
- •Раздел II. Экологические системы
- •Тема 2. Понятия об экосистемах
- •2.1. Общая характеристика экосистемы
- •2.2. Состав экосистемы
- •2.3.Условия функционирования экосистемы
- •2.4. Роль структурных элементов экосистемы в ее функционировании
- •2.5. Глобальная продукция и распад
- •2.6.Примеры экосистем
- •2.7. Классификация экосистем
- •Тема 3. Энергия в экосистемах
- •3.1. Бюджет солнечной энергии в экосистеме
- •3.2. Энергетическая характеристика среды
- •Отражение 30,0
- •3.3. Пищевые цепи
- •3.4. Биологическая продуктивность экосистемы
- •Тема 4. Биогеохимические циклы
- •4.1 Структура и основные типы биогеохимических циклов
- •4.2 Биогенная миграция химических элементов и биогеохимические принципы
- •4.3 Круговороты азота, фосфора и серы
- •4.4 Глобальные круговороты углерода и воды
- •4.5 Осадочный цикл
- •Годовой вынос осадочного материала в океаны
- •4.6 Круговорот второстепенных элементов и пестицидов
- •4.7 Пути возвращения веществ в круговорот
- •Тема 5. Понятие о биосфере
- •Характеристика и состав биосферы
- •В. И. Вернадский о биосфере и “живом веществе”
- •Возникновение и эволюция биосферы
- •Биосфера и человек. Ноосфера
- •Тема 6. Ресурсы и факторы среды обитания
- •Краткий обзор важнейших факторов среды обитания
- •Физические факторы
- •Антропогенные факторы
- •Тема 7. Влияние хозяйственной деятельности человека
- •7.1 Исторический обзор “покорения”
- •Параметры состояния природной среды
- •7.3 Нарушение круговорота воды и опустынивание
- •Нарушение круговорота биогенных элементов
- •7.6 Изменение потоков энергии в биосфере
Физические факторы
Свет
Условия жизни организмов определяются общим потоком излучения в окружающей среде. Организмы, живущие на поверхности Земли или вблизи нее, воспринимают поток энергии, который состоит из солнечного излучения и длинноволнового теплового излучения от близлежащих тел. Эти два фактора определяют климатические условия среды – температуру, скорость испарения воды, движения воздуха и воды.
Вспомним, что солнечный спектр есть распределение электромагнитного излучения Солнца в диапазоне длин волн от нескольких А (ангстрем) (гамма – излучение) до метровых радиоволн. Продолжительность дня, угол падения солнечных лучей, прозрачность атмосферы определяют количество достигшей Земли радиации. Излучения, доходящие до Земли, состоят из теплового излучения (инфракрасные лучи и небольшая часть видимого спектра), лучей, обладающих химической активностью (ультрафиолетовые лучи) и лучей видимой части спектра.
Та энергия, которая достигает земной поверхности, вместе с вращением Земли вокруг собственной оси и движением ее вокруг Солнца оказывает влияние на океанические течения, на возникновение основных ветров. Перемещения воздушных и водных масс, в свою очередь, влияют на распределение осадков. Все названные явления в целом определяют климат. Климат есть главный экологический фактор, так как он определяет влажность и температуру среды. От взаимодействия двух последних факторов зависит фотосинтез.
Именно фотосинтез – важнейший, ключевой процесс жизни в биосфере – происходит в присутствии видимого солнечного света. Пигменты хлоропластов поглощают излучение примерно между 380 и 740 нм, поэтому данную область называют фотосинтетически активной радиацией (ФАР).
У растений радиация действует как источник энергии для фотохимических реакций и как раздражитель, регулирующий развитие. Интенсивность фотосинтеза сказывается на продуктивности экосистем.
Свет является важным физическим фактором, интенсивность которого изменяется по сезонам года и в течение суток. У живых существ развились адаптивные реакции фотопериодизма, цикадных ритмов и др.
Температура
Температура – важнейший физический фактор, определяется как солнечным, так и тепловым (длинноволновым) излучением. Оно исходит от всех поверхностей и тел, температура которых выше абсолютного нуля. Температура определяет предпочтительность местообитания, степень активности и жизнедеятельности развития и число поколений в году.
Живое
существо получает и теряет тепловую
энергию различными путями. Большинство
живых организмов могут существовать
только в интервале температур между 0
и
С,
так как именно при этих температурах
происходит нормальный обмен веществ.
