Основные законы экологии

Содержание

Слайд 2

Введение
Как и всякая отрасль науки экология имеет свои законы, которые характеризуют

Введение Как и всякая отрасль науки экология имеет свои законы, которые характеризуют
взаимоотношение, различных элементов экосистемы и, в конечном итоге, все процессы в биосфере. К сожалению, по сей день не стало доминирующим и безусловным положение о том, что всё в Природе подчиняется единым законам. Поэтому ряд даже крупных учёных и специалистов противопоставляют законы экологии и законы других отраслей науки (физики, экономической науки и т.д.).

Слайд 3

Общие экологические законы, принципы и правила экологии
Экология - это наука о

Общие экологические законы, принципы и правила экологии Экология - это наука о
взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей их неорганической природой, о связях в надорганизменных системах, о структуре и функционировании этих систем.
Экология как наука сформировалась лишь в середине прошлого столетия, после того, как были накоплены сведения о многообразии живых организмов на Земле, об особенностях их образа жизни. Возникло понимание, что не только строение и развитие организмов, но и взаимоотношения их со средой обитания подчинены определенным закономерностям, которые заслуживают специального и тщательного изучения.
Термин «экология» ввел известный немецкий зоолог Э. Геккель, который в своих трудах «Всеобщая морфология организмов» и «Естественная история миротворения» впервые попытался дать определение сущности новой науки. Слово «экология» происходит от греческого «oikos», что означает «жилище», «местопребывание», «убежище».

Слайд 4

1.Закон сохранения вещества (массы) и Закон сохранения энергии

На основе первого из

1.Закон сохранения вещества (массы) и Закон сохранения энергии На основе первого из
них мы должны сделать принципиальный вывод: любые физические, химические или иные изменения не приводят к исчезновению вещества или получению его из ничего. Любая преобразовательная деятельность человека не в состоянии ни создать, ни уничтожить ни единого атома вещества, а лишь позволяет перевести из одного состояния в другое, но ничто не исчезает бесследно.

Слайд 5

2. Закон сохранения энергии формулируется также как первый закон (начало, принцип) термодинамики:

Необходимо

2. Закон сохранения энергии формулируется также как первый закон (начало, принцип) термодинамики:
совершенно чётко представлять, что закон сохранения энергии имеет всеобщий характер и распространяется на все процессы на Земле, включая общественные и иные отношения человечества. Так, он безусловно действует в экономике; закон стоимости, например, является его прямым следствием. Энергетическое выражение любого количества всегда достовернее и справедливее, чем иное, тем более относительное - денежное, например.

Слайд 6

3. Второй закон (начало, принцип) термодинамики:

Который определяет, что при любом энергетическом

3. Второй закон (начало, принцип) термодинамики: Который определяет, что при любом энергетическом
процессе, текущем самопроизвольно, происходит переход энергии из концентрированной формы в рассеянную, то есть всегда есть потери энергии ( в виде недоступного для использования тепла), а стопроцентный переход из одного вида энергии в другой невозможен. Характерно действие этого закона при переходе из одной формы в другую в живых системах: солнечная энергия химическая при фотосинтезе и далее в пище консументов превращение в движение мышц, работу мозга и другие проявления жизни - сопровождается на каждом этапе и в конечном итоге деградацией высококачественной энергии, лишь небольшая часть которой переходит с одного уровня на другой, основная часть превращается в низкокачественное тепло и рассеивается в окружающей среде.

Слайд 7

4. Закон биогенной миграции атомов (или закон Вернадского):

Миграция химических элементов на земной

4. Закон биогенной миграции атомов (или закон Вернадского): Миграция химических элементов на
поверхности и в биосфере в целом осуществляется под превосходящим влиянием живого вещества, организмов. Так происходило и в геологическом прошлом, миллионы лет назад, так происходит и в современных условиях. Живое вещество или принимает участие в биохимических процессах непосредственно, или создает соответствующую, обогащенную кислородом, углекислым газом, водородом, азотом, фосфором и другими веществами, среду. Этот закон имеет важное практическое и теоретическое значение. Понимание всех химических процессов, которые происходят в геосферах, невозможно без учета действия биогенных факторов, в частности — эволюционных. В наше время люди влияют на состояние биосферы, изменяя ее физический и химический состав, условии сбалансированной веками биогенной миграции атомов. В будущем это послужит причиной отрицательных изменений, которые приобретают способность саморазвития и становятся глобальными, неуправляемыми (опустынивание, деградация грунта, вымирание тысяч видов организмов). С помощью этого закона можно сознательно и активно предотвращать развитие таких отрицательных явлений, руководить биогеохимическими процессами, используя «мягкие» экологические методы.

