Экологические функции атмосферы.
Атмосфера, воздушная оболочка Земли, вращающаяся вместе с нею. Атмосфера — окружающая Землю газовая среда. Ее масса — около 5,5×1015т, или менее одной миллионной всей массы Земли. Толщина нижнего слоя атмосферы (тропосферы), содержащего около 80% ее массы, — от 8 км в полярных широтах до 18 км в экваториальном поясе. В стратосфере, расположенной на высоте до 55 км над поверхностью, находится до 20% массы атмосферы. Сухой воздух у поверхности Земли содержит по объему 73% азота и 21% кислорода, малые дозы аргона и углекислого газа.
Атмосфера, со всех сторон окружающая земной шар, выполняет важнейшие функции, связанные с жизненными процессами, направленными на поддержание живых организмов. Атмосфера является важнейшим условием появления и развития жизни на Земле.
Атмосфера задерживает свыше половины энергии солнечного излучения, достигающего наружной ее границы. Коротковолновое и гамма-излучение, которые могли бы быть губительными для жизни на Земле, целиком поглощаются атмосферой (точнее, находящейся в ее верхних слоях ионосферой, а также слоем озона) и до поверхности Земли не доходят. Атмосфера защищает поверхность Земли и от падения метеоритов. Между атмосферой и поверхностью Земли происходит постоянный тепло-, влаго- и газообмен, изменяется атмосферное давление, совершается циркуляция воздуха, что имеет большое значение для погоды.
В связи с наличием в атмосфере водяного пара и углекислого газа, она почти не пропускает теплового излучения, создавая так называемый «парниковый эффект» Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере в результате человеческой деятельности, процессов горения, в которых сжигается кислород и образуются углекислый газ и другие газы, приводит к усилению «парникового эффекта», может вызвать повышение средней температуры, угрожает таянием полярных льдов[1].
Атмосфера регулирует и такие важнейшие параметры в жизни всего живого, как температура, влажность, давление. Самой общей характеристикой состояния атмосферы является климат. Формирование климата планеты определяется притоком солнечной энергии, особенностями строения подстилающей поверхности, интенсивностью механизмов тепло-, влаго- и массообмена между различными регионами Земли.
Влияние климата на здоровье человека, да и всех живых организмов, проявляется, прежде всего, в их тепловом состоянии, обусловленном теплообменом с окружающей средой. На процессы терморегуляции живых организмов существенное влияние оказывают температура и влажность воздуха, ветер. Например, внезапные изменения ветрового режима, атмосферного давления и температуры - рассматриваются как причины ухудшения состояния здоровья у большинства людей, т. н. метеозависимость.
Циклы кислорода, углерода, азота, воды обязательно проходят атмосферную стадию. Атмосфера — это гигантский резервуар, где различные вещества накапливаются, а главное — благодаря такому ее свойству, как динамичность, распределяются с господствующими ветрами по всему земному шару. Это позволяет обеспечить интенсивность и скорость круговорота веществ в природе и поддерживать целостность природы Земли.
Для всего живого на Земле важны основные физические и химические свойства атмосферы как части природной среды. Давление атмосферы считается нормальным при величине у поверхности Земли 760,1 мм рт. ст. В пределах земного шара существуют постоянные области высокого и низкого давления, что обеспечивает динамику атмосферы и формирование системы господствующих ветров. Это обеспечивает вертикальное и горизонтальное перемешивание воздуха, рассеивание и ассимиляцию загрязняющих веществ. Когда загрязнители смешиваются с достаточно большими объемами воздуха, их концентрация понижается вплоть до порогового уровня, ниже которого их отрицательное воздействие не наблюдается[4].
Давление атмосферы мы не замечаем, хотя на каждого человека давит примерно около 12 т. воздуха. Для нас ощутимы лишь отклонения давления при подъеме на высоту (понижение), при погружении в воду (повышение). В абсолютном вакууме гибель живого наступает мгновенно. Однако исчезновение или резкое уменьшение атмосферного давления нашей планете не угрожает.
