Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Общая характеристика экосистем

 вертикальную
зональность.
    Горные цепи могут служить климатическими барьерами. Горы  служат  также
барьерами для распространения и миграции  организмов  и  могут  играть  роль
лимитирующего фактора в процессах видообразования.
    Еще  один  топографический  фактор  -  экспозиция  склона.  В  северном
полушарии склоны,  обращенные  на  юг,  получают  больше  солнечного  света,
поэтому интенсивность света и температура здесь выше, чем на дне долин и  на
склонах  северной  экспозиции.  В  южном  полушарии  имеет  место   обратная
ситуация.
    Важным фактором рельефа является  также  крутизна  склона.  Для  крутых
склонов характерны быстрый дренаж  и  смывание  почв,  поэтому  здесь  почвы
маломощные и более сухие.
    Для  абиотических  условий   справедливы   все   рассмотренные   законы
воздействия экологических факторов на живые организмы. Знание  этих  законов
позволяет  ответить  на   вопрос:   почему   в   разных   регионах   планеты
сформировались   разные   экосистемы?   Основная   причина   -   своеобразие
абиотических условий каждого региона.

     Биотические отношения и роль видов в экосистеме
    Ареалы  распространения   и   численность   организмов   каждого   вида
ограничиваются  не  только  условиями  внешней  неживой  среды,  но   и   их
отношениями с организмами других  видов.  Непосредственное  живое  окружение
организма составляет его биотическую среду, а факторы этой среды  называются
биотическими. Представители  каждого  вида  способны  существовать  в  таком
окружении, где  связи  с  другими  организмами  обеспечивают  им  нормальные
условия жизни.
        Рассмотрим характерные особенности отношений различных типов.
    Конкуренция  является  в   природе   наиболее   всеохватывающим   типом
отношений, при котором две популяции или две особи в борьбе  за  необходимые
для жизни условия воздействуют друг на друга отрицательно.
    Конкуренция может быть внутривидовой и межвидовой.
    Внутривидовая борьба происходит между особями одного и  того  же  вида,
межвидовая конкуренция имеет место между особями разных видов.  Конкурентное
взаимодействие может касаться жизненного пространства,  пищи  или  биогенных
элементов, света, места укрытия и многих других жизненно важных факторов.
    Межвидовая конкуренция, независимо от того,  что  лежит  в  ее  основе,
может привести либо к установлению равновесия между  двумя  видами,  либо  к
замене популяции одного вида популяцией другого, либо к тому, что  один  вид
вытеснит другой в иное место или же заставит его  перейти  на  использование
иных ресурсов. Установлено, что два одинаковых в экологическом  отношении  и
потребностях вида не могут сосуществовать в одном месте и  рано  или  поздно
один конкурент вытесняет другого. Это так называемый принцип исключения  или
принцип Гаузе.
    Поскольку в структуре экосистемы  преобладают  пищевые  взаимодействия,
наиболее  характерной  формой  взаимодействия  видов  в  трофических   цепях
является хищничество, при котором особь одного  вида,  называемая  хищником,
питается организмами (или  частями  организмов)  другого  вида,  называемого
жертвой, причем хищник живет отдельно от жертвы. В  таких  случаях  говорят,
что два вида вовлечены в отношения хищник - жертва.
    Еще один тип взаимодействия видов - паразитизм.  Паразиты  питаются  за
счет другого организма, называемого хозяином, однако в отличие  от  хищников
они живут на хозяине или внутри его  организма  на  протяжении  значительной
части их жизненного цикла. Паразит использует  для  своей  жизнедеятельности
питательные вещества  хозяина,  тем  самым  постоянно  ослабляя,  а  нередко
убивая его.
    От паразитизма отличается аменсализм, при котором  один  вид  причиняет
вред другому, не извлекая при этом для себя никакой пользы. Чаще  всего  это
те случаи,  когда  причиняемый  вред  заключается  в  изменении  среды.  Так
поступает человек, разрушая и загрязняя окружающую среду.
    Нейтрализм - это такой тип отношений, при котором ни одна из  популяций
не оказывает на другую никакого влияния: никак не сказывается на  росте  его
популяций, находящихся в равновесии, и на их плотности.  В  действительности
бывает, однако, довольно трудно при  помощи  наблюдений  и  экспериментов  в
природных условиях убедиться, что два  вида  абсолютно  независимы  один  от
другого.
    Обобщая  рассмотрение  форм  биотических   отношений,   можно   сделать
следующие выводы:
    1) отношения  между  живыми  организмами  являются  одним  из  основных
регуляторов  численности  и  пространственного  распределения  организмов  в
природе;
    2) негативные взаимодействия между организмами проявляются на начальных
стадиях развития сообщества или в нарушенных природных условиях;  в  недавно
сформировавшихся или новых  ассоциациях  вероятность  возникновения  сильных
отрицательных взаимодействий больше, чем в старых ассоциациях;
    3) в процессе эволюции и развития экосистем обнаруживается тенденция  к
уменьшению  роли  отрицательных  взаимодействий   за   счет   положительных,
повышающих выживание взаимодействующих видов.
    Все  эти  обстоятельства  человек  должен  учитывать   при   проведении
мероприятий по управлению экологическими системами и отдельными  популяциями
с целью использования их в своих интересах,  а  также  предвидеть  косвенные
последствия, которые могут при этом иметь место.
                        4. Функционирование экосистем
                           Энергия в экосистемах.
    Напомним,  что  экосистема  -  это   совокупность   живых   организмов,
обменивающихся непрерывно энергией, веществом и информацией друг с другом  и
с окружающей средой. Рассмотрим сначала процесс обмена энергией.
    Энергию определяют как способность производить работу. Свойства энергии
описываются законами термодинамики.
    Первый  закон  (начало)  термодинамики  или  закон  сохранения  энергии
утверждает, что энергия может переходить из одной формы в другую, но она  не
исчезает и не создается заново.
    Второй закон (начало) термодинамики или закон энтропии утверждает,  что
в замкнутой  системе  энтропия  может  только  возрастать.  Применительно  к
энергии в экосистемах удобна следующая формулировка: процессы,  связанные  с
превращениями  энергии,  могут  происходить   самопроизвольно   только   при
условии, что энергия переходит из концентрированной формы в  рассеянную,  то
есть деградирует. Мера количества энергии,  которая  становится  недоступной
для  использования,  или  иначе  мера  изменения  упорядоченности,   которая
происходит при деградации энергии, есть энтропия. Чем  выше  упорядоченность
системы, тем меньше ее энтропия.
    Таким  образом,  любая  живая  система,  в  том  числе  и   экосистема,
поддерживает  свою  жизнедеятельность  благодаря,   во-первых,   наличию   в
окружающей среде в избытке даровой  энергии  (энергия  Солнца);  во  вторых,
способности за счет  устройства  составляющих  ее  компонентов  эту  энергию
улавливать и  концентрировать,  а  использовав  -  рассеивать  в  окружающую
среду.
    Таким образом, сначала улавливание, а затем концентрирование энергии  с
переходом от одного трофического уровня  к  другому  обеспечивает  повышение
упорядоченности, организации живой системы, то есть уменьшение ее  энтропии.

