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) |
Учение В.И Вернадского о Важнейших особенностях живого вещества
Учение В.И Вернадского о биосфере 1. Биосфера есть наружная оболочка земли, область распространения жизни. Биосфера включает в себя все живые организмы и элементы неживой природы, образуя среду обитания живых организмов. 2. Нижней границей биосферы являются донные отложения океана, а верхней – озоновый экран, максимальная высота которого достигает 25-27 км. • 1. Суммарный химический состав живого вещества включат 11-13 элементов + еще 9 элементов, необходимых в микродозах. • 2. На воспроизводство тех же реакций, что происходят в живом веществе, в неживой природе требуется на порядок больше энергии. • 3. Температурные границы жизни: Некоторые организмы в латентном состоянии выносят от -270К (абс. ноль) до 180 град.С. • 4. Ряд бактерий выносит давление в 12 тыс. атмосфер, споры и семена некоторых растений выносят абс. вакум. • 5. Химические границы жизни. Споры и микроорганизмы могут сохранять жизнедеятельность в концентрированных растворах CuSO4, NaF, HCl. Споры бактерий выдерживают 10Mol H2SO4. • 6. Радиация. Инфузории держат 45 млн. мкренген/час, некоторые бактерии обнаружены в котлах ядерных реакторов. • 1. Переработка энергии живым веществом биосферы • Как указывал В. И. Вернадский, «живое вещество перерабатывает на нашей планете три различные формы энергии: 1) космическую лучистую энергию Солнца, тепловую и световую, 2) космическую атомную энергию радиоактивного распада, причина которого неизвестна, но который охватывает, по-видимому, все элементы (a -, b-, g-излучении), и 3) космическую, исходящую из нашей галактикии (Млечного пути) энергию рассеянных элементов» (1965, стр. 283). • В результате этой переработки энергия живого вещества проявляется обратно принципу энтропии Клаузиуса; живое вещество на земной поверхности создает свободную энергию, способную производить работу и соответственно вызывать огромные химические и физические изменения на нашей планете, непрерывно действующие по крайней мере 2—3 млрд. лет. • 2.1. Поток солнечной радиации • Поток солнечной радиации на среднем расстоянии Земли от Солнца приблизительно равен 1000 ккал/см2·год. Вследствие шарообразности Земли на единицу поверхности внешней границы атмосферы в среднем поступает 1/4 от общей величины потока — около 250 ккал/см2·год, причем приблизительно 170 ккал/см2·год поглощается Землей как планетой. • 2.2. Поглощение, рассеивание и отражение (альбедо) солнечной энергии • Заметная часть поступающей от Солнца радиации поглощается и рассеивается в атмосфере, а также отражается обратно в мировое пространство. Альбедо сухого снега 0,95, влажного и грязного снега - 0,40-0,50 влажной ченноземной почвы 0,05, естественных поверхностей со сплошным растительным покровом - 0,20-0,25. a. Спектр и состав солнечного излучения b. Поглощение растительностью различных лучей спектра c. Растительность сильно поглощает синие и красные лучи, зеленые поглощаются слабее, ближнее инфракрасное излучение поглощается очень слабо, а дальнее инфракрасное излучение—сильно (Гейтс, 1965). Итак, тенистая прохлада создается в лесу благодаря тому, что листва поглощает много видимого и дальнего инфракрасного излучения. Синий и красный свет (0,4—0,5 и 0,6—0,7 мкм соответственно) поглощаются особенно сильно, хлорофиллом, а энергия дальнего инфракрасного излучения— влагой листьев и окружающими их водяными парами. Таким образом, зеленые растения эффективно поглощают синий и красный свет, наиболее важный для фотосинтеза. Как бы отбрасывая ближнее инфракрасное излучение, несущее основную часть солнечной тепловой энергии, листья наземных растений избегают перегрева. Водные растения к тому же еще и охлаждаются водой.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 309; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |