Энергия в экосистемах
Содержание
Введение
………………………………………………………… 3
1
Понятие экосистемы………………………………........
2 Энергия в экосистемах ………………………………………....9
2.1 Поступление энергии в экосистему………………………..12
2.2 Пищевые цепи и трофические уровни…………………….16
2.3 Экологические пирамиды…………………………………...18
2.4 Круговорот веществ в сообществах………………………...21
3 Влияние человека на и биосферу……………………………....30
Заключение ……………………………………………………....33
Список
использованных источников……………………………....35
Введение
Человек, как и все живые организмы, тесно связан с неживой природой и не может жить друг без друга. Люди научились определять, чего не хватает в нарушенных экосистемах, и стараются их вылечить. Лучше узнают законы природы и могут сами применить эти знания при создании искусственной экосистемы.
На современном этапе человек для удовлетворения своих все возрастающих потребностей вынужден изменять природные экосистемы и даже разрушать их, возможно и не желая этого.
Энергия - это изначальная движущая сила экосистем, причем всех - и природных и антропогенных. Энергетические ресурсы этих систем могут быть неисчерпаемыми – солнце, ветер, приливы и исчерпаемыми - топливно-энергетическими (уголь, нефть, газ и т. п.). Используя топливо, человек может, добавлять в систему или даже полностью ее субсидировать энергией. Опираясь на эти энергетические особенности существующих систем, Ю. Одум предложил их классификацию, приняв энергию за основу, и выделил «четыре фундаментальных типа» экосистем:
1. Природные: движимые Солнцем, несубсидируемые (океаны, высокогорные леса, являющиеся основой жизнеобеспечения на планете Земля);
2. Природные, движимые Солнцем, субсидируемые другими естественными источниками (речные экосистемы, дождевые леса, т. е. те, которые субсидируются энергией приливных волн, течений и ветра);
3. Движимые Солнцем и субсидируемые человеком (агроэкосистемы, аквакультуры, производящие продукты питания и волокнистые материалы, но уже не только за счет энергии Солнца, а и дотации ее в форме горючего, поставляемого человеком);
4.
Индустриально-городские,
Объект - энергетические процессы в экосистемах.
Предмет - особенности возникновения энергии в экосистемах.
Цель работы: изучить распределение энергетических потоков.
Материалы: библиографические данные, методическая, научная литература.
Методы:
аналитический, сравнительно-географический.
1 Понятие экосистемы
Экологическая система (экосистема) – пространственно определенная совокупность живых организмов и среды их обитания, объединенных вещественно-энергетическими и информационными взаимодействиями.
Термин «экосистема» был введен в науку английским ученым А. Тенсли в 1935 году. Экосистема включает в себя все живые организмы, совместно функционирующие на какой-либо конкретной территории, а также из компонентов неживой природы, определяющих характер местности, в которой расположена экосистема.
В любой экосистеме следует выделить несколько составляющих ее компонентов. Первый из них — неорганические вещества (углерод, кислород, азот, углекислый газ, вода и т.д.). Затем следуют органические соединения (белки, жиры, углеводы и др.), являющиеся связующим звеном между живой (биотической) и неживой (абиотической) частями экосистемы. К важным ее элементам относятся и физические факторы абиотической среды (температура, влажность, давление и др.). Биотическая часть экосистемы состоит из живых организмов, подразделяющихся на три основные категории:
1)
Продуценты — организмы,
2) Консументы — живые существа, поедающие другие организмы или частицы органического вещества и, таким образом, обеспечивающие себя необходимой энергией.
3)
Редуценты — организмы,
Первые три вышеназванных компонента представляют собой абиотическую составляющую экосистемы, последние же три являются ее организменной частью. Продуценты, консументы и редуценты образуют собой так называемую биомассу. Совокупность всех шести данных элементов складывают собой структуру экосистемы.
