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) |
Энергия в экологических системах
Биомасса мирового океана. Биомасса поверхности суши.
Для экосистем Мирового океана, наоборот, характерна наиболее малая биомасса растений, которые представлены в морях исключительно водорослями, т.к. высшие растения там не обитают. Основную массу составляет: Фитопланктон – микроскопические водоросли, главные продуценты в Мировом океане. Консументы в океане представлены зоопланктоном (животными и бактериями, передвигающимися с течением воды), нектоном (свободно плавающими крупными животными) и бентосом (прикрепленными или ползающими по дну живыми организмами Биомасса животных в Мировом океане приблизительно в 20 раз больше, чем биомасса растений. Особенно велика она в прибрежной зоне. Общая биомасса Мирового океана примерно в 1000 раз меньше, чем биомасса суши.
§ Первый закон термодинамики гласит, что энергия может переходить из одной формы в другую, но не создается заново и не исчезает. Свет, например, есть одна из форм энергии, т.к. его можно превратить в работу, тепло или потенциальную энергию пищи, но энергия при этом не пропадает. § Второй закон термодинамики формулируется по разному. В частности, таким образом: процессы, связанные с превращениями энергии, могут происходить самопроизвольно только при условии, что энергия переходит из концентрированной формы в рассеянную, к примеру, тепло горячего предмета самопроизвольно стремится рассеяться в более холодной среде. § Важнейшая термодинамическая характеристика организмов, экосистем и биосферы в целом – способность создавать и поддерживать высокую степень внутренней упорядоченности, т.е. состояние с низкой энтропией (энтропия – мера неупорядоченности, или количество энергии, недоступной для использования).
§ Энергия в экосистемах - «поток энергии», превращения энергии идут в одном направлении, в отличие от циклического движения веществ в этих системах. § Энергия солнца используется первичными продуцентами: Фотосинтез -образование сложных органических веществ из простых соединений за счёт энергии света, поглощаемой хлорофиллом и другими фотосинтетическими пигментами. § СО2 + Н2О → О2 + 1/6 (С6Н12О6)
§ В результате фотосинтеза растительность земного шара ежегодно образует более 100 млрд. органического веществ (около половины этого количества приходится на долю ФОТОСИНТЕЗА растений морей и океанов), усваивая при этом около 200 млрд. т CO2 и выделяя во внешнюю среду около 145 млрд. т свободного кислорода.
Энергия, которую ассимилирует организм, расходуется на следующие нужды: 1. на поддержание жизни, т.е. основной обмен, 2. на перемещение в пространстве - затраты активности. 1 и 2 = затраты на самосохранение. 3. на обеспечение роста путем синтеза новой протоплазмы. 4. на формирование элементов, необходимых для размножения (яйца, эмбрионы, семена).
Продуктивность экологических сообществ: § Первичная продуктивность экологической системы, сообщества или любой их части определяется как скорость, с которой лучистая энергия усваивается организмами-продуцентами (главным образом, зелеными растениями) в процессе фотосинтеза или хемосинтеза, накапливаясь в форме органических веществ. § Продуктивность автотрофных организмов – первичная продуктивность. § Продуктивность представителей других трофических уровней, консументов и редуцентов – вторичная продуктивность. § Для экосистемы важна чистая продуктивность сообщества – скорость накопления органического вещества, не потребленного гетеротрофами.
Количество живого вещества, производимого в единицу времени (обычно за год) определенным трофическим уровнем или одним из его компонентов, называют валовой первичной продукцией GPP (General Primary Production)
Количество синтезированного органического вещества, или связанной в нем энергии, которая остается после вычета расходов на дыхание – называется чистой первичной продукцией NPP. (Net Primary Production)
Разность между валовой продукцией и количеством живого вещества, сжигаемого в процессе дыхания (Ra) образует чистую продукцию. ЧИСТАЯ = ВАЛОВАЯ – ПОТЕРИ НА ДЫХАНИЕ Первичная продуктивность:
СКОРОСТЬ * ВРЕМЯ = ПРОДУКЦИЯ Можно встретить - валовый фотосинтез или общая ассимиляция GPP– валовая продукция.
Можно называть либо чистым фотосинтезом или чистой ассимиляцией. NPP = GPP – Ra
Вторичная продуктивность:
Консументы используют лишь ранее синтезированные вещества, часть из них расходуя на дыхание, а часть превращая в собственные ткани, вторичную продукцию не делят на валовую и чистую.
А = С(потребленное) - Е(неусвоенное)
Чистая продуктивность сообщества:
NEP = NPP – Rh
Общая схема потока энергии: Поток энергии (по П. Дювиньо и М. Тангу, 1968): Пв – продукция валовая; Пч – продукция чистая; К – продукция, использованная на корм; А2, А3 – корм, ассимилированный консументами; н – неиспользованная часть продукции; П2 – вторичная продукция (травоядные); П3 – прирост хищников; Д1-Д3 – траты энергии на обмен веществ (траты на дыхание).Н –неусвоенная пища, Э -эксременты АВТОТРОФЫ ГЕТЕРОТРОФЫ
Оптимизация потоков энергии: Контролируемые сельскохозяйственные экосистемы. У консументов вторичная продукция выражается уравнением Pc = C – E – Rc или Рс = А - Rc (А = С - Е ассимилированное вещество за вычетом выделений и экскрементов). Охрана от хищников, регулирование полового состава – снижение Rc, повышение Pc. Но еще большее снижение Rc – уменьшить подвижность. Отсюда современное промышленное животноводство и птицеводство – стойла и птицефабрики. У растений NPP = GPP – Ra Тоже в основном снижение Ra – затрат на конкурентную борьбу, на защиту от фитофагов, на добывание биогенных элементов.
Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 503; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |