
- •Предмет изучения и структура экологии
- •Определение и понятия.
- •4. Задачи.
- •6. Становление экологии как науки
- •7. Антропоцентризм и Экоцентризм
- •8. Экологические проблемы и этэпы развития международного сотрудничества
- •9. Мониторинг окружающей среды
- •10. Требования к мониторингу
- •11. Приоритетные направления и вещества.
- •12. Методы наземного слежения
- •14. Основные этапы развития жизни и закономерности эволюции
- •17. Биохимические гипотезы
- •18. Биосфера и Ноосфера. Учение Вернадского
- •19. Границы и устойчивость биосферы
- •20. Живое вещество планеты
- •21. Гидросфера
- •22.Литосфера
- •23. Атмосфера
- •24. Техносфера
- •25. Круговорот веществ.
- •26. Круговорот воды
- •27. Круговорот углерода
- •28. Круговорот азота
- •29. Круговорот фосфора
- •34. Закономерности действия факторов
- •35. Основные характеристики света.
- •36. Фотопериодизм.
- •37. Свет для животных
- •38. Фототропизм и фототаксис
- •39.Экологические группы растений по отношению к свету
- •40. Биоритмы и их проявление в природе
- •41. Роль температурного фактора. Границы существования жизни.
- •42. Эффективные температуры развития
- •43. Особенности поведения гомойо-, пойкило- и гетеротермных животных
- •44. Адаптации растений к высоким и низким температурам
- •45. Вода как среда обитания
- •46. Экологические зоны мирового океана.
- •47. Вода как экологический фактор
- •48. Источники влаги у наземных организмов
- •49. Атмосферный воздух как источник влаги. Климатодиаграммы
- •50. Экологические группы растений по отношению к воде
- •53. Взаимоотношения хищник – жертва. Лотки-Вольтера
- •54. Взаимоотношения жертва-хищник. Гаузе
- •55. Экологическая ниша, её диверсификация
- •56. Популяции: понятие, классификация
- •57. Статические показатели популяции
- •58. Динамика популяций
- •61. Понятие и структура экосистемы
- •62. Гомеостаз и сукцессия
- •63. Биогеоценоз и экосистема.
- •64. Экологические пирамиды
- •65. Пищевой фактор для организма и популяции. Адаптации
- •66. Пищевые цепи и сети. Трофическая структура
- •67.Питание продуцентов
- •68. Питание консументов
- •69. Радиоактивность окружающей среды
- •70. Закон радиоактивного распада
- •71. Виды радиоактивных распадов
- •72. Виды ионизирующих излучений. Способы.
- •73. Дозы облучения
- •74. Принципы обеспечения радиационной безопасности
- •75. Типы реакторов. Белорусская аэс
- •76. Переработка урановой руды в ят
68. Питание консументов
Совокупность процессов использования консументами как гетеротрофными организмами в качестве источника пищи и энергии органических веществ. Питание состоит из трех процессов: поиск пищи, потребление и пищеварение.
Способы добывания: Простое добывание пищи, Симбиоз, Антибиоз
По виду потребляемой пищи: Фитофаги, Зоофаги, Сапрофаги
По специализации: Стенофаги и Эврифаги
Тип питания:
Абсорбтивный (всасывание поверхностью тела растворенных веществ)
Голозойный (потребление твёрдой органической пищи, которая
переваривается в пищеварительном тракте)
69. Радиоактивность окружающей среды
Похоже, что импровизируем, как обычно
70. Закон радиоактивного распада
Закон радиоактивного распада — физический закон, описывающий зависимость интенсивности радиоактивного распада от времени и количества радиоактивных атомов в образце.
Формулировка by Е. Бондаренко: Количество нераспавшихся атомов обратно пропорционально количеству прошедших периодов полураспада.
В форме диффура:
,
где t – момент
времени, N – количество
нераспавшихся атомов,
- константа распада, А – активность.
В экспоненциальной форме:
Ещё в какой-то форме:
71. Виды радиоактивных распадов
α-распадом называют самопроизвольный распад атомного ядра на дочернее ядро и α-частицу (ядро атома 4He).
β-распад (точнее, бета-минус-распад, β − -распад) — это радиоактивный распад, сопровождающийся испусканием из ядра электрона и антинейтрино.
β-распад является внутринуклонным процессом. Он происходит вследствие превращения одного из d-кварков в одном из нейтронов ядра в u-кварк; при этом происходит превращение нейтрона в протон с испусканием электрона и антинейтрино.
Существуют также другие типы бета-распада. В позитронном распаде (бета-плюс-распаде) ядро испускает позитрон и нейтрино. При этом заряд ядра уменьшается на единицу (ядро смещается на одну клетку к началу таблицы Менделеева).
Гамма-распад – электромагнитное излучение.
72. Виды ионизирующих излучений. Способы.
Наиболее значимы следующие типы ионизирующего излучения
Коротковолновое электромагнитное излучение (поток фотонов высоких энергий):
рентгеновское излучение;
гамма-излучение.
Потоки частиц:
бета-частиц (электронов и позитронов);
альфа-частиц (ядер атома гелия-4);
нейтронов;
протонов, других ионов, мюонов и др.;
осколков деления (тяжёлых ионов, возникающих при делении ядер).
Природные источники ионизирующего излучения:
Спонтанный радиоактивный распад радионуклидов.
Термоядерные реакции, например на Солнце.
Индуцированные ядерные реакции в результате попадания в ядро высокоэнергетичных элементарных частиц или слияния ядер.
Космические лучи.
Искусственные источники ионизирующего излучения:
Искусственные радионуклиды.
Ядерные реакторы.
Ускорители элементарных частиц (генерируют потоки заряженных частиц, а также тормозное фотонное излучение).
Рентгеновский аппарат как разновидность ускорителей, генерирует тормозное рентгеновское излучение.
Способы защиты:
От альфа-лучей можно защититься путём: увеличения расстояния до ИИИ, т.к. альфа-частицы имеют небольшой пробег; использования спецодежды и спецобуви, т.к. проникающая способность альфа-частиц невысока; исключения попадания источников альфа-частиц с пищей, водой, воздухом и через слизистые оболочки, т.е. применение противогазов, масок, очков и т.п.
В качестве защиты от бета-излучения используют ограждения (экраны), с учётом того, что лист алюминия толщиной несколько миллиметров полностью поглощает поток бета-частиц;
Защиту от рентгеновского излучения и гамма-излучения необходимо организовывать с учётом того, что эти виды излучения отличаются большой проникающей способностью. Наиболее эффективны следующие мероприятия (как правило, используемые в комплексе): увеличение расстояния до источника излучения; сокращение времени пребывания в опасной зоне; экранирование источника излучения материалами с большой плотностью (свинец, железо, бетон и др.); использование защитных сооружений (противорадиационных укрытий, подвалов и т.п.) для населения; использование индивидуальных средств защиты органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек; дозиметрический контроль внешней среды и продуктов питания.