Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2013 в 16:49, шпаргалка
Работа содержит ответы на 32 вопроса по дисциплине "Экология".
Тундра: арктическая и альпийская
Типы пресноводных экосистем
Ленточные (стоячие воды): озера, пруды и т.д.
Лотические (текучие воды): реки, ручьи и т.д.
Заболоченные угодья: болота и болотистые леса
Типы морских экосистем
Открытый океан (пелагическая)
Воды континентального шельфа (прибрежные воды)
Районы апвеллинга (плодородные районы с продуктивным рыболовством)
Эстуарии (прибрежные бухты, проливы, устья рек, соленые марши и т.д.)
7 Пищева́я (трофи́ческая) цепь — ряды видов растений, животных,
Организмы последующего звена поедают организмы предыдущего звена, и таким образом осуществляется цепной перенос энергии и вещества, лежащий в основе круговорота веществ в природе. При каждом переносе от звена к звену теряется большая часть (до 80—90 %) потенциальной энергии, рассеивающейся в видетепла. По этой причине число звеньев (видов) в цепи питания ограничено и не превышает обычно 4—5.
Трофическая сеть
Обычно для каждого звена цепи можно указать не одно, а несколько других звеньев, связанных с ним отношением «пища — потребитель». Так, траву едят не только коровы, но и другие животные, а коровы являются пищей не только для человека. Установление таких связей превращает пищевую цепь в более сложную структуру — трофическую сеть.
Трофический уровень
Трофический уровень — условная единица, обозначающая удалённость от продуцентов в трофической цепи данной экосистемы.
В некоторых случаях в
8 Экологические пирамиды - это графические изображения численности,
и др структуры между продуцентами, консументами
и редуцентами. Основанием пирамиды служит
уровень продуцентов, а последующие уровни
питания образуют этажи и вершину пирамиды.
Известны три основных типа экологических
пирамид: 1) пирамида чисел, отражающая
численность организмов на каждом уровне
(пирамида Элтона); 2) пирамида биомассы,
характеризующая массу живого вещества,
— общий сухой вес, калорийность и т. д.;
3) пирамида продукции (или энергии), имеющая
универсальный характер, показывает изменение
первичной продукции (или энергии) на последовательных
трофических уровнях.
Пирамида чисел отображает отчетливую
закономерность, обнаруженную Элтоном:
количество особей, составляющих последовательный
ряд звеньев от продуцентов к консументам,
неуклонно уменьшается (рис. 5.6). В основе
этой закономерности лежит, во-первых,
тот факт, что для уравновешивания массы
большого тела необходимо много маленьких
тел; во-вторых, от низших трофических
уровней к высшим теряется количество
энергии (от каждого уровня до предыдущего
доходит лишь 10% энергии) и, в-третьих —
обратная зависимость метаболизма or размера
особей (чем мельче организм, тем интенсивнее
обмен веществ, тем выше скорость роста
их численности и биомассы).
ЗАКОН ЛИНДЕМАНА
правило 10%, принцип Линдемана, термодинамическая интерпретация циркуляции потока энергии через трофические уровни в экосистеме. Закон, открытый Линдеманом (1942), согласно которому только часть (10%) энергии, поступившей на определенный трофический уровень биоценоза, передается организмам, находящимся на более высоких трофического уровнях. Например, количество энергии, которая доходит до третичных плотоядных (трофический уровень V), составляет около 10-4 энергии, поглощенной продуцентами. Это объясняет ограниченное количество (5 — 6) звеньев (уровней) в пищевой цепи независимо от рассматриваемого биоценоза
9 Энергетические процессы в экосистемах подчиняются первому и второму началам термодинамики. В соответствии с ними энергия не возникает и не исчезает, она лишь переходит из одной формы в другую (первое начало термодинамики). При этом часть энергии при любых ее превращениях рассеивается (теряется) в виде тепла (второе начало термодинамики). Мерой необратимого рассеивания энергии является энтропия (греч. эн - внутрь, тропе - превращение). Последнюю можно характеризовать и через степень упорядоченности системы. Так, живые организмы и нормально функционирующие экосистемы характеризуются высокой степенью упорядоченности слагающих их элементов. Они сохраняют (поддерживают) определенный уровень энергии и тем самым противостоят энтропии. Мертвый организм характеризуется максимальной неупорядоченностью элементов (структур), в результате чего приходит в равновесие с окружающей его средой (температура его тела выравнивается с температурой среды, составляющие его химические элементы и соединения включаются в процессы круговорота и становятся частью среды). Это значит, что организм как система приходит в состояние полной неупорядоченности, максимальной энтропии. Показатель, противоположный энтропии, носит названиенегэнтропии. Чем выше организованность системы (упорядоченность), тем значительнее ее негэнтропия. Опасно любое вмешательство в систему, которое ведет к снижению ее негэнтропии, а следовательно, устойчивости и способности противостоять внешним возмущениям.
