Cтраница 1
Круговороты веществ не являются замкнутыми. [1]
![]() |
Схема большого биосферного круговорота ( по В. А. Радкевичу. [2] |
Круговороты веществ от продуцентов к консументам различных уровней, затем к редуцентам, а от них вновь к продуцентам замкнуты не полностью. Если бы в экосистемах существовала их полная замкнутость, то не возникало бы никаких изменений среды жизни, не было бы почвы, известняков и прочих горных пород биогенного происхождения. Таким образом, биотический круговорот можно условно изобразить в виде незамкнутого кольца. [3]
Круговорот веществ - многократное участие веществ в процессах, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере, в том числе в тех слоях, которые входят в биосферу планеты, при непрерывном притоке энергии. [4]
![]() |
Биомасса сухого вещества Земли, %. [5] |
Круговорот веществ и превращение энергии обеспечивают динамическое равновесие и устойчивость биосферы в целом и отдельных ее частей. При этом в общем едином круговороте выделяются круговорот твердого вещества и воды, происходящий в результате действия абиотических факторов ( большой геологический круговорот), а также малый биотический круговорот веществ в твердой, жидкой и газообразной фазах, происходящий при участии живых организмов. [6]
Круговорот веществ в природе подразумевает общую согласованность места, времени и скорости процессов по уровням от популяции до биосферы. Такую согласованность явлений природы называют экологическим равновесием, но это равновесие подвижное и динамичное. [7]
Круговорот веществ в природных сообществах происходит благодаря тому, что они включают организмы с разл. Первичную продукцию ( фитомассу) потребляют растительноядные животные, к-рыми питаются животные следующего трофического уровня. В отличие от вещества, неогранич. Поэтому поток энергии ( ее количество) в ряду последоват. В каждом звене трофической цепи нек-рая часть потребленной пищи не усваивается, из усвоенной пищи обычно меньшая часть идет на прирост или продукцию, а остальная - на энергетич. [8]
Круговорот веществ как в биосфере в целом, так и в отдельных экосистемах слагается яз огромного шасла разнообразных повторяющихся в основных частях процессов превращения и перемещения веществ, сопровсадавпихся временными состоявалми равновесия. Строго говоря в отдельных экосистемах полный возврат системы в результате круговорота к первоначальному состоянию происходят не всегда, следовательно, круговороты не замкнуты. Различие между начальными в конечными стадиями круговоротов свидетельствует о поступательном движении экосистем и способности их к изменениям. [9]
Круговорот вещества в водоемах в значительной мере обусловливается деятельностью микроорганизмов. Чтобы ясно представить себе, как и с какой интенсивностью идут микробиологические процессы в водоеме, недостаточно одного определения только численности микроорганизмов. Необходимо также учесть экологические условия окружающей среды и непосредственно оценить интенсивность самого процесса. Например, если мы опре делим в каком-либо водоеме значительное количество денитрифицирующих бактерий, но в воде отсутствуют нитраты и содержится значительное количество растворенного кислорода, то едва ли. Основной чертой физиологии этой группы организмов является то, что они хорошо развиваются в аэробных условиях, а процессы денитрификации возможны лишь в присутствии нитратов и при резком дефиците кислорода. [10]
Круговорот веществ - многократное участие веществ в процессах, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере, в том числе в тех слоях, которые входят в состав биосферы Земли. [11]
Круговорот веществ - это многократное участие веществ в процессах, протекающих в атмосфере, гидросфере, литосфере, в том числе и тех их слоях, которые входят в биосферу планеты. [12]
Круговорот вещества и энергии в городах значительно превосходит таковой в сельской местности. [13]
Глобальные, региональные и местные круговороты веществ незамкнуты и в рамках иерархии экосистем частично пересекаются. Это вещественно-энергетическое и отчасти информационное сцепление обеспечивает целостность экологических надсистем вплоть до биосферы. Видимо, наиболее ( хотя и относительно) биотически независимы природные системы океана и суши. Однако их геосистемы как биотопы очень тесно взимо-связаны. Свидетельство тому климатические и другие геофизические и отчасти геохимические взаимодействия между сушей и океаном. Имеется и биотическая взаимосвязь через организмы, проходящие часть цикла своего развития в воде, а также организмы подземных и океанических вод. Однако в основном все-таки взаимодействуют биоты аквабиосферы и маринобиосферы, а не собственно суши и океана: гидробиосфера и геобиосфера в значительной мере автономны как биотические образования. Геохимический сток с суши в океан практически однонаправлен, если не считать довольно слабого возврата солей. Эволюционно гидробиосфера и геобиосфера развиваются практически независимо друг от друга. [14]
В круговорот веществ в земледелии вовлекается также большое количество азота воздуха, связываемого клубеньковыми бактериями бобовых. При скармливании животным корма из бобовых связанный ими азот в значительной степени попадает в навоз. Таким образом, при возрастающем применении минеральных удобрений и широком возделывании бобовых культур навоз служит средством прогрессивного увеличения количества используемых в хозяйстве азота, фосфора и калия. [15]