- •Цель, предмет и задачи курса «Экология и устойчивое развитие».
- •Определение и история развития экологии как науки
- •Разделы экологии, взаимосвязь с другими науками
- •Задачи и методы экологии как науки.
- •Цель и задачи международного сотрудничества по вопросам экологии.
- •Государственное и общественное управление охраной окружающей среды в Республике Казахстан.
- •Структура органов управления охраной окружающей среды
- •Из чего складывается охрана окружающей среды и объекты, подлежащие охране.
- •Экологические факторы среды обитания: абиотические, биотические и антропогенные.
- •Диапазон толерантности. Стенобионтные и эврибиоитные организмы.
- •Закон минимума ю.Либиха. Закон толерантности в. Шелфорда.
- •Реакции организма на действие экологических факторов (толерантность, акклиматизация, адаптация).
- •Понятие экологической ниши. Принцип конкурентного исключения Гаузе.
- •Сопротивление среды и биотический потенциал.
- •Биотические связи организмов, их роль в экосистеме.
- •Продолжительность жизни и кривые выживания.
- •Внутривидовая конкуренция и регуляция численности популяции.
- •Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.
- •Трофическая структура биоценоза: продуценты, консументы, редуценты.
- •Экологическая пирамида численности, биомассы и энергии, правило 10%.
- •Гомеостаз, механизмы гомеостаза: обратная связь.
- •Свойства экосистем: самоочищение, устойчивость, стабильность.
- •Естественное развитие экосистем: первичная и вторичная сукцессии.
- •Возникновение и развитие биосферы.
- •Учение в.И. Вернадского о биосфере.
- •Среда и пределы жизни в биосфере.
- •Функции живого вещества в биосфере.
- •По в. И. Вернадскому, биосфера состоит из 3-х частей:
- •Функции живого вещества в биосфере.
- •Устойчивость живого вещества в биосфере.
- •Биологический и геологический круговороты.
- •Возникновение и развитие ноосферы: определение в. Вернадского.
- •Народонаселение и продовольственная безопасность.
- •41. Международное сотрудничество по обеспечению устойчивого развития.
- •42. Международные и национальные объекты охраны окружающей среды.
- •43. Экологические проблемы Казахстана.
- •44. Обеспечение устойчивого развития Республики Казахстан.
- •45. Классификация природных ресурсов.
- •46. Природные ресурсы, их значение.
- •47. Генетические ресурсы и процессы.
- •48. Виды природопользования и их характеристика.
- •49. Характеристика исчерпаемых природных ресурсов.
- •50. Природопользование и его формы.
- •51. Принципы рационального природопользования.
- •52. Малоотходные и безотходные технологии.
- •56. Причины образования кислотных дождей и влияние на среду обитания
- •57. Причины «парникового эффекта» и последствия.
- •58. Причины истощения озонового слоя и последствия.
- •59. Понятие н значение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере (пдк).
- •60. Эффект суммации вредных выбросов в атмосферу.
- •61. В каких случаях рассчитываются предельно-допустимый (пдв) и временно согласованный (всв) выбросы.
- •62. Нормативы качества атмосферного воздуха.
- •63. Индекс загрязнения атмосферы и характеристика воздуха относительно данного показателя.
- •64. Роль зеленых насаждений в снижении загрязнения атмосферного воздуха.
- •67. Рассеивание выбросов в атмосфере и требования, предъявляемые к ним.
- •68. Виды аппаратов очистки выбросов в атмосферу.
- •73. Принцип работы пористых фильтров, достоинства и недостатки.
- •74. Расчет рассеивания вредных примесей в атмосфере.
- •78. Принцип работы скруббера Вентури, достоинства и недостатки.
- •79. Принцип работы форсуночного скруббера, достоинства и недостатки.
Устойчивость живого вещества в биосфере.
