Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2010 в 20:27, реферат
техногенные загрязнения окружающей среды
Функции биосферы
(по Вернадскому и основные
Как и всякая отрасль науки экология имеет свои законы, которые
характеризуют
взаимоотношение, различных
конечном
итоге, все процессы в
доминирующим и безусловным положение о том, что всё в Природе подчиняется
единым
законам. Поэтому ряд даже
противопоставляют
законы экологии и законы
экономической науки и т.д.). Но ведь из такого постулата следует вывод:
или данный закон действует вне законов Природы, а значит, и вне Природы,
или Природа существует без этих выводов, громко названных законом. И вновь
приходится
возвращаться к важнейшему
ничего не придумывает сам, но силой своего гения открывает для всех и
обобщает
то, что есть в Природе. С
другой стороны, недопустимо
всё в одну кучу. Необходимо понять и признать, что Природа и Жизнь
чрезвычайно разнообразны и включают в себя отдельные направления знаний,
каждое из которых есть часть единого и описывает законы тех или иных
явлений и процессов, но не оторванных и изолированных от целого - Природы,
а принадлежит ей.
Функции (от лат. Functio - исполнение, совершение)
"Живые организмы
являются функцией биосферы и
теснейшим образом материально
и энергетически с ней связаны,
Приведем пять постулатов В.И.Вернадского, относящихся к функции биосферы.
Постулат первый: "С самого начала биосферы жизнь, в нее входящая, должна была быть уже сложным телом, а не однородным веществом, поскольку связанные с жизнью ее биогеохимические функции по разнообразию и сложности не могут быть уделом какой-нибудь одной формы жизни". Смысл сказанного однозначен: первобытная биосфера изначально была представлена богатым функциональным разнообразием.
Постулат второй: "Организмы проявляются не единично, а в массовом эффекте... ". И далее: "Первое появление жизни... должно было произойти не в виде появления одного какого-нибудь вида организмов, а их совокупности, отвечающей геохимической функции жизни. Должны были сразу появиться биоценозы".
Третий постулат: "В общем монолите жизни, как бы не менялись его составные части, их химические функции не могли быть затронуты морфологическим изменением". Смысл приведенных постулатов таков: первичная биосфера была представлена "совокупностями" организмов типа биоценозов, которые и были главной "действующей силой" геохимических преобразований, а морфологические изменения компонентов этих "совокупностей" не отражались на их "химических функциях".
Постулат четвертый: "Живые организмы... своим дыханием, своим питанием, своим метаболизмом... непрерывной сменой поколений... порождают одно из грандиознейших планетных явлений... миграцию химических элементов в биосфере", поэтому "на всем протяжении протекших миллионов лет мы видим образование тех же минералов, во все времена шли те же циклы химических элементов, какие мы видим и сейчас".
И пятый постулат: "Все без исключения функции живого вещества в биосфере могут быть исполнены простейшими одноклеточными организмами".
Какие же именно "геохимические функции" имел в виду Вернадский? Он определил их такими терминами: газовая, кислородная, окислительная, кальциевая, восстановительная, концентрационная, разрушение органических соединений, восстановительное разложение, метаболизм и дыхание. Функций этих было достаточно, чтобы "былая биосфера" сыграла свою определяющую роль в становлении оболочек Земли - атмосферы, гидросферы, литосферы и геосферы. Современная наука о биосфере те же функции классифицирует по пяти категориям:
энергетическая
(накопление свободной энергии - связывание
и запасание солнечной энергии)
концентрационная (акапливание химических элементов в телах живых организмов в масштабах биосферы (формирование атмосферы, залежей органических и неорганических веществ);
транспортная (закон биоигенной миграции атомов, биогеохимические круговороты);
деструктивная (разложение органики и замыкание круговоротов, выветривание √ разрушение земной коры, формирование почвы);
средообразующая
Естественно возникает вопрос, какой же механизм функционировал и продолжает обеспечивать способность биосферы выполнять? Деятельность живого вещества, живых организмов.
Функции биосферы системный подход.
Функция биологических
систем - свойство направлять свою деятельность
к достижению определенных полезных
для них результатов
ФУНКЦИЯ БИОСФЕРЫ - выражается как специфика направления развития жизни на Земле.
Если направление
превращений вещества и энергии
в НЕЖИВОЙ природе
Общее направление превращений биосферы в целом или ее ФУНКЦИЮ можно определить как повышение уровня структурной организации, накопление свободной энергии устойчивого неравновесия, появление и возрастание НЕГЭНТРОПИИ, которые достигаются за счет энергетических и материальных ресурсов неживой природы и реализуются в синтезе первичной биомассы и эволюции ее форм. При этом разные подсистемы биосферы играют разную роль.
1.Общее направление
превращений в РАСТИТЕЛЬНОЙ
2.Общее направление превращений в ЖИВОТНОЙ ПОДСИСТЕМЕ биосферы или ее функцию можно определить как прогрессивные преобразования биомассы, повышающие ее структурную организацию и уровень негэнтропии.