Все растения и хемосинтетики (бактерии), являющиеся продуцентами, создают органическое вещество из неорганических составляющих с помощью энергии окружающей среды. Их называют продуцентами или автотрофами. Высвобождение запасенной продуцентами потенциальной энергии обеспечивает существование всех остальных видов живого на планете. Виды, потребляющие созданную продуцентами органику как источник вещества и энергии для своей жизнедеятельности, называются консументами или гетеротрофами.
Консументы
- это самые разнообразные
Мертвые растительные и животные остатки, например опавшие листья, трупы животных, продукты систем выделения, называются детритом. Существует множество организмов, специализирующихся на питании детритом. Они называются детритофагами. Примером могут служить грифы, шакалы, черви, раки, термиты, муравьи и т.п. Как и в случае обычных консументов, различают первичных детритофагов, питающихся непосредственно детритом, вторичных и т. п.
Наконец,
значительная часть детрита в
экосистеме, в частности опавшие
листья, валежная древесина, в своем
исходном виде не поедается животными,
а гниет и разлагается в
процессе питания ими грибов и
бактерий.
Поскольку роль грибов и бактерий столь
специфична, их обычно выделяют в особую
группу детритофагов и называют редуцентами.
Редуценты служат на Земле санитарами
и замыкают биогеохимический круговорот
веществ, разлагая органику на исходные
неорганические составляющие - углекислый
газ и воду.
Таким образом, несмотря на многообразие экосистем, все они обладают структурным сходством. В каждой из них можно выделить фотосинтезирующие растения - продуценты, различные уровни консументов, детритофагов и редуцентов. Они и составляют биотическую структуру экосистем.
Процесс создания органического вещества в природе происходит одновременно с противоположным процессом - потреблением и разложением этого вещества вновь на исходные неорганические соединения. Совокупность этих процессов протекает в рамках экосистем различных уровней иерархии.
Для
естественной экосистемы характерны три
признака:
1) экосистема обязательно представляет
собой совокупность живых и неживых компонентов;
2) в рамках экосистемы осуществляется
полный цикл, начиная с создания органического
вещества и заканчивая его разложением
на неорганические составляющие;
3) экосистема сохраняет устойчивость
в течение некоторого времени, что обеспечивается
определенной структурой биотических
и абиотических компонентов.
Примерами
природных экосистем являются озеро,
лес, пустыня, тундра, суша, океан, биосфера.
Важным следствием иерархической организации
экосистем является то, что по мере
объединения компонентов в
Таким
образом, устройство природы следует
рассматривать как системное
целое, состоящее из вложенных одна
в другую экосистем, высшей из которых
является уникальная глобальная экосистема
- биосфера. В ее рамках происходит обмен
энергией и веществом между всеми живыми
и неживыми составляющими в масштабах
планеты.
2 Энергия в экосистемах
Жизнь
в экосистеме поддерживается благодаря
непрекращающемуся прохождению
через живое вещество энергии, передаваемой
от одного трофического уровня к другому
(рисунок 1); при этом происходит постоянное
превращение энергии из одних форм в другие.
Кроме того, при превращениях энергии
часть ее теряется в виде тепла. Правило
10% (правило пирамиды энергий Р. Линдемана)
— с одного трофического уровня экологической
пирамиды переходит на другой, более высокий,
в среднем не более 10% энергии.
Рисунок 1 - Движение энергии в экосистеме
Весь запас энергии
Изменение энергии какой - либо системы происходит при совершении работы. Иными словами, энергия — это способность совершать работу. Свойства энергии описываются первым и вторым законами термодинамики.
Первый закон термодинамики сводится к следующему утверждению: энергия может переходить из одной формы в другую, но она не исчезает и не создается заново. Данный закон называют также законом сохранения энергии. Закон подразумевает, что в результате превращения энергии никогда нельзя получить ее больше, чем затрачено. Выход энергии всегда равен ее затратам. Закон справедлив как для обычных систем, состоящих из большого числа частиц, так и для систем из небольшого их числа. Существует два способа изменения внутренней энергии - теплопередача и работа.
