
- •Вопрос 7 Биогехимический круговорот и поток энергии.
- •Вопрос 8.
- •Вопрос 9 . Особенности круговорота углерода в водных и наземных экосистемах. Влияние хозяйственной деятельности на трансформацию круговорота углерода.
- •Вопрос 10. Круговорот кислорода.
- •Вопрос 11 Фиксация азота.
- •Вопрос 12 Круговорот фосфора.
- •Вопрос 13. Круговорот серы.
- •Вопрос 14.Развитие жизни в криптозое.
- •Вопрос 15
- •16 Вопрос. Арена жизни в мезозое.
- •17 Вопрос арена жизни в кайназое
- •Вопрос 18.
- •Вопрос 19 виды энергии в биосфере
- •Вопрос 20 Аккумулирование и трансформация энергии зелеными растениями.
- •Вопрос 21. Биосфера как открытая термодинамическая система.
- •Вопрос 22. Свободная энергия живого вещества.
- •Вопрос 23.Влияние климата на продуктивность биосферы.
- •Вопрос 24. Энергия и человек.
- •7) Геотермальная энергетика
- •Вопрос 26 Эволюция биологического круговорота.
- •Вопрос 27 Организация биосферы.
- •Вопрос 28. Распространение живого вещества и влияние на оболочки.
- •Вопрос29 Биогеохимическая деятельность человека и ее геологическая роль.
- •Вопрос 30
- •Вопрос 31.
- •Вопрос 32
- •Вопрос 33
- •Вопрос 34
- •Вопрос35
- •Вопрос 36
- •Вопрос 37. Техногенез и его влияние на геосферы земли.
- •Вопрос 38. Концепция ноосферы. Сходство и различие.
- •Вопрос 39. Ноосфера Вернадского.
- •Вопрос 40.Глобальные экологические проблемы.
- •Вопрос 41.Структурная модель ноосферы.
- •Вопрос 42
- •Вопрос 43
- •Вопрос 44
- •Вопрос 45
- •Вопрос 46
Вопрос 12 Круговорот фосфора.
Источником фосфора биосферы является главным образом апатит, встречающийся во всех магматических породах. В превращениях фосфора большую роль играет живое вещество. Организмы извлекают фосфор из почв, водных растворов. Усвоение фосфора растениями во многом зависит от кислотности почвы. Фосфор входит в многочисленные соединения в организмах: белки, нуклеиновые кислоты, костная ткань, лецитины, фитин и другие соединения; особенно много фосфора входит в состав костей. Фосфор жизненно необходим животным в процессах обмена веществ для накопления энергии. С гибелью организмов фосфор возвращается в почву и в илы морей. Он концентрируется в виде морских фосфатных конкреций, отложений костей рыб, что создает условия для создания богатых фосфором пород, которые в свою очередь являются источником фосфора в биогенном цикле. Содержание фосфора в земной коре составляет 8*10-20 % (по весу). В свободном состоянии фосфор в природе не встречается вследствие его легкой окисляемости. В земной коре он находится в виде минералов (фторапатит, хлорапатит, вивианит и др.), которые входят в состав природных фосфатов – апатитов и фосфоритов. Фосфор имеет исключительное значение для жизни животных и растений. Так как растения уносят из почвы значительное количество фосфора, а естественное пополнение фосфорными соединениями почвы крайне незначительно, то внесение в почву фосфорных удобрений является одним из важнейших мероприятий по повышению урожайности. Ежегодно в мире добывают приблизительно 125 млн. т. фосфатной руды. Большая ее часть расходуется на производство фосфатных удобрений
Вопрос 13. Круговорот серы.
Круговорот серы тесно связан с живым веществом. Сера в виде SO2, SO3, H2S и элементарной серы выбрасывается вулканами в атмосферу Сульфидная сера окисляется в биосфере при участи многочисленных микроорганизмов до сульфатной серы SO42 почв и водоемов. Сульфаты поглощаются растениями. В организмах сера входит в состав аминокислот и белков, а у растений, кроме того, - в состав эфирных масел и т.д. Процессы разрушения остатков организмов в почвах и в илах морей сопровождаются очень сложными превращениями серы. При разрушении белков при участии микроорганизмов образуется сероводород. Далее сероводород окисляется либо до элементарной серы, либо до сульфатов. В этом процессе участвуют разнообразные микроорганизмы, создающие многочисленные промежуточные соединения серы. Известны месторождения серы биогенного происхождения. Сероводород может вновь образовать «вторичные» сульфиды, а сульфатная сера создает гипс. В свою очередь сульфиды и гипс вновь подвергаются разрушению, и сера возобновляет свою миграцию.
Вопрос 14.Развитие жизни в криптозое.
криптозой - эра скрытой жизни. Он захватывает период архея и протерозоя. В этот период существовали одноклеточные и многоклеточные организмы не имеющие скелета и потому они не оставили четких следов в отложениях. Поэтому этот период и назван криптозоем, т.е. эра скрытой жизни. Древнейшие остатки организмов были найдены в осадочных толщах имеющих возраст около 3 млрд. лет. Там обнаружены следы жизнедеятельности водорослей (вероятно, сине-зеленых), это свидетельствует, что около 3 млрд. лет назад на Земле уже существовали фотосинтезирующие организмы - водоросли. В среднем протерозое существовали нитчатые водоросли малых размеров. Первые следы жизнедеятельности червеобразных многоклеточных животных известны из позднерифейских отложений. Наиболее известна богатая позднепротерозойская ископаемая фауна, обнаруженная в Центральной Австралии. Это три десятка видов многоклеточных животных, относящихся к разным типам. Большинство форм принадлежит, вероятно, к кишечно-полостным. Это медузоподобные организмы, вероятно «парившие» в толще воды, полипы, прикрепленные ко дну. Кроме кишечно-полостных, найдены останки червеобразных животных, причисляемых к плоским и кольчатым червям. Резкое Увеличение Богатства Ископаемой Фауны внезапный «взрыв формообразования» на границе протерозоя и палеозоя - одно из самых загадочных, до сих пор полностью не разгаданных, событий в истории жизни на Земле. Благодаря этому начало кембрийского периода является столь заметной вехой, что нередко все предшествующее время в геологической истории (т. е. весь криптозой) именуют "докембрием. Вероятно, обособление всех основных типов животных произошло в верхнем протерозое, в промежутке времени 600-800 млн. лет назад. Примитивные представители всех групп многоклеточных животных были небольшими лишенными скелета организмами. Продолжавшееся накопление кислорода в атмосфере и увеличение мощности озонового экрана к концу протерозоя позволили животным, как указано выше, увеличить размеры тела и приобрести скелет. Организмы получили возможность широко расселиться на малых глубинах различных водоемов, что повело к значительному повышению разнообразия форм жизни.