Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы на билеты (2).docx
Скачиваний:
226
Добавлен:
26.02.2016
Размер:
184.98 Кб
Скачать

51. Животные в составе органического мира. Отличительные особенности царства животных. (не весь вопрос)

1. Многообразие и разнообразие животного мира. Царство Животные очень многообразно, оно самое многочисленное, насчитывает около 2 млн видов. Животные, живущие на Земле, разнообразны по размеру и форме тела: это и синий кит, масса которого достигает 150 тонн, и микроскопические одноклеточные амебы. Несмотря на различия в формах и размерах, все животные имеют общие признаки — клеточное строение и способность к питанию, дыханию, росту, развитию и размножению — как и другие живые организмы, но у животных есть и особые признаки, которые не свойственны другим организмам.

2. Отличия животных от растений и грибов Животные имеют следующие отличия от растений и грибов. - Питаются готовыми органическими веществами (в отличие от растений). - Не способны к фотосинтезу (в отличие от растений). - Подавляющее большинство животных способны перемещаться и совершать различные активные движения (в отличие от грибов и растений). - У большинства животных имеются системы органов: пищеварительная, дыхательная, нервная, выделительная, опорно-двигательная, которых нет у растений, грибов и бактерий. Животные бывают одноклеточные, относящиеся к полцарству Простейшие, и многоклеточные. Многоклеточные животные образуют самую многочисленную группу живых организмов планеты, насчитывающую более 1,5 млн ныне живущих видов. Одной из важнейших черт их организации является морфологическое и функциональное различие клеток тела. Между клетками в ходе эволюции произошло «разделение труда», что позволило им эффективнее выполнять свои функции. Разные ткани объединились в органы, а органы в соответствующие системы органов. Для осуществления взаимосвязи между ними и координации их работы образовались регуляторные системы — нервная и эндокринная. Благодаря контролю за деятельностью всех систем, многоклеточный организм работает как единое целое. Многоклеточные животные имеют более крупные размеры. Для обеспечения питательными веществами у них формируется пищеварительный канал, что позволяет им заглатывать крупные пищевые частицы, поставляющие большое количество энергии. Для их расщепления появляются пищеварительные железы, выделяющие ферменты. Развившаяся опорно-двигательная система обеспечила поддержание определенной формы тела, защиту и опору для органов, а также активное передвижение многоклеточного животного в пространстве. Благодаря этой способности животные получили возможность осуществлять поиск пищи, находить укрытия и расселяться. С увеличением размеров организма возникла необходимость в появлении систем, выполняющих роль доставки питательных веществ и кислорода к удаленным от пищеварительного канала и поверхности тела клеткам и тканям, а также удаляющих из них продукты обмена. Так возникли кровеносная, дыхательная и выделительная системы. Основную транспортную функцию стала играть жидкая соединительная ткань — кровь. Интенсификация дыхательной активности шла параллельно с прогрессивным развитием нервной системы и органов чувств. Произошло перемещение центральных отделов нервной системы в передний конец тела, в результате чего обособился головной отдел. Такое строение передней части тела животного позволило ему получать информацию об изменениях в окружающей среде и адекватно реагировать на них. Многоклеточные животные размножаются в основном половым путем. У примитивных многоклеточных типа кишечнополостных есть вегетативное и бесполое размножение. У ряда многоклеточных животных происходит партеногенез. Некоторые являются гермафродитами. По признаку отсутствия или наличия внутреннего скелета, животные подразделяются на две группы — беспозвоночные и позвоночные (включает один тип — Хордовые). Многоклеточные животные, как правило, характеризуются симметрией строения тела. У представителей типа кишечнополостных (гидры, медузы, актинии) наблюдается радиальная симметрия — с несколькими плоскостями симметрии и радиально расположенными органами вокруг главной оси тела. В процессе индивидуального развития у них образуется два отчетливо выраженных слоя клеток. У всех других животных в процессе индивидуального развития формируется третий, срединный, слой клеток, из которого развивается значительная часть внутренних органов. У них, как правило, есть одна плоскость симметрии, по обе стороны которой попарно располагаются различные органы. Это двустороннесимметричные животные. Такой тип симметрии позволяет животным активно прямолинейно двигаться, сохраняя равновесие, с одинаковой легкостью поворачиваться вправо и влево. На переднем (поступательном) конце тела двусторонне-симметричных животных расположены рот, органы чувств, органы защиты и нападения. Обособление переднего конца тела связано с тем, что у активно передвигающихся животных именно передняя часть тела прежде всего контактирует с добычей или хищником. В процессе эволюции в природе отбирались те животные, у которых передняя часть тела была более чувствительной и имела более развитые органы защиты и нападения. Самыми высокоорганизованными животными являются птицы и млекопитающие.

52.Компоненты природного ландшафта (литогенная основа и ее рельеф, поверхностные и подземные воды, почвы, растительность и животный мир)

Составные части ландшафта являются одновременно составными частями более крупных образований географической оболочки. К природным географическим компонентам, согласно А.Г. Исаченко (1991), относятся: 1) массы твердой земной коры; 2) массы гидросферы (на суше – это различные скопления поверхностных и подземных вод); 3) воздушные массы атмосферы; 4) биота – сообщества организмов: растений, животных и микроорганизмов; 5) почва. В качестве особых компонентов А.Г. Исаченко рассматривает рельеф и климат. Рельеф является внешним выражением различных неровностей поверхности Земли как планеты, но не самостоятельным природным телом. Климат же есть отражение свойств и процессов в атмосфере Земли. Тем не менее, рельеф и климат играют важнейшую роль в формировании и функционировании природных комплексов. По этой причине рельеф и климат получили статус самостоятельных географических компонентов.