∆U = A+Q
∆U - изменение внутренней энергии тела;
Q
- полученное им количество
A - совершенная над телом работа.
Эта формула гласит, что изменение внутренней энергии тела есть величина, равная сумме количества теплоты, полученной этим телом и совершенной над ним работы. Этому закону подчиняются все известные процессы в природе.
Второй закон термодинамики гласит: поскольку некоторая часть энергии всегда рассеивается в виде недоступной для использования тепловой энергии, эффективность самопроизвольного превращения кинетической энергии в потенциальную всегда меньше 100% . Количественная мера энергии, которая становится недоступной для использования, называется энтропией. Способность создавать и поддерживать высокую степень внутренней упорядоченности, то есть состояние с низкой энтропией — важнейшая характеристика экосистемы. Чем выше упорядоченность системы, тем меньше ее энтропия. В замкнутой системе энтропия может только возрастать.
Применительно
к энергии в экосистемах удобна
следующая формулировка: процессы,
связанные с превращениями
Таким
образом, любая живая система, в
том числе и экосистема, поддерживает
свою жизнедеятельность благодаря,
во-первых, наличию в окружающей
среде в избытке даровой
Подводя
итог вышесказанному, необходимо отметить,
что экосистемы представляют собой
открытые неравновесные термодинамические
системы, постоянно обменивающиеся с внешней
средой веществом и энергией. При этом,
они уменьшают энтропию внутри себя, но
увеличивают ее снаружи, в соответствии
с законами термодинамики. Следовательно,
энергетика экосистемы — это непрерывный
процесс, в ходе которого энергия поступает
в экосистему извне, подвергается преобразованию
в ней и выделяется из нее.
2.1 Поступление энергии в экосистему
Энергия поступает в экосистему в основном за счет солнечного излучения и длинноволнового теплового излучения от близлежащих тел.
Поток энергии по данным Т.А. Акимовой, В.В. Хаскина, посылаемый солнцем к планете Земля, превышает 20 млн. ЭДж. в год. Из-за шарообразности земли к границе всей атмосферы подходит только четверть этого потока. Из нее около 70% отражается, поглощается атмосферой, излучается в виде длинноволнового инфракрасного излучения. Падающая на поверхность Земли солнечная радиация составляет 1,54 млн. ЭДж. в год. Это огромное количество энергии в 5000 раз превышает всю энергетику человечества конца XX столетия и в 5,5 раза — энергию всех доступных ресурсов ископаемого топлива органического происхождения, накопленных в течение, как минимум, 100 млн. лет.
Но в процессе фотосинтеза, обеспечивающем энергией живые компоненты экосистемы, усваивается лишь 1% всей поступившей к экосистеме энергии. Правило 1% —для биосферы в целом доля возможного потребления чистой первичной продукции (на уровне консументов высших порядков) не превышает 1%. Остальная часть энергии уходит на поддержание определенной температуры окружающей среды, приводит в действие системы погоды, круговорота воды.
Разлагатели
(редуценты) - микробы, грибы, бактерии
- в процессе своей жизнедеятельности
расщепляют сложные органические соединения
(экскременты и мертвую
Рисунок 2 – Поток энергии в экосистеме
Солнечная энергия, поступившая к экосистеме, усваивается категорией живых организмов, известных нам под называнием продуценты. Скорость, с которой продуценты поглощают лучистую энергию солнечного излучения, а, значит, и скорость, с которой в экосистеме происходит накопление органического вещества, определяют, как биологическую продуктивность. Органическое вещество, производимое автотрофами, называется первичной продукцией. Скорость, с которой продуценты усваивают лучистую энергию в процессе фотосинтеза или хемосинтеза, накапливаясь в форме органических веществ, которые могут быть использованы в качестве пищи, называется первичной продуктивностью (ПП). В процессе производства органического вещества в экосистеме выделяют четыре последовательных уровня:
1.
