Слайд 2Содержание
Введение......................................................................3
Правило Линдемана...................................................................4
Пример закономерности Линдемана...................................................................5
Закон Линдемана.........................................................7
Вывод...........................................................................8

Слайд 3Введение
Экологическая пирамида — графическое изображение соотношения между продуцентами и консументами всех уровней

(травоядных, хищников, видов, питающихся другими хищниками) в экосистеме. Эффект пирамид в виде графических моделей разработан в 1927 году Ч. Элтоном.Весьма приближенно можно считать, что при передаче от одного пищевого (трофического) уровня к следующему количество доступной энергии уменьшается на порядок. На основании этого сформулировано правило Линдемана или правило 10%, которое часто используется при решении задач по экологии.
Слайд 4Правило Линдемана
Закономерность в области биологии, установленная Раймондом Линдеманом, согласно которой только часть

(примерно 10%) энергии, поступившей на определенный системный уровень, передаётся организмам, находящимся на более высоких уровнях. Например, растения могут усваивать при фотосинтезе до 1% солнечной энергии. В свою очередь, растительноядные животные потребляют около до 10% энергии растений (или: до 90% энергии, накопленной растениями, просто теряется…).
Слайд 5Пример закономерности Линдемана
Например, Представителям четвертого трофического уровня (например, хищнику, поедающему другого

хищника) достанется только около одной тысячной доли той энергии, усвоенной растением, с которого начиналась пищевая цепь. Поэтому отдельные цепи питания в природе не могут иметь слишком много звеньев, энергия в них быстро иссякает. Закон пирамиды энергий Р.Линдемана - в экологии - закон, согласно которому при переходе с одного трофического уровня экологической.
Слайд 6Пример закономерности Линдемана
Например, количество энергии, которая доходит до третичных плотоядных составляет около

(10-4) энергии, поглощенной продуцентами. Это объясняет ограниченное количество (5 — 6) звеньев (уровней) в пищевой цепи независимо от рассматриваемого биоценоза
Слайд 8Вывод
Таким образом, все правила и закономерности в живой природе тесно взаимосвязаны между

собой. Закон Линдемана не стал исключением и повлиял на понимание распределении энергии живых систем в пространстве и времени.