21. Энергия в экосистемах.
Экосистема - это совокупность живых организмов, обменивающихся непрерывно энергией, в-твом и информацией друг с другом и с окружающей средой. Рассмотрим сначала процесс обмена энергией.
Энергию определяют как способность производить работу. Свойства энергии описываются законами термодинамики. Первый закон термодинамики или закон сохранения энергии утверждает, что энергия может переходить из одной формы в другую, но она не исчезает и не создается заново. Второй закон термодинамики или закон энтропии утверждает, что в замкнутой системе энтропия может только возрастать. Применительно к энергии в экосистемах удобна следующая формулировка: процессы, связанные с превращениями энергии, могут происходить самопроизвольно только при условии, что энергия переходит из концентрированной формы в рассеянную, то есть деградирует. Мера количества энергии, которая становится недоступной для использования, или иначе мера изменения упорядоченности, которая происходит при деградации энергии, есть энтропия. Чем выше упорядоченность системы, тем меньше ее энтропия.
Самопроизвольные процессы ведут систему к состоянию равновесия с окружающей средой, к росту энтропии, производству положительной энтропии. Если неживую неуравновешенную с окружающей средой систему изолировать, то всякое движение в ней скоро прекратится, система в целом угаснет и превратится в инертную группу материи, находящуюся в термодинамическом равновесии с окружающей средой, то есть в состоянии с максимальной энтропией. Это наиболее вероятное для системы состояние и самопроизвольно без внешних воздействий она выйти из него не сможет. Так, Пр., раскаленная сковородка остыв, рассеяв тепло, сама уже не нагреется; энергия при этом не потерялась, она нагрела воздух, но изменилось качество энергии, она уже не может совершать работу. Т.о., в неживых системах устойчиво их равновесное состояние.
У живых систем есть одно принципиальное отличие от неживых - они совершают постоянную работу против уравновешивания с окружающей средой. Это утверждение имеет следующий термодинамический смысл: как в неживых системах устойчиво их равновесное состоянии, так в живых системах устойчиво неравновесное состояние. Жизнь - это единственный на Земле естественный самопроизвольный процесс, в котором энтропия системы уменьшается. Почему это возможно?
Все живые системы являются открытыми для обмена энергией. В окружающей их среде есть огромное количество даровой энергии Солнца, а в составе самой живой системы есть компоненты, обладающие механизмами, позволяющими эту энергию улавливать (извлекать), концентрировать, а затем снова рассеивать в окружающую среду. Как рассмотрено выше, рассеивание энергии, то есть увеличение энтропии, - это процесс, характерный для любой системы, как неживой, так и живой, а самостоятельное улавливание и концентрирование энергии - это способность только живой системы. При этом происходит извлечение порядка, организации из окружающей среды, то есть выработка отрицательной энергии - негоэнтропии. Такой процесс образования порядка в системе из хаоса окружающей среды называется самоорганизацией. Он ведет к уменьшению энтропии живой системы, противодействует ее уравновешиванию с окружающей средой, то есть росту энтропии, что для живой системы при достижении максимальной энтропии - равновесия с окружающей средой - означает смерть.
Т.о., любая живая система, в том числе и экосистема, поддерживает свою жизнедеятельность благодаря, во-первых, наличию в окружающей среде в избытке даровой энергии; во-вторых, способности за счет устройства составляющих ее компонентов эту энергию улавливать и концентрировать, а использовав - рассеивать в окружающую среду.
- 1. Предмет и задачи экологии
- 2. История развития. Место экологии как естественной науки.
- 3. Экосистемы, примеры. Биосфера. Ноосфера. Модели экосистем.
- 4. Иерархия уровней организации биосферы.
- 5. Абиотические факторы экосистем
- 6. Биотические факторы экосистем
- 7. Законы экологии
- 8. Экологическая ниша.
- 9. Адаптация живых организмов. Виды адаптации и конкуренции.
- 10. Трофические цепи. Продуценты, консументы, редуценты.
- 11. Экологическая сукцессия.
- 12. Почему динозавры и мамонты вымерли, а другие организмы выжили.
- 13. Виды взаимоотношений м/у живыми организмами
- 14. Популяции. Продуктивность. Смертность, рождаемость.
- 15. Динамика численности популяции
- 16. Продуктивность сообществ
- 17. Экологические пирамиды
- 18. Экология сообществ и экологические сукцессии.
- 19. Гомеостаз систем
- 20. Классификация систем мониторинга
- 21. Энергия в экосистемах.
- 22. Гидросфера. Загрязнение гидросферы. Понятие хпк, бпк
- 23. Загрязнение морей
- 24. Экологические проблемы Байкала и Ладоги.
- 25. Экологические проблемы рек.
- 26. Сточные воды
- 27. Эвтрофикация вдоемов
- 28. Литосфера. Почва, свойства почвы. Гумус.
- 29. Качество окружающей среды. Виды загрязнений литосферы.
- 30. Пдк, пдк рабочих зон. Пдк среднесуточная.
- 31. Пдк. Эффект суммации пдк при большом количестве загрязнителей.
- 32. Почва. Разрушение почв.
- 33. Рекультевирование нарушенных терреторий.
- 34. Пестициды. Загрязнение биосферы п.
- 35, 51. Промышленные отходы и их утилизация.
- 36. Бытовые отходы и их утилизация.
- 37. Атмосфера. Состав атмосферы, свойства.
- 38. Образование атмосферы
- 39. Роль атмосферы в биосфере Земли
- 40. Зоны атмосферы
- 41. Смог
- 42. Газовые выбросы. Кислотные дожди.
- 43. Парниковый эффект.
- 44. Нарушение озонового слоя. Причины.
- 45. Происхождение жизни на Земле.
- 46. Эволюция роста населения на Земле.
- 47. Понятие об устойчивом развитии общества.
- 48. Радиоактивное загрязнение на примере Чернобыля.
- 49. Потребление энергии в экосистемах
- 50. Город как гетеротрофная система. Проблема народонаселения.
- 51. Рациональное и нерациональное природопользование.
- 58.Природоохранные территории
- 59. Ресурсный цикл, как антропогенный круговорот.
- 66. Круговорот в-тв.
- 67. Круговорот воды.
- 68. Круговорот металлов.
- 69. Круговорот углерода и со2
- 70. Круговорот n2
- 71. Круговорот p
- 72. Круговорот s
- 73. Круговорот o2
- 74. Круговорот воды
- 75. Связь между экологической ситуацией и здоровьем населения. Причины и типы основных патологий
- 76. Методы отчистки промышленных сточных вод
- 77. Метод механический (коагуляция, седиментация, центрифугирование)
- 78. Метод Электрический
- 79. Метод механические методы
- 80. Физико-химические методы
- 81. Электрохимические методы.
- 82. Химические методы
- 83. Биологическая очистка
- 84. Методы очистки газов