- •1.Популяция.Популяция как саморугулир. Система
- •2. Среда обитания. Среди и их характеристики.
- •3.Уровни орг.Живых систем. Надорганизменные уровни.
- •4.Регул.Числ.Популяций. Механизмы реул.
- •5.Классиф.Факторов среды. Абиотич.Факторы
- •6.Конекренция.Межвидовые и внутривидовые
- •10.Попул.Хар. ,динамич.Хар
- •7.Биотические экологические факторы.
- •8.Экол.Ниша. Конкур.Исключ. Г.Гаузе
- •9.Биоритм. Фотопериодизм.
- •11.Лимитир.Факторы. Заком минимум ю.Либиха
- •13.Закон толерантности Шелфорда. Эко. Пластичность
- •14.Жизн.Форма. Сист.Ж.Ф. По Раункиеру
- •15.Взаим.Между попул. Типы взаим.По ю.Одуму
- •16. Биоценоз.Св-ва и хар.
- •17.Гомеостаз.Его механизмы
- •18.Ист.Эко.Знания. Предмет и опред. Экологии
- •19.Объекты экологии.Ее структура
- •20.Агроэкосистемы и их особенности
- •21.Простр.Структура биоценоза
- •22.Экосистема ее структура
- •23.Видовой с-ав и разнообр.Как характерист.Биозеноза
- •24.Биосфера-высший у-ень.Ее границы
- •25.Против.Между людьми и природой. Эко кризис. Его тенденции
- •26.Компоненты биоценоза
- •27.Экосистемы,биомы. Сухопутные биомы
- •28.Трофич.Стр.Биоценоза. Пирамиды Элтона,
- •29.Непрер.Раст.Покрова.Континуум,экотон,краевой эффект.
- •30.Биологическая продуктивность экосистем
- •31.Живое в-во биосферы
- •32.Троф.Стр.Биоценоза. Пищевые цепи
- •33.Биотич.Отношения.
- •34.Живые организмы как среда обитания
- •35.Топливно-энегр.Ресурсы
- •36.Энергосбережение в рб
- •37.Биосферные заповедники и еациональные парки
- •38.Заповедные объекты Беларуси
- •39.Сост.Энергетики рб .Ядерная энергетика
- •40.Абиотическая среда. Круговорит в-тв
- •41.Альтернативная энергетика
- •42.Циклич.Изм в экосистеме. Сукцессии
- •44.Учение Вернадского
- •45.Энергосбережение в быту
- •46.Экологическое проблемы рб и их решение
- •47.Динамика и стобильность экосистем. Типы
- •48.Почвенные ресурсы.Их деградация
- •49.Биоразнообразие. Проблем его сохранения
- •50.Миграция радионуклидов
- •51.Антроп.Возд.На биосферу.
- •52.Эко.Проблемы современности
- •53.Красная книга рб
- •54.Биоценоз и экосистема
- •55.Простр.,половая,возр. Структура популяций.
- •56.Дефицит пресной воды
- •57.Почва как среда обитания
- •58.Наземно-воздушная среда
- •59.Особ.Антропогенных факторов
- •60.Радиация как фактор среды.Иониз.Излучения
- •61.Биоцен.Связи
- •62.Лесной покров. Уменьш. Тропич. Лесов
- •63.Адаптация организмов к свету.Эко.Группы растений
- •64.Объект,предмет,содержание экологии
51.Антроп.Возд.На биосферу.
В результате сжигания ископаемого топлива в атмосферу Земли поступают соединения азота, серы, хлора и некоторые другие элементы. Среди них преобладают оксиды серы - SО2 и азота - NOх (N2О, NО2). Соединяясь с частицами воды, оксиды серы и азота образуют серную (H2SO4) и азотную (HNO3) кислоты различной концентрации. Однако высокие выбросы серы и азота в местах, где используются техногенные ископаемые, сделали проблему кислотных дождей международной. Выбросы промышленных предприятий могут переноситься воздушными потоками на многие тысячи. Специалисты отмечают, что термин «кислотные дожди» недостаточно точен. Для такого типа загрязнителей лучше подходит выражение «кислотные осадки». Действительно, загрязняющие вещества могут выпадать не только в виде дождя, но и в виде снега, облаков, тумана («влажные осадки»), либо в виде газа и пыли («сухие осадки») в засушливый период.
Озон - это форма молекулярного кислорода (О3). По своему воздействию на живые организмы жесткий ультрафиолет близок к ионизирующим излучениям, однако он не способен проникать глубоко в ткани и поэтому поражает только поверхностные органы. Жесткий ультрафиолет обладает достаточной энергией для разрушения ДНК и других органических молекул, что может вызвать рак кожи, в особенности быстротекущую злокачественную меланому, катаракту и иммунную недостаточность. Биологическое действие УФ-излучения обусловлено химическими изменениями поглощающих их молекул живых клеток, главным образом, молекул нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) и белков, и выражается в нарушениях деления, возникновении мутаций и в гибели клеток.
В последнее столетие деятельность человека, связанная с техническим прогрессом, привносит дисбаланс в соотношение поглощаемой и выделяемой энергии. До вмешательства человека в глобальные процессы Земли изменения, происходящие на ее поверхности и в атмосфере, были связаны с содержанием в природе газов, которые с легкой руки ученых были названы «парниковыми». К таким газам относятся диоксид углерода, метан, оксид азота и водяной пар. Сейчас к ним добавились антропогенные хлорфторуглероды (ХФУ). Без газового одеяла, окутывающего Землю, температура на ее поверхности была бы ниже на 30-40 °С. Существование живых организмов в таком случае было бы весьма проблематичным.
52.Эко.Проблемы современности
Естественные или природные загрязнители не столь сильно влияют на качественные изменения воздуха, как более опасные искусственные или антропогенные загрязнители. К первым можно отнести различные проявления жизнедеятельности на нашей планете - извержения вулканов, лесные и степные пожары, насыщенные солями морские брызги и туманы, поднимающаяся в воздух эродированная пыль из-за неправильного обращения с почвенным покровом, растительная пыльца, выделения животных и, наконец, космическая пыль. более опасны искусственные загрязнители - промышленные, транспортные и бытовые выбросы. Условно их можно разделить на несколько групп. 1. Механические загрязнители - различные выбросы промышленных предприятий (цементные заводы), дым от сгорания угля в котельных, топках и печах, сажа от сгорания нефти, истирающаяся резина автопокрышек и т.п. 2. Химические загрязнители - пылевидные или газообразные вещества, способные вступать в химические реакции. 3. Радиоактивные загрязнители - опасные выбросы радионуклидов в результате аварий на атомных электростанциях, атомных военных объектах, радиоактивное загрязнение от оружия массового поражения и от отходов ядерного производства. Наиболее опасным загрязнением атмосферы все же следует признать радиоактивное заражение. В настоящее время атомные электростанции действуют во многих странах мира (около 30). В каждом 1000-мегаваттном реакторе содержится столько же радиоактивного материала, сколько бы выпало после взрыва 1000 бомб мощностью с хиросимскую. Каждый реактор ежегодно производит тонны радиоактивных отходов, некоторые из них остаются опасными в течение более чем 500 тыс. лет. До сих пор не найдено безопасных методов ликвидации и хранения этих веществ.
