
- •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 22. Свободная энергия живого вещества.
свободная энергия, поглощенная организмами из окружающей среды. За счет этой энергии живые организмы способны производить работу, расти и размножаться, а живое вещество биосферы Земли выступает как активная геологическая сила.
Вопрос 23.Влияние климата на продуктивность биосферы.
Способность накапливать энергию солнечного света в органическом веществе называется продуктивностью живых организмов. Проникая из космоса в биосферу, энергия накапливается при помощи растений не только в самих растениях, но и в животных, почвах, в минералах земной коры, приземном слое воздуха и водах. Следовательно, в биосфере благодаря деятельности организмов, в первую очередь хлоро-филлоносных растений, идет грандиозный процесс постепенного накопления запасов энергии, что замедляет процессы рассеивания энергии, излучение ее Землей в космическое пространство.
Величины продуктивности экосистем земного шара весьма различны и меняются в зависимости от морских или континентальных условий, от географической широты и высоты над уровнем моря. Сравнение поверхности листвы деревьев умеренных и тропических широт показывает, что тропическая растительность на плодородных почвах и при хорошем снабжении водой в 2 — 2,5 раза продуктивнее, чем растительность умеренных областей. Экосистемы тропических и субтропических берегов морей. Их высокая продуктивность связана с оптимальным достаточно стабильным температурным режимом и высокой влажностью. Особенно богаты эти экосистемы в случае, если от континентальной области их отделяют горы, не выпускающие тучи за пределы этих зон.
Биологическая продуктивность зависит и от географических условий местности, и в исключительно благоприятные годы она может значительно повыситься. Максимальные урожаи пшеницы составляют 11,9 т с 1 га, а сахарной свеклы — 28 т с 1 га. Огромное значение имеет водоснабжение в аридных (от лат. aridus — сухой) зонах. В южноафриканских степях, где количество осадков изменяется от 100 до 600 мм, продуктивность надземных органов растений колеблется от I до 6 т сухого вещества на 1 га. Следовательно, за счет каждых 100 мм осадков продуцируется 1 т сухого вещества.
Таким образом, смена климатических зон обусловливает значительные изменения продуктивности экосистем. Заметим, что продуктивность созданных человеком экосистем зачастую не только не уступает естественным, но может достигать и рекордных показателей, как, например, в случае с сахарным тростником.
Усыхание лесов считают одним из наиболее очевидных последствий изменения климата. В этом «виноваты» как сами климатические аномалии (продолжительные засухи, малоснежные зимы), так и вызываемые ими вспышки численности вредителей и возбудителей болезней. Усыхание лесов наносит огромный ущерб лесному хозяйству и создает предпосылки для развития катастрофических лесных пожаров.
По данным ООН, глобальное изменение климата угрожает существованию 84% мигрирующих животных. Наибольшей опасности подвержены перелетные птицы. Нарушение циклов выпадения осадков, засу Изменение циркуляции вод и увеличение температуры могут привести и к гибели рыбы: в теплой воде активнее развиваются водные паразиты и болезнетворные микроорганизмы. Поскольку рыба является основным кормом для многих арктических животных, ее гибель скажется на всей пищевой цепочке.
Из-за изменений климата страдают млекопитающие, в том числе редкие виды. Вследствие сокращения площади арктических льдов белые медведи теряют привычные места охоты.хи, ураганы и изменение уровня моря сбивают привычные ритмы миграции. Многие птицы меняют маршруты перелета, а в некоторых случаях и вовсе не покидают место летней стоянки. Из-за повышения температуры птицам зачастую приходится передвигаться в более холодные районы. Потепление увеличит количество засух и их продолжительность, а значит, возрастет угроза гибели сельскохозяйственных культур, вырастет частота неурожайных лет, увеличатся затраты на орошение земель.
Таяние ледников, подъем уровня вод мирового океана, деградация вечно мерзлоты,…