собой замкнутый мешочек. В связи с этим наружная поверхность внутренней мембраны в тилакоиде оказывается изнутри, а внутренняя — снаружи. Направление переноса заряженных частиц в пластидах и митохондриях совершенно одинаково. В обоих случаях электроны накапливаются на той стороне внутренней мембраны, которая ориентирована к матриксу.
Процесс фотосинтеза состоят из двух последовательных фаз. Световая фаза фотосинтеза происходит только на свету в мембране гран при участии хлорофилла, белков-переносчиков и АТФ-синтетазы. Под действием кванта света хлорофилл теряет электрон, переходя в возбужденное состояние:
Свет
Хл → Хл* +е
Эти электроны передаются переносчиками на наружную, т.е. обращенную к матриксу, поверхность мембраны тилакоидов, где накапливаются. Одновременно внутри полостей тилакоидов происходит фотолиз, т.е. разложение воды под действием энергии света:
Свет
Н2О → H*+ OH-
Ионы гидроксила отдают свои электроны, превращаясь в реакционноспособные радикалы ОН:
ОН – e- → OH
Образующиеся электроны передаются переносчиками к молекулам хлорофилла и восстанавливают их, а радикалы ОН объединяются, образуя воду и свободный кислород:
40H → 2H2O + O↑
Протоны водорода, образовавшиеся при фотолизе йоды, не могут проникнуть через мембрану граны и накапливаются внутри нее, создавая и пополняя Н+-резервуар. В результате внутренняя поверхность мембраны граны заряжается положительно (за счет
Н+), а наружная — отрицательно (за счет е-). По мере накопления по обе стороны мембраны противоположно заряженных частиц нарастает разность потенциалов. При достижении критической величины разности потенциалов сила электрического поля начинает проталкивать протоны через канал АТФ-синтетазы. На выходе из протонного канала создается высокий уровень энергии, которая используется для фосфорилирования. имеющихся в матриксе пластид молекул АДФ:
АДФ + Ф → АТФ
Ионы водорода, оказавшись на наружной поверхности мембраны тилакоида, встречаются там с электронами, образуя атомарный водород, который идет на восстановление специфического переносчика НАДф (никотинамидадениндинуклеотндфосфа):
2Н+ + 4е- + НАДФ+ → НАДФ • Нг
Таким образом, во время световой фазы фотосинтеза происходят три процесса: образование кислорода вследствие разложения воды, синтез АТФ и образование атомов водорода в форме НАДФ • H2. Кислород диффундирует в атмосферу, а АТФ и НАДФ • Н2 транспортируются в матрикс пластид и участвуют в процессах темновой фазы.
Темновая фаза фотосинтеза протекает в матриксе хлоропласта как на свету, так и в темноте и представляет собой ряд последовательных преобразований СОг, поступающего из воздуха. Осуществляются реакции темновой фазы за счет энергии АТФ и НАДФ • Н2 и использования имеющихся в пластидах пятиуглеродных Сахаров, один из которых — рибулозодифосфат — является акцептором СО2. Ферменты связывают пятиуглеродный сахар с углекислым газом воздуха. При этом образуются соединения, которые последовательно восстанавливаются до шестиуглеродной молекулы глюкозы.
В процессе фотосинтеза кроме моносахаридов (глюкоза и др.), которые превращаются в крахмал и запасаются растением, синтезируются мономеры других органических соединений — аминокислоты, глицерин и жирные кислоты. Таким образом, благодаря фотосинтезу растительные, а точнее — хлорофнллсодержащие, клетки обеспечивают себя и все живое на Земле «обходимыми органическими веществами и кислородом.