3.Функцию ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ПОДСИСТЕМЫ биосферы можно
"Постоянство
внутренней среды есть условие
свободного поведения", - так определил
Клод Бернар основной принцип
взаимодействия живого
Гомеостазис (греч. подобное состояние) - способность системы сохранять относительное постоянство, относительную замкнутость, устойчивость с помощью приспособительных механизмов, устраняющих или ограничивающих воздействие на систему факторов внешней и внутренней среды.
Продуктивность как показатель функционирования биосферы.
Продуктивность биологическая - биомасса, производимая популяцией или сообществом на единице площади за единицу времени.
Продуктивность первичная чистая - наблюдаемый фотосинтез или чистая ассимиляция.
Продуктивность энергетическая абсолютная - количество энергии, заключенной в продуктах питания, получаемых с единицы площади возделываемых земель при культивировании определенного растения, за вычетом произведенных энергозатрат.
Биологическая продуктивность биосферы, всего живого вещества Земли составляет 1,7*1015 МДж/год. По абсолютному своему значению она сопоставима, в пределах одного порядка величин, с такими глобальными геологическими процессами, как энергия приливно-отливных течений 2,3*1015 MДж/год, энергия движения воздушных масс атмосферы - 1,3*1015 МДж/год и величина теплового потока из недр Земли, равная 1,3*1015 МДж/год; на порядок выше энергии землетрясений Земли и на два порядка выше энергии речного стока и вулканических извержений.
Сопоставляя приведенные цифры, необходимо иметь в виду, что значение биологической продуктивности отвечает энергии, накопленной в массе сухого вещества. Однако хорошо известно, что накопление какой то массы органического вещества, требует поглощения солнечной энергии на два порядка выше. Следовательно, реальное поглощение солнечной энергии биосферой Земли по своим масштабам превышает не меньше чем на порядок любой из глобальных геологических процессов, формирующих Лик Земли.
Вернадский попpобовал более понятно выpазить вес одной тучи саpанчи, наблюдавшейся доктоpом Кpаутеpом над Кpасным моpем в 1889 г. до оpганизации междунаpодной боpьбы с саpанчей. Вес этой тучи отвечал 4,4*107 т. Он был почти pавен весу меди, цинка и свинца вместе взятых, выpаботанных человечеством в течение (XIX в. прим. авт.) столетия. Туча саpанчи - как бы ╚гоpная поpода в движении╩. Добавим к этому, масса, обладающая колоссальным потенциалом биологического обмена!
Часть солнечной энергии поглощенная биосферой и вторично освобождающаяся при дыхании, испарении и обмене веществ всех живых организмов, фактически расходуется на ход :
процессов стабилизации состава атмосферы и водных масс,
биогеохимической миграции атомов,
биогеохимической переработки горных пород приповерхностной части Земной коры,
почвообразовательных процессов,
формирования термовлажностного режима приземного слоя тропосферы.
Однако энергия
развития живого вещества, биогенная
энергия, не есть нечто постоянное.
Любая биологическая или
Геохимическая биогенная энергия стремиться в биосфере к максимальному проявлению (первый биогеохимический принцип) и
При эволюции видов
выживают те организмы, которые своей
жизнью увеличивают биогенную
Живое вещество находится в непрерывном химическом обмене с космической средой, его окружающей и поддерживается на нашей планете космической энергией Солнца (третий биогеохимический принцип)
Сравнение масс оболочек Земли.
Оболочки Земли Масса, т Отношение к массе живого вещества
Живое вещество 2,4 . 1012 1
Атмосфера 5,15 .1015 2 146
Гидросфера 1,5 х 1018 602 500
Земная кора 2,8 х 1019 1 670 000
Биосфера не находится и никогда не находилась в состоянии равновесия. Она получает энергию Солнца и, в свою очередь, излучает определенное количество энергии в космос. Эти энергии разного свойства (качества). Получает Земля коротковолновое излучение - свет, который, трансформируясь, нагревает Землю. А в космос от Земли уходит длинноволновое тепловое излучение. И баланс этих энергий не соблюдается: Земля излучает в космос несколько меньше энергии, чем получает от Солнца. Эту разность - небольшие доли процента - и усваивает Земля, точнее, ее биосфера, которая все время накапливает энергию. Этого небольшого количества накапливаемой энергии оказывается достаточно для того, чтобы поддерживать все грандиозные процессы развития планеты. Этой энергии оказалось достаточно для того, чтобы однажды на поверхности нашей планеты вспыхнула жизнь и возникла биосфера, чтобы в процессе развития биосферы появился человек и возник Разум.
Всего растительный покров земного шара ежегодно фиксирует 687 х 1018 кал. солнечной энергии, в том числе растительность континентов √ 426 х 1018 кал.(52,8млрд.т углерода в год), а растения океана √ 26 х 1018 кал.(24,8 млрд.т углерода в год).
Информация о работе Функции биосферы (по Вернадскому и основные биосферные законы по Реймерсу)