Слайд 9

5. Закон внутреннего динамического равновесия:

Н. Ф. Реймерс описал этот закон; устанавливающий,

5. Закон внутреннего динамического равновесия: Н. Ф. Реймерс описал этот закон; устанавливающий,
что энергия, вещество, информация и динамическое качество отдельных природных систем, включая экосистемы и биосферу в целом и их иерархии, взаимосвязаны и любое изменение одного из этих показателей вызывает сопутствующие функционально структурные количественные и качественные перемены всех других показателей, сохраняя общую сумму качеств систем.

Слайд 10

6. Закон генетического разнообразия:

Все живое генетически разное и имеет тенденцию

6. Закон генетического разнообразия: Все живое генетически разное и имеет тенденцию к увеличению биологической разнородности.
к увеличению биологической разнородности.

Слайд 11

7. Закон константности (сформулированный В. Вернадским):

Количество живого вещества биосферы (за

7. Закон константности (сформулированный В. Вернадским): Количество живого вещества биосферы (за определенное
определенное геологическое время) есть величина постоянная. Этот закон тесно связан с законом внутреннего динамического равновесия. По закону константности любое изменение количества живого вещества в одном из регионов биосферы неминуемо приводит к такой же по объему изменения вещества в другом регионе, только с обратным знаком.

Слайд 12

8. Закон максимизации энергии (сформулированный Г. и Ю. Одумами и дополненный М.

8. Закон максимизации энергии (сформулированный Г. и Ю. Одумами и дополненный М.
Рэймерсом):

В конкуренции с другими системами сохраняется та, которая наибольшее оказывает содействие поступлению энергии и информации и использует максимальное их количество наиэффективнее. Для этого такая система, большей частью, образовывает накопители (хранилища) высококачественной энергии, часть которой тратит на обеспечение поступления новой энергии, обеспечивает нормальный кругооборот веществ и создает механизмы регулирования, поддержки, стойкости системы, ее способности приспосабливаться к изменениям, налаживает обмен с другими системами. Максимизация — это повышение шансов на выживание.

Слайд 13

9. Закон максимума биогенной энергии (закон В.И. Вернадского—Э.С. Бауэра):

В процессе эволюции

9. Закон максимума биогенной энергии (закон В.И. Вернадского—Э.С. Бауэра): В процессе эволюции
видов, твердит Вернадский, выживают те, которые увеличивают биогенную геохимическую энергию. По мнению Бауера, живые системы никогда не находятся в состоянии равновесия и выполняют за счет своей свободной энергии полезную работу против равновесия, которого требуют законы физики и химии за существующих внешних условий.
Вместе с другими фундаментальными положениями закон максимума биогенной энергии служит основой разработки стратегии природопользования.

Слайд 14

10. Закон минимума (сформулированный Ю. Либихом):

Стойкость организма определяется самым слабым звеном

10. Закон минимума (сформулированный Ю. Либихом): Стойкость организма определяется самым слабым звеном
в цепи ее экологических потребностей. Если количество и качество экологических факторов близкие к необходимому организму минимума, он выживает, если меньшие за этот минимум, организм гибнет, экосистема разрушается.
Поэтому во время прогнозирования экологических условий или выполнение экспертиз очень важно определить слабое звено в жизни организмов.

Слайд 16

11. Закон ограниченности естественных ресурсов

Все естественные ресурсы в условиях Земли

11. Закон ограниченности естественных ресурсов Все естественные ресурсы в условиях Земли исчерпаемые.
исчерпаемые. Планета есть естественно ограниченное тело, и на ней не могут существовать бесконечные составные части.

Слайд 17

12. Закон однонаправленности потока энергии:

Энергия, которую получает экосистема и которая

12. Закон однонаправленности потока энергии: Энергия, которую получает экосистема и которая усваивается
усваивается продуцентами, рассеивается или вместе с их биомассой необратимо передается консументам первого, второго, третьего и других порядков, а потом редуцентам, что сопровождается потерей определенного количества энергии на каждом трофическом уровне в результате процессов, которые сопровождают дыхание. Поскольку в обратный поток (от редуцентов к продуцентам) попадает очень мало начальной энергии (не большее 0,25%), термин «кругооборот энергии» есть довольно условный.