                     Энергия и продуктивность экосистем
    Итак, жизнь в  экосистеме  поддерживается  благодаря  непрекращающемуся
прохождению  через  живое   вещество   энергии,   передаваемой   от   одного
трофического уровня к другому; при этом  происходит  постоянное  превращение
энергии из одних форм в другие. Кроме того, при превращениях  энергии  часть
ее теряется в виде тепла.
    Тогда возникает вопрос: в каких количественных соотношениях, пропорциях
должны находиться между собой члены сообщества разных трофических уровней  в
экосистеме, чтобы обеспечивать свою потребность в энергии?
    Весь запас  энергии  сосредоточен  в  массе  органического  вещества  -
биомассе,  поэтому  интенсивность  образования  и  разрушения  органического
вещества на  каждом  из  уровней  определяется  прохождением  энергии  через
экосистему ( биомассу всегда можно выразить в единицах энергии) .
    Скорость образования органического вещества  называют  продуктивностью.
Различают первичную и вторичную продуктивность.
    В любой экосистеме происходит образование  биомассы  и  ее  разрушение,
причем эти процессы всецело определяются жизнью низшего трофического  уровня
- продуцентами. Все остальные  организмы  только  потребляют  уже  созданное
растениями органическое  вещество  и,  следовательно,  общая  продуктивность
экосистемы от них не зависит.
    Высокие скорости продуцирования биомассы наблюдаются в  естественных  и
искусственных экосистемах там,  где  благоприятны  абиотические  факторы,  и
особенно  при  поступлении  дополнительной  энергии  извне,  что   уменьшает
собственные  затраты  системы  на   поддержание   жизнедеятельности.   Такая
дополнительная  энергия  может  поступать  в  разной  форме:  например,   на
возделываемом  поле  -  в  форме  энергии  ископаемого  топлива  и   работы,
совершаемой человеком или животным.
    Таким образом, для обеспечения энергией всех  особей  сообщества  живых
организмов экосистемы  необходимо  определенное  количественное  соотношение
между  продуцентами,   консументами   разных   порядков,   детритофагами   и
редуцентами. Однако для  жизнедеятельности  любых  организмов,  а  значит  и
системы  в  целом,  только  энергии  недостаточно,  они  обязательно  должны
получать  различные  минеральные  компоненты,  микроэлементы,   органические
вещества, необходимые для построения молекул живого вещества.
                      Круговорот элементов в экосистеме
    Откуда изначально берутся в живом веществе необходимые  для  построения
организма компоненты? Их поставляют в пищевую цепь  все  те  же  продуценты.
Неорганические минеральные вещества и во
12345
скачать работу

Общая характеристика экосистем

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