Валовая первичная
2.
Чистая первичная
3.
Чистая продуктивность
4.
Вторичная продуктивность –
Чистая продуктивность сообщества в определенный момент времени выражается наличной биомассой. Другое название чистой продуктивности сообщества — урожай на корню.
ВПП примерно на двадцать процентов выше, чем ЧПП, так как часть энергии растения тратят на дыхание. В соответствии со вторым законом термодинамики поток энергии с каждой ступенью уменьшается, т.к. при превращениях одной формы энергии в другую часть энергии теряется в виде тепла. Всего растения усваивают около процента солнечной энергии, поглощённой ими.
Продуктивность экосистемы зависти от ряда факторов. Высокие скорости продуцирования наблюдаются в экосистемах, где физические факторы благоприятны, особенно в случая поступления экосистеме дополнительной энергии извне. Поступление энергии со стороны абиотических компонентов экосистемы уменьшают затраты живых организмов на поддержание собственной жизнедеятельности. Для оценки продуктивности экосистемы необходимо также учитывать утечку энергии с урожаем продукции, а также стрессовые воздействия, уменьшающих долю энергии, задействованной в процессе производства биомассы. Также необходимо рассмотреть баланс между валовой первичной продукцией и дыханием сообщества. Здесь нужно сделать допущение о том, что вся чистая первичная продукция потребляется консументами первого порядка (т.е. консументами, питающихся биомассой продуцентов). Бывает, что вся валовая первичная продукция полностью расходуется на дыхание сообщества без остатка, то есть все произведенное в экосистеме органическое вещество было полностью потреблено. Данное равенство между производством биомассы и ее потреблением представляет собой иллюстрацию стабильного функционирования любой экосистемы. Примером подобной стабильности может служить экосистема тропического леса, где вся произведенная продуцентами биомасса полностью потребляется гетеротрофными организмами. Но, обычно, производство биомассы преобладает над ее потреблением, в результате чего происходит накопление непотребленного органического вещества (например, в форме каменного угля).
Образующиеся в процессе фотосинтеза органические вещества и заключенная в них химическая энергия служат источником веществ и энергии для осуществления жизнедеятельности всех организмов.
Образование и накопление энергии, доступной клетке, происходит в процессе клеточного дыхания. Для осуществления клеточного дыхания большинству организмов необходим кислород — в этом случае говорят об аэробном (кислородном) дыхании или аэробном высвобождении энергии. Однако некоторые организмы могут получать энергию из пищи без использования свободного атмосферного кислорода, т. е. в процессе так называемого анаэробного дыхания (анаэробного высвобождения энергии).
Таким
образом, исходными веществами для
дыхания служат богатые энергией
органические молекулы, на образование
которых в свое время была затрачена энергия.
Основным веществом, используемым клетками
для получения энергии, является глюкоза.
2.2 Пищевые цепи и трофические уровни
Перенос энергии в экосистеме осуществляется через так называемые пищевые цепи. В свою очередь, пищевая цепь — это перенос энергии от ее первоначального источника (обычно им являются автотрофы) через ряд организмов, путем поедания одних другими. Пищевые цепи подразделяются на два вида:
1) Пастбищная пищевая цепь. Она начинается с растений и тянется дальше к растительноядным животным (фитофагам), а затем и к хищникам. В подобной цепи при каждом переходе к следующему звену теряется до 80-90% потенциальной энергии пищи, так как она переходит в тепло. Пастбищные пищевые цепи делятся на пищевые цепи хищников и пищевые цепи паразитов. При продвижении по пищевой цепи хищников, размер каждого последующего его члена больше, чем размер предыдущего, но численность каждых следующих участников пищевой цепи меньше численности ее предыдущих представителей. Примером пищевой цепи хищников может служить следующая последовательность: Сосна обыкновенная => Тли => Божьи коровки => Пауки =>Насекомоядные птицы => Хищные птицы. В отличие от пищевой цепи хищников, пищевые цепи паразитов ведут к организмам, которые все более уменьшаются в размерах и увеличиваются численно. В качестве примера можно привести следующую цепь: Трава => Травоядные млекопитающие => Блохи => Жгутиконосцы.