Биосфера представляет собой открытую систему, которая обменивается веществом и энергией с окружающей средой. Это возможно потому, что в экосистеме присутствуют не только автотрофы — производители органического вещества, но и гетеротрофы — потребители и разрушители органического вещества. Между процессами создания органического вещества и его преобразованием и разрушением устанавливается относительное равновесие, и экосистема остается устойчивой. Устойчивость — это свойство экосистемы, которое проявляется в поддержании своего состава, структуры и функций, а также в способности восстанавливаться в случае, если они будут нарушены. Устойчивость биосферы определяется: — исключительным разнообразием живого вещества; — взаимозаменяемостью составляющих ее экосистем; — дублированием звеньев биогеохимических циклов; — жизненной активностью живого вещества. Биологическое разнообразие обеспечивает богатство информационных, вещественных и энергетических связей живого и косного вещества, а также взаимосвязи биосферы с космосом, геосферами, процессы глобального биогеохимического круговорота. Существование каждого вида зависит от множества других видов, уничтожение одного из видов может привести к исчезновению связанных с ним иных видов. Особи одного вида и продукты их жизнедеятельности, а также их отмершие тела являются пищей для других видов, что обеспечивает самоочищение экосистем. Социально-экономическое развитие общества пришло и явное противоречие с ограниченными ресурсовоспроизводящими и жизнеобеспечивающими возможностями биосферы. Происходит истощение естественных ресурсов суши и океана, безвозвратная потеря видов растений и животных, загрязнение окружающей среды, упрощение и деградация экосистем. Поэтому человечество ищет пути устойчивого развития общества и природы.
Биологический и геологический круговороты.
Жизнедеятельность экосистемы и круговорот веществ в ней возможны только при условии постоянного притока энергии. Основной источник энергии на Земле — солнечное излучение. Энергия Солнца переводится фотосинтезирующими организмами в энергию химических связей органических соединений. Передача энергии по пищевым цепям подчиняется второму закону термодинамики: преобразование одного вида энергии в другой идет с потерей части энергии. При этом ее перераспределение подчиняется строгой закономерности: энергия, получаемая экосистемой и усваиваемая продуцентами, рассеивается или вместе с их биомассой необратимо передается консументам первого, второго и т.д. порядков, а затем редуцентам с падением потока энергии на каждом трофическом уровне. В связи с этим круговорота энергии не бывает. В отличие от энергии, которая используется в экосистеме только один раз, вещества используются многократно из-за того, что их потребление и превращение происходит по кругу. Этот круговорот осуществляется живыми организмами экосистемы (продуцентами, консументами, редуцентами) и называется биологическим круговоротом веществ. Под биологическим круговоротом понимается поступление химических элементов из почвы и атмосферы в живые организмы, превращение в них поступающих элементов в новые сложные соединения и возвращение их в почву и атмосферу в процессе жизнедеятельности. Экологические системы суши и мирового океана связывают и перераспределяют солнечную энергию, углерод атмосферы, влагу, кислород, водород, фосфор, азот, серу, кальций и другие элементы. Жизнедеятельностью растительных организмов (продуцентов) и их взаимодействиями с животными (консументами), микроорганизмами (редуцентами) и неживой природой обеспечивается механизм накопления и перераспределения солнечной энергии, поступающей на Землю. Круговорот веществ никогда не бывает полностью замкнутым. Часть органических и неорганических веществ выносится за пределы экосистемы, и в то же время их запасы могут пополняться за счет притока извне. В отдельных случаях степень повторяющегося воспроизводства некоторых циклов круговорота веществ составляет 90—98 %. Неполная замкнутость циклов в масштабах геологического времени приводит к накоплению элементов в различных природных сферах Земли. Таким образом накапливаются полезные ископаемые — уголь, нефть, газ, известняки и т.п. Энергию можно определить как способность совершать работу, а организмы представить в виде машин, требующих энергии для своей работы, т. е. жизнедеятельности. Источником энергии дня функционирования практически всех экосистем является — Солнце. Энергия солнечного излучения улавливается фотоавтотрофами в процессе фотосинтеза и преобразуется в химическую энергию, которая запасается в органических молекулах. Запас этих молекул служит источником энергии для всех других организмов экосистемы.
