
- •1. Предмет и задачи экологии
- •2. История развития. Место экологии как естественной науки.
- •3. Экосистемы, примеры. Биосфера. Ноосфера. Модели экосистем.
- •4. Иерархия уровней организации биосферы.
- •5. Абиотические факторы экосистем
- •6. Биотические факторы экосистем
- •7. Законы экологии
- •8. Экологическая ниша.
- •9. Адаптация живых организмов. Виды адаптации и конкуренции.
- •10. Трофические цепи. Продуценты, консументы, редуценты.
- •11. Экологическая сукцессия.
- •12. Почему динозавры и мамонты вымерли, а другие организмы выжили.
- •13. Виды взаимоотношений м/у живыми организмами
- •14. Популяции. Продуктивность. Смертность, рождаемость.
- •15. Динамика численности популяции
- •16. Продуктивность сообществ
- •17. Экологические пирамиды
- •18. Экология сообществ и экологические сукцессии.
- •19. Гомеостаз систем
- •20. Классификация систем мониторинга
- •21. Энергия в экосистемах.
- •22. Гидросфера. Загрязнение гидросферы. Понятие хпк, бпк
- •23. Загрязнение морей
- •24. Экологические проблемы Байкала и Ладоги.
- •25. Экологические проблемы рек.
- •26. Сточные воды
- •27. Эвтрофикация вдоемов
- •28. Литосфера. Почва, свойства почвы. Гумус.
- •29. Качество окружающей среды. Виды загрязнений литосферы.
- •30. Пдк, пдк рабочих зон. Пдк среднесуточная.
- •31. Пдк. Эффект суммации пдк при большом количестве загрязнителей.
- •32. Почва. Разрушение почв.
- •33. Рекультевирование нарушенных терреторий.
- •34. Пестициды. Загрязнение биосферы п.
- •35, 51. Промышленные отходы и их утилизация.
- •36. Бытовые отходы и их утилизация.
- •37. Атмосфера. Состав атмосферы, свойства.
- •38. Образование атмосферы
- •39. Роль атмосферы в биосфере Земли
- •40. Зоны атмосферы
- •41. Смог
- •42. Газовые выбросы. Кислотные дожди.
- •43. Парниковый эффект.
- •44. Нарушение озонового слоя. Причины.
- •45. Происхождение жизни на Земле.
- •46. Эволюция роста населения на Земле.
- •47. Понятие об устойчивом развитии общества.
- •48. Радиоактивное загрязнение на примере Чернобыля.
- •49. Потребление энергии в экосистемах
- •50. Город как гетеротрофная система. Проблема народонаселения.
- •51. Рациональное и нерациональное природопользование.
- •58.Природоохранные территории
- •59. Ресурсный цикл, как антропогенный круговорот.
- •66. Круговорот в-тв.
- •67. Круговорот воды.
- •68. Круговорот металлов.
- •69. Круговорот углерода и со2
- •70. Круговорот n2
- •71. Круговорот p
- •72. Круговорот s
- •73. Круговорот o2
- •74. Круговорот воды
- •75. Связь между экологической ситуацией и здоровьем населения. Причины и типы основных патологий
- •76. Методы отчистки промышленных сточных вод
- •77. Метод механический (коагуляция, седиментация, центрифугирование)
- •78. Метод Электрический
- •79. Метод механические методы
- •80. Физико-химические методы
- •81. Электрохимические методы.
- •82. Химические методы
- •83. Биологическая очистка
- •84. Методы очистки газов
67. Круговорот воды.
Думай сам!
68. Круговорот металлов.
В круговороте большинства металлов значительна роль антропогенного фактора. В производство металлы поступают из двух основных источников: первичного - из руд и вторичного - в результате рециркуляции. Нерециркулирующие отходы должны возмещаться за счет первичного материала, что ведет к истощению природных ресурсов. Характерный пример рециркуляции металла - техногенный цикл алюминия (рис.).
69. Круговорот углерода и со2
Углерод в биосфере часто представлен наиболее подвижной формой - углекислым газом. Источником первичной углекислоты биосферы является вулканическая деятельность, связанная с вековой дегазацией мантии и нижних горизонтов земной коры. По распространенности во Вселенной углерод занимает третье место (после водорода и гелия). Его роль в возникновении жизни на Земле огромна. Круговорот углерода начинается с фиксации атмосферной двуокиси углерода в процессе фотосинтеза. Часть образовавшихся в процессе фотосинтеза углеводов используется самими растениями для получения энергии, другая часть потребляется животными. Углекислый газ выделяется в процессе дыхания растений и животных. Мертвые растения и животные разлагаются, углерод их тканей окисляется и возвращается в атмосферу. Аналогичный процесс происходит и в океане. Рассмотрим все эти процессы более подробно и аргументировано.
Предполагается, что при образовании земной коры часть углерода вошла в состав ее глубинных слоев, а другая часть была удержана атмосферой в виде СО. При понижении температуры протекает реакция
Н2О (пар) + СО = Н2 + СО2 + 41,868 кДж. (4.1)
Поэтому ко времени появления на Земле жидкой воды углерод должен был находиться в виде СО2. На рис. представлен биогеохимический цикл углерода.
По направлению 1 растения постоянно извлекают углекислый газ из атмосферы и через пищевые связи передают животным (направление 2). Линии 3,4 показывают, что дыхание животных, растений, тление их остатков постоянно возвращают углерод атмосфере и водам океана в виде СО2. Линия 5 отражает частичный вывод углерода из кругооборота за счет минерализации растений, линия 6 - аналогичный процесс за счет минерализации животных. Согласно направлению 7 происходит еще более мощный вывод углерода из кругооборота за счет неорганического процесса выветривания горных пород.
При выветривании металлы под действием СО2 атмосферы переходят в карбонаты, затем водой вымываются и попадают в океан. За год связывается около 2 млрд т углерода. Линия 8 отражает частичный возврат углерода в круговорот за счет природных процессов - извержений вулканов, газовых источников, действия образующейся при грозах НNОз на известняк и т.п. В природе наблюдается тенденция к уменьшению содержания СO2 в атмосфере.
Однако реально природные процессы протекают в условиях антропогенного воздействия. Оно проявляется в изменении площади зеленых насаждений, возвращении углерода из биологических тупиков при сжигании топлива и т. д. Влияние человека на природный круговорот углерода можно представить схемой (рис. 4.5).
Повышение содержания СO2 в атмосфере в свою очередь обусловливает экологические проблемы, в частности, «парниковый эффект», при котором тепловое излучение Земли поглощается атмосферой.