Прозрачность атмосферы имеет очень важное средообразующее значение. Именно от нее зависит проницаемость атмосферы для солнечных излучений видимых частей спектра. Количество (интенсивность) солнечной энергии определяет интенсивность фотосинтеза — единственного природного процесса фиксации солнечной энергии на Земле. Установлено влияние прозрачности на тепловой баланс Земли. Современные изменения прозрачности атмосферы в значительной мере определяются антропогенным влиянием, что уже привело к возникновению ряда проблем.
Весьма существенное значение имеет состояние газового баланса в атмосфере. Атмосфера в пределах тропосферы (до высоты 15—16 км), где заключено более 90% всей ее массы, состоит по объему из азота (78,09%), кислорода (20,96%), аргона (0,93%), углекислого газа (0,03%); она содержит также весьма малые доли инертных газов и озона.
Атмосферный азот является гигантским источником первичного «сырья» как для деятельности азотфиксирующих микроорганизмов и водорослей, так и для промышленности азотистых удобрений.
Без кислорода невозможно дыхание, а значит, энергетика многоклеточных животных. Вместе с тем кислород - это продукт жизнедеятельности, выделяемый фотосинтезирующими организмами. Накопление в ходе эволюции атмосферы и биосферы всего 1% кислорода создало условия для бурного развития современных форм жизни. При этом образовался озоновый экран - защита от космических лучей высоких энергий. Однако происходит катастрофическое уменьшение кислорода в атмосфере. За последние 10 лет количество его уменьшилось настолько, насколько уменьшилось за предыдущие 10 тыс. лет сокращения.
К серьезным последствиям может привести резкое сокращение кислорода в атмосфере Его потеря вызвала бы неизбежную замену аэробных форм жизни анаэробными.
Углекислого газа (диоксида углерода) в атмосфере значительно меньше, чем кислорода и азота. Однако именно его увеличение за счет антропогенной деятельности сегодня волнует человечество. По данным Национальной исследовательской лаборатории США в г. Боулдере, штат Колорадо, в настоящее время количество СО в атмосфере Земли увеличивается на 10% каждые 20 лет. Имеется много прогностических моделей будущего количества CO2 в атмосфере. Выводы их различаются количественно, но факт роста CO2 в атмосфере в нынешнем столетии признается всеми. Эти изменения, касающиеся ничтожной (по масштабам атмосферы) величины нетоксичного газа, вызывают глобальную экологическую проблему, связанную с изменением климата Земли. Повышение доли углекислого газа всего на 0,1% вызывает затруднение дыхания у животных, сказывается на здоровье человека.
В слое атмосферы от поверхности Земли до 70 км присутствует озон (О3) — трехатомный кислород, возникающий в результате расщепления молекул обычного кислорода и перераспределения его атомов. Название газу дал в 1840 г. швейцарский химик Шойбен. Прямой перевод с греческого означает «пахнущий». Озон называют атмосферным щитом всего живого, с ним связывают синеву неба и сохранение благодатного тепла планеты. Однако ученые отмечают, что сам по себе озон, содержащийся в приземных слоях воздуха в высокой концентрации, например на предприятиях химической промышленности, при высоковольтных испытаниях, электросварке становится типичным промышленным ядом. В этом вопросе уже существует общее мнение, что при концентрации в количестве 1—10 мг на 1 м3 озон действительно вызывает изменения в организме. Изучение медико-биологического действия озона становится сегодня серьезной научной проблемой, прежде всего, потому, что расширяется его промышленное применение.
Опоясывающая Землю атмосфера, состоит, как известно, из множества различных слоев.
Каждый из таких слоев выполняет важные задачи, направленные на обеспечение полезных свойств живых организмов. В ходе исследования атмосферных слоев выяснилось, что каждый из них способен возвращать обратно вещества или лучи, достигшие его границ, либо в космическое пространство, либо к земной поверхности. Например, тропосфера, расположенная в 13-15 км от поверхности Земли, уплотняет массы водяного пора, поднимающиеся с земной поверхности, и возвращает их обратно на Землю в виде дождя. Озоновый слой атмосферы, т.е. озоносфера, расположенная на высоте 25 км от Земли, отражая идущие из космического пространства радиацию и вредные ультрафиолетовые лучи, возвращает их обратно, не позволяя пробиться к земной поверхности.