10 Популя́ция — это совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории
Статические показатели характеризуют
состояние популяции на данный момент
времени.
К статическим показателям популяций
относятся их численность, плотность и
показатели структуры. Численность —
это поголовье животных или количество
растений, например деревьев, в пределах
некоторой пространственной единицы —
ареала, бассейна реки, акватории моря,
области, района и т. д. Плотность — число
особей, приходящихся на единицу площади,
например, плотность населения — количество
человек, приходящееся на один квадратный
километр, или для гидробионтов — это
количество особей на единицу объема,
на литр или кубометр. Показатели структуры:
половой — соотношение полов,размерный
— соотношение количества особей разных
размеров, возрастной — соотношение количества
особей различного возраста в популяции.
11 Динамические характеристики популяции — это величины, оценивающие интенсивность происходящих в ней процессов. Обычная форма выражения такой характеристики — скорость. Так, например, скорость рождаемости, или просто «рождаемость», — это число особей, рождающихся в популяции за единицу времени. Однако иногда динамическую характеристику удобно выражать как результат определенного процесса, протекавшего ранее в течение некоторого времени. Примером такой интегрально» величины может быть продукция — сумма приростов массы всех особей (независимо от того, сколько они прожили) в популяции за определенный временной интервал.
Для простоты рассмотрим случай популяции, динамика которой определяется соотношением рождаемости и смертности, а процессы иммиграции и эмиграции в которой столь не существенны, что ими можно пренебречь.
КРИВАЯ ВЫЖИВАНИЯ
график, показывающий, как по мере старения снижается численность особей одного возраста в популяции. Различают 3 осн. типа К. в., между к-рыми возможны все переходы. Кривая I соответствует популяции, большинство членов к-рой доживает до возраста, близкого к максимально возможному д.чя данного вида; характерна для популяций нек-рых крупных млекопитающих. Кривая II отражает равную вероятность гибели особей в любом возрасте и свойственна мн. природным популяциям птиц и пресмыкающихся. Кривая III соответствует очень высокой смертности в раннем возрасте, а для особей, переживших этот период, вероятность смерти низка. Такая кривая характерна для мн. растений, беспозвоночных и рыб, у к-рых осн. гибель приходится на ранние стадии развития. Данные, служащие для построения К. в., используются также в демографич. таблицах (таблицах выживания).
12 Симбиоз
Подразделяется на факультативн
Облигатный симбиоз[1] — форма симбиоза, при которой в естественных
условиях популяции не могут существовать
друг без друга (пример: симбиоз гриба и водоросли влиш
Мутуализм — форма облигатного взаимовыгодного сожительства организмов двух и более видов.
Факультативный симбиоз[1] (Протокооперация (а
Комменсализм — форма симбиоза, при которой одна популяция извлекает пользу от взаимоотношения, а другая не получает ни пользы, ни вреда. Подразделяется на:
Квартирантство (синойкия)[1] — один организм использует другого (или его жилище) в качестве места проживания, не причиняя последнему вреда.
Нахлебничество — один организм питается остатками пищи другого.
Сотрапезничество — оба вида потребляют разные вещества или части одной и той же пищи.
Паразитизм — форма симбиоза, при которой один организм (паразит) использует другой (хозяин) в качестве источника питания или/и среды обитания, возлагая при этом (частично или полностью) на хозяина регуляцию своих отношений с внешней средой. Паразитизм так же бывает облигатным, когда паразит не может существовать без хозяина (типичный пример — вирусы) и факультативным (вши, блохи, паразитические черви и т. д.).