Компоненты ландшафта имеют различный вещественный состав по различным характеристикам: активность, агрегатное состояние, функциональное свойство и т.д.

Компоненты (элементы) ландшафта – это структурно-функциональные части ПТК, однотипного субстратного состава, определяющие характер функционирования, динамики и развития геосистемы.

Если для географической оболочки ее элементами будут: атмосфера, гидросфера, педосфера, биосфера и литосфера, то для элементарного ландшафта его элементами будут выступать: литомассы, педомассы, гидромассы, аэромассы, фито- и зоомассы. Однако геомассовый подход характерен и применим для элементарных ПТК уровня фаций и урочищ, но не для более крупных образований.

В связи с этим следует сделать оговорки:

1. Поскольку ландшафтная сфера имеет три уровня пространственно-временной организации: глобальный, региональный и локальный, то и компоненты ландшафтов следует рассматривать в соответствии и с учетом такого разделения.

2. Интегральное рассмотрение ландшафта позволяет видеть в нем живое вещество и неживую часть. Первая, связанная с деятельностью живого вещества, называется биотой, вторая – геомой. Между ними происходит сложное взаимодействие.

В этом сложном взаимодействии срабатывает принцип эмерджентности, который гласит, что при взаимодействии ряда элементов системы последняя приобретает такие качества, которые не свойственны составляющим ее частям.

Функциональная роль компонентов ПТК. Изучение этого вопроса играет важную роль в познании ПТК. Ученые различают в ПТК следующие функциональные особенности компонентов:

а) инертные (минеральный субстрат и рельеф) – фиксированная часть геосистемы. Однако, это очень условное обозначение. Так, например, обвально-осыпные и другие эрозионно-динамические процессы нельзя назвать процессами фиксации.

б) мобильные – воздушные и водные массы – выполняют обменные и транзитные функции;

в) активные – биотические сообщества как факторы саморегуляции, восстановления, стабилизации и дестабилизации ПТК (Исаченко, 1991).

Водные массы стоячих вод (болота, озера и т.д.) не могут быть признаны транзитными или обменными. А биота может являться фактором эрозии за счет активизации процессов биологического выветривания и т.д.

Многие качественные стороны компонентов показывают биогео- и биогеохимические циклы. Следовательно, инертность – мобильность – активность компонентов ПТК зависят от их местоположения: в горах или на равнинах, в Арктике или в тропиках, зимой или летом и т.д. Поэтому предпочтительнее считать такие их свойства условными.

Вещественные, энергетические и информационные связи природных компонентов. Прямые, обратные и корреляционные связи. Массоэнергоперенос, различные циклы в ПТК, а также транзитные потоки – наглядное свидетельство разнообразия связей в ПТК, обозначаемых термином «структура». Для структуры ландшафта характерны взаиморасположение частей ландшафта (морфологических или компонентных) и установившиеся связи между ними. Понятия состав и структура ПТК отражают его строение.

Между компонентами, частями и самими ПТК существуют сложные взаимодействия, в которых часть из них – это взаимодействия при непосредственном соприкосновении компонентов, частей и самих ландшафтов друг с другом. Такие связи выступают как прямые. Например, связи: почвообразующая порода - почва, почва - растительность, растительность - животный мир. Связи между компонентами, частями ПТК и самими ландшафтами, осуществляемые посредством промежуточного звена – это корреляционные (опосредованные) связи. Это самый сложный тип взаимодействия, который очень трудно оценить количественно и качественно. Например, это такие связи, как: почвообразующая порода - атмосфера, животный мир - почвообразующая порода, грунтовые воды - растительность и т.д.; кроме того, связи могут быть между различными ландшафтами, не связанными друг с другом непосредственно.

Обратная связь возникает как между непосредственно взаимодействующими компонентами, так и косвенно взаимодействующими. Ответ на направленный импульс от одного компонента к другому при непосредственном соприкосновении или через какой-либо третий обозначает обратную прямую или корреляционную связь. Например, связь почва - корневая система растений – биомасса растений в виде травостоя/листвы (количество живого вещества растений) – животный мир; грунтовые воды – корневая система – листовая поверхность – транспирация – воздушная среда, в которую выделяется испаряемая влага и т.д.

Информационные связи возникают вследствие саморегуляции процессов, как в целом в ПТК, так и между его компонентами. Информационная связь означает передачу определенным образом смыслового сигнала от одного объекта к другому. Например, достижение среднесуточной температуры воздуха +10°С заставляет растения вегетировать, созревание соцветий высших растений активизирует насекомых-опылителей и т.д.

Все эти примеры иллюстрируют взаимосвязи вертикальной структуры ПТК. Горизонтальные / латеральные связи могут возникать как между соседствующими ПТК, так и внутри него в рамках микроформ его рельефа, группировок растений и отдельных видов животных. Особенно наглядны связи между разнотипными ПТК. К примеру, связь лес – опушка предопределяет постоянное перемещение животных из леса на опушку и обратно в зависимости от времени года или суток; перемещение воздуха в зависимости от температуры и давления в лесу и на опушке, и т.д