Рассматривая различные экологические функции атмосферы Земли, можно сделать однозначный вывод, что жизнь на Земле без этой воздушной оболочки была бы невозможна.
Билет № 20.
Качество атмосферы. Классификация загрязнителей атмосферы.
Качество атмосферы
Качество атмосферы - совокупность свойств атмосферы, определяющая степень воздействия физических, химических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а также на материалы, конструкции и окружающую среду в целом.
Классификация загрязнителей атмосферы.
По происхождению загрязнения делят:
-
на природные, вызванные естественными, часто аномальными, процессами в природе;
-
антропогенные, связанные с деятельностью человека.
С развитием производственной деятельности человека все большая доля в загрязнении атмосферы приходится на антропогенные загрязнения.
По степени распространения загрязнения подразделяют:
-
на локальные, связанные с городами и промышленными регионами;
-
глобальные, влияющие на биосферные процессы в целом на Земле и распространяющиеся на огромные расстояния. Поскольку воздух находится в постоянном движении, вредные вещества переносятся на сотни и тысячи километров. Глобальное загрязнение атмосферы усиливается в связи с тем, что вредные вещества из нее попадают в почву, водоемы, а затем снова поступают в атмосферу.
По видам загрязнители атмосферы разделяют:
-
на химические – пыль, фосфаты, свинец, ртуть. Они образуются при сжигании органического топлива и в процессе производства строительных материалов;
-
физические. К физическим загрязнениям относят тепловые (поступление в атмосферу нагретых газов);световые (ухудшение естественной освещенности местности под воздействием искусственных источников света); шумовые (как следствие антропогенных шумов); электромагнитные (от линий электропередач, радио и телевидения, работы промышленных установок); радиоактивные, связанные с повышением уровня поступления радиоактивных веществ в атмосферу. Развитие атомной энергетики сопровождается ростом радиоактивных отходов, образующихся при добыче и переработке ядерного топлива. Активность этих отходов нарастает с каждым годом и в недалеком будущем составит 1,11×1022 Бк, что представляет серьезную опасность для окружающей среды;
-
биологические. Биологические загрязнения в основном являются следствием размножения микроорганизмов и антропогенной деятельности (теплоэнергетика, промышленность, транспорт, действия вооруженных сил);
-
механические загрязнения связаны с изменением ландшафта вследствие различного строительства, прокладки дорог, каналов, сооружения водохранилищ, добычи полезных ископаемых открытым способом и т.д.
- Билет № 1. Понятие, структура и задачи экологии.
- Структура экологии.
- Билет № 2. Понятие об экосистеме, абиотические компоненты и биоценозы.
- Абиотические компоненты экосистем.
- Биоценоз.
- Билет №3. Методы изучения экологии.
- Билет № 4. Экологические факторы среды обитания.
- Билет №5. Классификация живых организмов. Группы организмов по трофическим связям. Классификация живых организмов.
- Группы организмов по трофическим связям.
- 1. Продуценты
- 2. Консументы
- 3. Редуценты
- Билет № 6. Трофические взаимодействия в экосистемах. Пищевые цепи. Трофические взаимодействия в экосистемах.
- Пищевые цепи.
- Билет № 7. Продукция и энергия в экосистемах. Экологические пирамиды.
- Экологические пирамиды
- Билет № 8. Динамика экосистем. Понятие о сукцессии, климаксовой экосистеме.
- Билет № 9. Понятие об адаптации организмов. Лимитирующие факторы. Понятие об адаптации организмов.
- Лимитирующие факторы.
- Билет № 10. Значение физических и химических факторов среды в жизни организмов.
- Билет № 11. Основные функции биосферы.
