Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Х макс ,

Х мин

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна:

1 Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник / М.Т. Білуха. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.

2 Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

3 П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посібник / І.С. П'ятницька­Позднякова. – К., 2003. – 116 с.

4 Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 317 с.

Додаткова:

1 Крейденко, В.С. Библиотечные исследования: учебно-методическое пособие / В.С. Крейденко. – М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. – 176 с.

2 Лукашевич В.К. Основы методологии научных исследований: учеб. пособие для студентов вузов / В.К. Лукашевич. – Мн.: ООО «Элайда», 2001. – 104 с.

где Х мин (макс) - предельные значения фактора.

Очевидно, различные организмы могут иметь широкие диапазоны толерантности в отношении одних факторов и узкие в отношении других. Наиболее распространены будут организмы с широким диапазоном толерантности по всем влияющим факторам.

Концепция лимитирующих факторов позволяет сделать вывод о том, что экологическое благополучие зависит от уровня обеспечения жизненных потребностей и от диапазона толерантности живых организмов.

Вместе с тем условия устойчивого существования биогеоценозов могут быть не только лимитирующими, но и регулирую­щими факторами. На суше к основным из них относятся свет, температура, содержание воды, состав и давление атмосферы, в природных водоемах - свет, температура и соленость.Общее регулирующее значение принадлежит биогенным химическим элементам.

Во Вселенной диапазон возможных температур достигает нескольких миллионов градусов. По сравнению с ним температурные пределы жизни на Земле очень узки: от минус 200 до плюс 1000С, а для конкретных видов живых организмов еще уже. Температура является сильным регулирующим фактором. Эффект экологического воздействия зависит от переменного или постоянного характера значений температуры, а также по различному проявляется в воде, на суше, в разряженной атмосфере. Как правило наиболее критичными для живого вещества являются максимальные предельные уровни температур по сравнению с минимальными.

Свет и энергия Солнца, с одной стороны являются первичным источником энергии для развития жизни на Земле, с другой могут представлять смертельную опасность при определенных условиях для всего живого. Определяющее значение для экологического воздействия света имеют длина волны (или частота электромагнитного излучения), интенсивность и продолжительность облучения.

Влажность воздуха и почвы, соленость воды, состав и давление атмосферы определяют все многообразие форм жизни на Земле. Диапазон толерантности живых организмов к этим факторам довольно узок, что влечет существенные нарушения экологического равновесия даже при относительно небольших абсолютных изменениях их значений.

В соответствии с законом толерантности даже единственный фактор за пределом зоны своего оптимума приводит к стрессовому состоянию организма, а за пределами устойчивости - к его гибели. Это проиллюстрировано на рис.1.7 где показано влияние температуры на скорость роста растений.

Закон толерантности определяет и положение, по которому любой избыток вещества или энергии оказывается загрязняющим среду. Так, избыток воды даже в засушливых регионах вреден, и вода может рассматриваться как обычный загрязнитель, хотя в оптимальных количествах она там весьма полезна.

Для понимания процессов, происходящих в экосистеме, полезно знать правила ("законы") Б.Коммонера: 1) все связано со всем; 2) все должно куда-то деваться; 3) природа "знает" лучше; 4) ничто не дается даром.

Первое правило отражает всеобщую связь процессов и явле­ний в природе. Любое изменение качества физико-химического состояния природной среды по существующим связям передается как внутри экосистемы, так и между ними.

Второе правило говорит о том, что то или иное вещество в природе перемещается с места на место, переходит из одной молекулярной формы в другую. Например, огромные количества нефти и руды извлечены из недр Земли, преобразованы в новые соединения и рассеяны в окружающей среде.

Третье правило базируется на результатах возникновения и развития жизни на Земле, на естественном отборе в процессе эволюции. Так, для любого органического вещества, вырабатываемого организмами, в природе существует фермент, способный это вещество разложить.

Четвертое правило указывает на то, что биосфера как глобальная экосистема, представляет собой единое целое, в ней любой выигрыш в одном месте сопряжен с потерями в другом месте. В рамках этой экосистемы ничего не может быть выиграно или потеряно и которое не может являться объектом всеобщего улучшения; все, что было извлечено из нее человеческим трудом, должно быть возмещено.

Экосистемам присуща саморегуляция - живые системы и системы под управляющим воздействием живого способны к саморегуляции.

Живое вещество в ходе саморегуляции автоматически поддерживает среду обитания, пригодную для её развития. Экосистемы способны в определенной степени к восстановлению внутренних свойств и структур после какого-либо природного или антропогенного воздействия, изменившего эти свойства и структуры.

Закон необходимого разнообразия - любая система не может сформироваться из абсолютно одинаковых элементов. Природа стремится к разнообразию видов. При этом доля отдельных видов неодинакова - одних меньше, других больше. Ни одно сообщество не состоит из видов с равной численностью. Обычно большинство видов в ней малочисленны, численность других умеренна и лишь немногие очень обильны.

Величина разнообразия является показателем лучшего или худшего состояния экосистемы. Чем больше видов и численности особей в виде, тем лучше экологический показатель системы. Сокращение числа особей или исчезновение вида является предупреждением о неблагоприятной экологической обстановке.

Рассмотренные правила и законы экологии справедливы для идеального случая, когда деятельность человека не внесла существенного изменения в природу. Однако, цивилизация в настоящее время способна разрушить себя: такой конфликт потряс бы окружающую среду, сильно нарушил биоту суши и уничтожил бы значительную часть человечества.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні теоретичні положення | Тема 6. Руководство: власть и сотрудничество
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 304; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.