Слайд 18

13. Закон оптимальности

Никакая система не может суживаться или расширяться к

13. Закон оптимальности Никакая система не может суживаться или расширяться к бесконечности.
бесконечности. Никакой целостный организм не может превысить определенные критические размеры, которые обеспечивают поддержку его энергетики. Эти размеры зависят от условий питания и факторов существования

Слайд 19

14. Закон пирамиды энергий (сформулированный Р. Линдеманом):

С одного трофического уровня экологической

14. Закон пирамиды энергий (сформулированный Р. Линдеманом): С одного трофического уровня экологической
пирамиды на другого переходит в среднем не более 10 % энергии. По этому закону можно выполнять расчеты земельных площадей, лесных угодий с целью обеспечения население продовольствием и другими ресурсами.

Слайд 20

15. Закон равнозначности условий жизни:

Все естественные условия среды, необходимые для

15. Закон равнозначности условий жизни: Все естественные условия среды, необходимые для жизни,
жизни, играют равнозначные роли. Из него вытекает другой закон-совокупного действия экологических факторов. Этот закон часто игнорируется, хотя имеет большое значение.

Слайд 21

16. Закон развития окружающей среды:

1. Абсолютно безотходное производство невозможно..
2. Любая более высокоорганизованная

16. Закон развития окружающей среды: 1. Абсолютно безотходное производство невозможно.. 2. Любая
биотическая система в своем развитии
есть потенциальной угрозой для менее организованных систем. Поэтому в
биосфере Земли невозможно повторное зарождение жизни — оно будет
уничтожено уже существующими организмами
3. Биосфера Земли, как система, развивается за счет внутренних и
космических ресурсов.

Слайд 22

17. Закон совокупного действия естественных факторов (закон Митчерлиха—Тинемана—Бауле):

Объем урожая зависит не

17. Закон совокупного действия естественных факторов (закон Митчерлиха—Тинемана—Бауле): Объем урожая зависит не
от отдельного, пусть даже лимитирующего фактора, а от всей совокупности экологических факторов одновременно. Частицу каждого фактора в совокупном действии ныне можно подсчитать. Закон имеет силу при определенных условиях - если влияние монотонное и максимально обнаруживается каждый фактор при неизменности других в той совокупности, которая рассматривается.

Слайд 23

18. Закон толерантности (закон Шелфорда):

Лимитирующим фактором процветания организма может быть

18. Закон толерантности (закон Шелфорда): Лимитирующим фактором процветания организма может быть как
как минимум, так и максимум экологического влияния, диапазон между которыми определяет степень выносливости (толерантности) организма к данному фактору. Соответственно закону любой излишек вещества или энергии в экосистеме становится его врагом, загрязнителем.

Слайд 24

19. Закон грунтоистощения (уменьшение плодородия):

Постепенное снижение естественного плодородия почв происходит из-за

19. Закон грунтоистощения (уменьшение плодородия): Постепенное снижение естественного плодородия почв происходит из-за
продолжительного их использования и нарушения естественных процессов почвообразования, а также вследствие продолжительного выращивания монокультур (в результате накопления токсичных веществ, которые выделяются растениями, остатков пестицидов и минеральных удобрений).

Слайд 25

20. Закон физико-химического единства живого вещества (сформулированный В. Вернадским):

Все живое вещество

20. Закон физико-химического единства живого вещества (сформулированный В. Вернадским): Все живое вещество
Земли имеет единую физико-химическую природу. Из этого явствует, что вредное для одной части живого вещества вредит и другой его части, только, конечно, разной мерой. Разность состоит лишь в стойкости видов к действию того ли другого агента.

Слайд 26

21. Закон экологической корреляции:

1)все связанное со всем;
2)все должно куда-то деваться;
3)природа «знает»

21. Закон экологической корреляции: 1)все связанное со всем; 2)все должно куда-то деваться;
лучше;
4) ничто не проходится напрасно (за все надо платить).
Имя файла: Основные-законы-экологии.pptx
Количество просмотров: 2038
Количество скачиваний: 77