Инквилинизм
Хищничество — явление, при котором один организм
питается органами и тканями другого (при
этом умерщвление жертвы не обязательно),
при этом не наблюдается симбиотических
отношений. Но в современной экологии часто используется общее понятие хищничества,
в которое также входят паразитизм и растительн
Нейтрализм — обе популяции не оказывают никакого воздействия друг на друга.
Антибиоз
Аменсализм— одна популяция отрицательно влияет на другую, но сама не испытывает ни отрицательного, ни положительного влияния. Типичный пример — высокие кроны деревьев, угнетающие рост низкорослых растений и мхов, за счет частичного перекрывания доступа солнечного света. Аллелопатия — форма антибиоза, при которой организмы оказывают взаимно вредное влияние друг на друга, обусловленное их жизненными факторами (например, выделениями веществ). Встречается в основном у растений, мхов, грибов. При этом вредное влияние одного организма на другой не является необходимым для его жизнедеятельности и не приносит ему пользы. Конкуренция — форма антибиоза, при которой два вида организмов являются биологическими врагами по своей сути (как правило, из-за общей кормовой базы или ограниченных возможностей для размножения). Например, между хищниками одного вида и одной популяции или разных видов, питающихся одной пищей и обитающих на одной территории. В этом случае вред, причиняемый одному организму приносит пользу другому, и наоборот.
13 Экологи́ческие фа́кторы — свойства среды обитания, оказывающие какое-либо воздействие на организм. Индифферентные элементы среды, например, инертные газы, экологическими факторами не являются.
Экологические факторы отличаются значительной изменчивостью во времени и пространстве. Например, температура сильно варьирует на поверхности суши, но почти постоянна на дне океана или в глубине пещер.
Один и тот же фактор среды
имеет разное значение в жизни
совместно обитающих
Экологические факторы могут выступать
как раздражители, вызывающие приспособительные
изменения физиологических
Организмы испытывают воздействие не статичных неизменных факторов, а их режимов — последовательности изменений за определённое время.
По характеру воздействия
Прямо действующие — непосредственно влияющие на организм, главным образом на обмен веществ
Косвенно действующие — влияющие опосредованно, через изменение прямо действующих факторов (рельеф, экспозиция, высота над уровнем моря и др.)
По происхождению
Абиотические — факторы неживой природы:
климатические: годовая сумма температур, среднегодовая температура, влажность, давление воздуха
эдафические (эдафогенные): механический состав почвы, воздухопроницаемость почвы, кислотность почвы, химический состав почвы
орографические: рельеф, высота над уровнем моря, крутизна и экспозиция склона
химические: газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация, кислотность
физические: шум, магнитные поля, теплопроводность и теплоёмкость, радиоактивность, интенсивность солнечного излучения
Биотические — связанные с деятельностью живых организмов:
фитогенные — влияние растений
микогенные — влияние грибов
зоогенные — влияние животных
микробиогенные — влияние микроорганизмов
Антропогенные (антропические):
физические: использование атомной энергии, перемещение в поездах и самолётах, влияние шума и вибрации
химические: использование минеральных удобрений и ядохимикатов, загрязнение оболочек Земли отходами промышленности и транспорта
биологические: продукты питания; организмы, для которых человек может быть средой обитания или источником питания
социальные — связанные с отношениями людей и жизнью в обществе
По расходованию
Ресурсы — элементы среды, которые организм потребляет, уменьшая их запас в среде (вода, CO2, O2, свет)
Условия — не расходуемые организмом элементы среды (температура, движение воздуха, кислотность почвы)
По направленности
Векторизованные — направленно изменяющиеся факторы: заболачивание, засоление почвы
Многолетние-циклические — с чередованием многолетних периодов усиления и ослабления фактора, например изменение климата в связи с 11-летним солнечным циклом
Осцилляторные (импульсные, флуктуационные) — колебания в обе стороны от некоего среднего значения (суточные колебания температуры воздуха, изменение среднемесячной суммы осадков в течение года)