
- •Вопросы к рубежному контролю 1
- •Закон биогенной миграции атомов (Закон в.И. Вернадского).
- •Лимитирующие факторы среды. Примеры.
- •Классификация биотических факторов. Примеры
- •Гомотипические реакции. Примеры.
- •Баланс солнечной радиации в биосфере. Диапазоны спектра солнечного излучения.
- •Принцип Олли.
- •Какая часть атмосферы входит в состав биосферы и почему.
- •Какие процессы происходят в световую и темновую фазы фотосинтеза в растительных клетках. Что такое фотосинтетически активная радиация (фар). Во что аккумулируется световая энергия?
- •Закон Либиха.
- •11.Закон Шелфорда
- •12.Закон Гаузе.
- •13.Экологическая пластичность видов. Эврибионты и стенобионты. Примеры.
- •14.Балансовое уравнение фотосинтеза. В каком диапазоне длин волн солнечного света работает хлорофилл а.
- •15.Понятие о групповом эффекте.
- •16.Гипотеза Гаи (Геи).
- •17.Функции живого вещества по в.И.Вернадскому.
- •18.Типы ультрафиолетовой радиации (уф) и их доля в общем балансе солнечной радиации.
- •19.Влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов (пределы выносливости). Общие закономерности действия факторов.
- •20.Понятие о массовом и групповом эффектах. Примеры.
- •21.Что такое граница Мохоровичича. Входит ли она в состав биосферы.
- •22.Законы Коммонера.
- •23.Какие защитные поля и экраны Земли вы знаете? Какие условия их образования?
- •24.Какие формы экологических взаимоотношений отрицательно сказываются на видах.
- •25.Какие обязательные условия должны быть на планете Земля для образования озонового слоя. Какие диапазоны уф задерживает озоновый экран.
- •26.Принцип кислородного и радиоуглеродного метода определения первичной продукции (скорости фотосинтеза). Задачи на определение, деструкции, валовой и чистой первичной продукции.
- •27. До какой глубины в Мировом океане простирается зона фотосинтеза. Кпд фотосинтеза в наземных и морских экосистемах.
- •28. Понятие и определение первичной продукции (валовой и чистой).
- •29. Биогеохимический цикл фосфора
- •30. Биогеохимический цикл углерода. Годовой баланс углекислоты в биосфере.
- •31. Биогеохимический цикл азота.
Гомотипические реакции. Примеры.
Гомотипические реакции, или взаимодействия между особями одного и того же вида. Реакции этого типа весьма разнообразны. Основные из них — групповой и массовый эффекты, внутривидовая конкуренция.
Эффект группы — это влияние группы как таковой и числа индивидуумов в группе на поведение, физиологию, развитие и размножение особей, вызванное восприятием присутствия особей своего вида через органы чувств. Многие насекомые (сверчки, тараканы, саранчовые и др.) в группе имеют более интенсивный, чем при жизни поодиночке, метаболизм, быстрее растут и созревают. При совместной жизни легче искать и добывать пищу, а также защищаться от врагов. Объединенные в стаю волки более способны убивать добычу крупных размеров, чем волки-одиночки. Бизоны, мускусные быки и другие жвачные успешнее обороняются от хищников, если они объединены в стада.
Эффект массы в отличие от эффекта группы не связан с восприятием особями одного вида присутствия друг друга. Он вызывается изменениями в среде обитания, происходящими при увеличении численности особей и плотности популяции. Как правило, эффект массы отрицательно сказывается на плодовитости, скорости роста, длительности жизни животных.
Например, при развитии популяции мучного хрущака в муке постоянно накапливаются экскременты, линочные шкурки, что приводит к ухудшению муки как среды обитания. Это вызывает падение плодовитости и повышение смертности в популяции жуков.
В природе эффекты группы и массы далеко не всегда легко различить, поскольку они нередко проявляются одновременно. Исключительно важную роль играют групповые и массовые эффекты в динамике численности популяций, выступая в ряду так называемых зависящих от плотности факторов, которые регулируют численность популяции по принципу обратной связи.
Баланс солнечной радиации в биосфере. Диапазоны спектра солнечного излучения.
В нормальных условиях около 30 % солнечного излучения, достигающего земной поверхности, сразу же вновь отражается в космическое пространство, около 25 % поглощается атмосферой. Остальные 45 % солнечного света поглощаются земной поверхностью и возвращаются затем в атмосферу в виде инфракрасного излучения (длина волны которого больше длины волны видимого света), с тепловыми потоками, идущими от нагретой поверхности в более холодную атмосферу (теплообмен), а также в результате испарения влаги, которая впоследствии конденсируется (скрытая теплота). Вся эта энергия переносится по вертикали и горизонтали в атмосфере и в итоге частично переизлучается в космос, а частично возвращается на Землю, создавая так называемый парниковый эффект.
Содержащиеся в атмосфере частицы могут либо рассеивать, либо поглощать солнечные лучи. Большинство частиц, образовавшихся в ходе естественных процессов,— дождевые капли в облаках, кристаллы льда и грунта — рассеивают солнечную энергию преимущественно в направлении земной поверхности. Хотя частицы дыма и сажи также интенсивно рассеивают солнечные лучи, они в отличие от других частиц обладают гораздо большей способностью поглощать солнечное излучение.
Поступающая Солнечная радиация выглядит в виде спектра частот. При этом коротковолновая (невидимая) часть УФ (ультрафиолетовая) часть спектра имеет длину волны менее 0,38 мкм, а тепловая инфракрасная (ИК), также невидимая дину - волны более 0,76 мкм. Соответственно, между ними располагается видимая часть спектра, причём короче длина волны - у синефиолетовой части спектра, а длиннее – красная