2)
Детритная пищевая цепь. Она берет
свое начало от мертвого
Пастбищная и детритная пищевые цепи обычно существуют в экосистемах совместно, но один из видов пищевых цепей почти всегда доминирует над другим. В некоторых же специфических средах (например в подземной), где из-за отсутствия света невозможна жизнедеятельность зеленых растений, существуют только детритные пищевые цепи. В экосистемах пищевые цепи не изолированы друг от друга, а тесно переплетены. Они составляют так называемые пищевые сети. Это происходит потому, что каждый продуцент имеет не одного, а нескольких консументов, которые, в свою очередь, могут иметь несколько источников питания.
В
пищевых цепях образуются так
называемые трофические уровни. Трофические
уровни классифицируют организмы в
пищевой цепи по типам их жизнедеятельности
или по источникам получения энергии.
Растения занимают первый трофический
уровень (уровень продуцентов), травоядные
(консументы первого порядка) относятся
ко второму трофическому уровню, хищники,
поедающие травоядных, образуют третий
трофический уровень, вторичные хищники
— четвертый и т.д. Следует особо отметить,
что один и тот же биологический вид может
занимать несколько трофических уровней.
Например, если он употребляет в пищу мясо
травоядных животных, он является консументом
второго порядка, но если он питается и
растительностью, то выступает одновременно
и в качестве консумента первого порядка.
2.3 Экологические пирамиды
Пищевые сети служат основой для построения экологических пирамид. Простейшими из них являются пирамиды численности, которые отражают количество организмов (отдельных особей) на каждом трофическом уровне. Для удобства анализа эти количества отображаются прямоугольниками, длина которых пропорциональна количеству организмов, обитающих в изучаемой экосистеме, либо логарифму этого количества. Часто пирамиды численности строят в расчёте на единицу площади (в наземных экосистемах) или объёма (в водных экосистемах). Численность особей на разных трофических уровнях зависит от двух основных факторов. Первый из них — более высокий уровень удельного метаболизма у мелких животных по сравнению с крупными, что позволяет им иметь численное превосходство над крупными видами и более высокие темпы размножения. Другой из вышеназванных факторов — существование у хищных животных верхнего и нижнего предела размера их жертв. Если жертва намного крупнее хищника по размерам, то он будет не в состоянии ее одолеть. Добыча же небольшого размера не сможет удовлетворить энергетических потребностей хищника. Поэтому для каждого хищного вида существует оптимальный размер жертв. Однако, для данного правила существуют исключения (например, змеи с помощью яда убивают животных, превышающих их по размерам). Пирамиды чисел могут быть обращены "острием" вниз в том случае, если продуценты намного превосходят первичных консументов по своим размерам (примером может служить экосистема леса, где продуцентами являются деревья, а первичными консументами — насекомые).
В
пирамидах численности дерево и
колосок учитываются одинаково,
несмотря на их различную массу. Поэтому
более удобно использовать пирамиды
биомассы, которые рассчитываются не
по количеству особей на каждом трофическом
уровне, а по их суммарной массе. Построение
пирамид биомассы – более сложный и длительный
процесс. С ее помощью можно наглядно показать
соотношения биомасс на каждом из трофических
уровней. Она может быть прямой, если размер
и срок жизни продуцентов достигает относительно
больших величин (наземные и мелководные
экосистемы), и обращенной, когда продуценты
невелики по размеру и имеют короткий
жизненный цикл (открытые и глубокие водоемы),
(рисунок 3,4).