Однако самая низкая температура, при
которой обнаружены живые существа,
составляет -
С,
а самая высокая до +
С.
Большинство видов обитает в еще более
узком температурном диапазоне.
Некоторые организмы, особенно в стадии покоя, могут существовать при очень низких температурах, а отдельные виды микроорганизмов способны жить и размножаться в городских источниках при температуре, близкой к точке кипения. Диапазон колебаний температур в воде обычно меньше, чем на суше.
Важное
значение имеет не только абсолютное
значение температур, но и их распределение
во времени. Животные и растения в ходе
эволюции приспособились к периодическим
изменениям температур и выработали
различную потребность к теплу в различные
периоды жизни. Например, семена клевера
могут прорастать при температуре +1…+
С,
а хлопчатник - +
С.
Физиологические процессы у всех
организмов наиболее активно протекают
при оптимальных температурах. Отклонение
от оптимума приводит к нарушениям
физиологических процессов и даже к
гибели организма. Общий температурный
диапозон активной жизни на Земле
изменяется в следующих пределах: на
суше - +55…-
С,
в море – собственно +35.6…
С,
в пресных водах - +
…
С.
Вода
Физические свойства воды – плотность, удельная теплоемкость, растворенные в ней газы и соли, показатель pH, а также ее движение – являются для обитателей водной среды физическими факторами, определяющими их разнообразные приспособления и выживание. До сих пор мы рассматривали физические факторы, действие которых в наибольшей мере проявляется на суше. Однако большая часть нашей планеты покрыта водой. Водная среда является особым местообитанием, так как жизнь в ней зависит от физических свойств воды, в первую очередь от ее плотности, от количества кислорода и углекислого газа, растворенных в ней, от прозрачности воды, что определяет количество света на данной глубине. Кроме того, для обитателей воды важны скорость ее течения, соленость, показатель кислотности pH.
Так
как плотность воды изменяется с
температурой, достигая при -
С
максимума, то лед образуется не на дне
водоемов, а на их поверхности. В озерах
и прудах совершается сезонная циркуляция
воды. Кроме того, вода обладает высокой
удельной теплоемкостью, а потому является
важным теплорегулятором.
Многие обитатели водоема парят в толще воды, образуя фито – и зоопланктон. Для планктонных организмов проблема состоит в том, чтобы иметь как можно меньший удельный вес. Это достигается разными путями: увеличением жировых пузырьков в цитоплазме (диатомовые водоросли), высоким содержанием воды в тканях (до 95%) у медуз, воздушными вакуолями в цитоплазме (радиолярии). Размеры планктонных организмов невелики, что соответствует правилу: чем мельче организмы и больше отношение поверхности тела к его весу, тем выше способность к парению.
Скорость течения воды повлияла на обитателей водоемов и способствовала появлению особенных приспособлений. Текущие воды выравнивают температуру по всей толще воды и способствуют ее обогащению кислородом. Поэтому главным фактором здесь становится само течение воды.
Форель, подкаменщик, гольян – обитатели текучих вод. Их тело в поперечном разрезе почти округлое, а не сжатое с боков, как у рыб спокойных вод (плотва, окунь, карп).
Из насекомых в текучих водах живот только те, у кого есть жабры. Им не нужно подниматься на поверхность за кислородом. Интересно, что животные текучих вод держатся головой навстречу течению и пытаются его преодолеть.
Содержание кислорода в условиях водоема оказывается лимитирующим фактором. Степень насыщения воды кислородом обратно пропорциональна ее температуре. Кислород составляет в атмосфере 21% (по объему) и около 35% от всех газов, растворенных в воде. Следовательно, водная среда сравнительно бедна кислородом и в ней редко достигается насыщенность.
Распределение кислорода в озере зависит от температуры, перемещения слоев воды, а также от характера живущих организмов.
Кислотность воды влияет на продуктивность водоемов.
Если pH ниже 5, то продуктивность пресных вод резко снижается.
Влажность
Этот параметр характеризует содержание водяного пара в воздухе. В природе существуют сезонный и суточный ритмы влажности, которые вместе со светом и температурой регулируют поведение и активность живых организмов. Влага, поступающая из почвы в растения, почти полностью испаряется через листья.