- Билет № 12. Функционирование экосистем. Минеральный обмен. Круговорот воды в природе. Функционирование экосистем.
- Минеральный обмен.
- Круговорот воды в природе.
- Билет № 13. Функционирование экосистем. Биогенные обороты веществ. Функционирование экосистем.
- Биогенные обороты веществ.
- Билет № 14. Нормирование качества окружающей среды.
- Билет № 15. Глобальные проблемы окружающей среды. Парниковый эффект. Глобальные проблемы окружающей среды.
- Парниковый эффект.
- Билет № 16. Разрушение озонового слоя. Разрушение озонового слоя
- Билет № 17. Проблема кислотных осадков.
- Билет № 18. Энергетические проблемы.
- Билет № 19. Структура и состав атмосферы. Экологические функции атмосферы. Структура и состав атмосферы.
- Приблизительный состав атмосферы
- Экологические функции атмосферы.
- Билет № 21. Основные загрязнители атмосферы.
- Билет № 22. Способность атмосферы к самоочищению.
- Билет № 23. Нормативы качества атмосферы.
- Билет № 24. Системы очистки воздуха.
- Билет № 25. Понятие о гидросфере, значение, структура гидросферы.
- Билет № 26. Виды и источники загрязнения природных вод.
- Билет № 27. Источники загрязнения природных вод.
- Билет № 28. Самоочищение природных вод.
- Билет № 29. Категории водопользователей. Оценка общего качества стоков.
- Параметры качества воды - Анализ воды
- Билет № 30 Методы очистки сточных вод.
- Билет № 31. Почвы, определение, свойства, почвообразующие факторы.
- Свойства почвы.
- Почвообразующие факторы.
- Почвообразующие породы
- Растительность
- Животные организмы
- Микроорганизмы
- Билет № 32. Экологические функции почв в биосфере.
- Билет № 33. Деградация почв, причины.
- Билет № 34. Основные направления управления отходами.
- Способы Утилизация отходов
- Сжигание
- Переработка отходов
- Биологическая переработка отходов
- Получение электроэнергии
- Предотвращение накопления отходов
- Билет № 35. Особо охраняемые природные территории.
- Государственные природные заповедники
- Национальные парки
- Природные парки
- Государственные природные заказники
- Памятники природы
- Дендрологические парки и ботанические сады
- Лечебно-оздоровительные местности и курорты
- Билет № 36. Особо охраняемые природные объекты. Красные книги.
- Красные книги.
- Билет № 37. Кадастры природных объектов и природных ресурсов.
- Билет № 38. Мониторинг окружающей среды.
- Экологический мониторинг состояния экологической системы.
- Основные цели экологического мониторинга окружающей природной среды.
- Основные задачи экологического мониторинга окружающей природной среды.
- Системы экологического мониторинга.
- Классификация систем экологического мониторинга.
- Осуществление мониторинга окружающей природной среды.
- Элементы структуры экологического мониторинга.
- Эффективность экологического мониторинга окружающей среды.
- Значение экологического мониторинга.
- Билет № 39. Экологическая экспертиза.
- Билет № 40. Понятие об экологическом риске. Чрезвычайные экологические ситуации природного характера. Понятие об экологическом риске.
- Экологический риск
- Чрезвычайные экологические ситуации природного характера.
- Билет № 41. Чрезвычайные экологические ситуации техногенного характера.
- Билет № 42. Экономический механизм природопользования в России.
- Заключение
- Билет № 43. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
- Билет № 44. Экологическое право: источники, субъекты, объекты. Источники экологического права
- Субъекты и объекты экологических правоотношений
- Билет № 45. Система управления охраной окружающей среды.
- Билет № 46. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
- Билет № 47. Принципы, объекты, субъекты и источники международного экологического права.
- Билет № 48. Международные организации в сфере экологии.
- Билет № 49. Экологический контроль. Что такое экологический контроль и каковы его виды?
- Какие органы осуществляют государственный экологический контроль и каковы их полномочия?
- Как осуществляется производственный экологический контроль?
- Как осуществляется общественный экологический контроль?