Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Круговорот воды в биосфере

Читайте также:
  1. Круговорот воды
  2. Круговорот элементов в экосистеме
  3. От самодостаточных эгоистов к единой биосфере

Вода присутствует во всей биосфере, выполняет важную роль в формировании и организации всех биогеохимических циклов. Вода – жизненно важный ресурс, запасы которой на Земле находятся в подвижном равновесии, обусловленном круговоротом воды, происходящим под влиянием солнечной радиации.

Круговорот воды на Земле называют гидрологическим циклом, который включает поступление водяного пара в атмосферу при испарении воды и возвращение ее назад вследствие конденсации и выпадения осадков. При этом наибольшая часть воды испаряется с поверхности морей и выпадает в виде осадков преимущественно над поверхностью суши. Баланс между морем и сушей уравновешивается через поверхностный и подземный сток в море. Значительное кол-во воды поступает в атмосферу при транспирации растений. Сочетание испарения и транспирации называется эвапотранспирацией. Испарение и конденсация воды лежат в основе процесса ее очистки, называемого дистилляцией или перегонкой.

При испарении в атмосферу поступают только молекулы воды, а соли и др.растворенные вещества остаются в растворе или в водной массе. При конденсации водяного пара происходит также очистка воды.

Водяной пар в атмосферном воздухе обычно определяют как влажность. Максимальная влажность воздуха изменяется в зависимости от температуры, поэтому измеряют относительную влажность, под которой понимают кол-во пара по сравнению с максимальным его кол-вом, которое может содержаться в атмосферном воздухе при данной температуре. Относительную влажность выражают в %. При неизменном кол-ве воды в атмосферном воздухе, относительная влажность увеличивается с понижением температуры. При охлаждении воздуха до температуры, ниже точки водонасыщения, происходит конденсация и выпадают осадки.

Круговорот воды состоит из трех основных петель:

поверхностного стока – вода становится частью поверхностных вод;

испарения–транспирации – вода впитывается почвой, удерживается в форме капиллярной воды, затем возвращается в атмосферу, испаряясь с поверхности Земли или поглощаясь растениями и выделяется в виде паров при транспирации.

грунтовых вод – вода поступает в поверхностный слой литосферы и движется сквозь нее, питая родники и колодцы, и вновь поступает в систему поверхностных вод.

Круговорот воды в природе постоянно очищается и пополняет пресноводные системы. Человек может оказывать влияние на круговорот воды след.способами:

– забором большого кол-ва пресной воды из водных объектов и водоносных горизонтов, что приводит к истощению запасов грунтовых вод, или поступлению в водоносные горизонты океанической соленой воды;

– попадание в гидрологический цикл загрязненных стоков;

– сокращение растительного покрова суши в интересах с/х, при добыче полезных ископаемых, при строительстве различных объектов, что приводит к снижению фильтрации поверхностного стока в подземные горизонты и сокращению пополнения запасов грунтовых вод, увеличению риска наводнения, эрозии почв.

 

Биогеохимический цикл углерода (С)

Углерод – хим.элемент, свойствами и особенностями которого в основном определяется все разнообразие органических веществ, биохимических процессов и жизненных форм на Земле.

Содержание углерода в составе живых организмов составляет примерно 45 мас.% от сухой их биомассы. В процессе жизнедеятельности живых организмов в биосфере органические соединения непрерывно синтезируются, претерпевают изменения и разлагаются.

Круговорот углерода является процессом освобождения и связывания диоксида углерода, включая его растворение в воде океанов, идущий практически по двум циклам: океаническому и континентальному, взаимосвязь которых происходит через атмосферный диоксид углерода.

Живое вещ-во СО2 Н2СО3 (водн.) Са(НСО3)2 (водн.) СаСО3 (осад.)

Круговорот углерода континентальный поддерживается в процессе фотосинтетической деятельности наземных растений и фитопланктона. Данный круговорот непосредственно связан с круговоротом кислорода.

hv

СО2 + Н2О → С6Н12О6+ О2

метаболизм

Белки, сложные углеводороды, жиры, липиды, ДНК, РНК → Размножение, рост

На фоне общего потока фиксации диоксида углерода и преобразования его в органические соединения, фототрофные организмы создают локальный кол-но замкнутый циклобращения углерода.Для первичной продукции, образованной растениями, характерно постепенное снижение массы и энергии, заключенной в ней. Растительная продукция потребляется фитофагами и является единственным источником энергии для них и последующих звеньев трофических уровней.

Почвенное дыхание, в котором участвует корневая система растений, играет значительную роль в повышении интенсивности фотосинтеза растительного покрова. Часто не происходит полного разложения и минерализации опада и отмерших организмов. В почвах накапливается гумус, играющий важную роль в плодородии почв. Под влиянием бактерий и грибов, гумус может разлагаться до диоксида углерода и минеральных соединений.

Круговорот углерода в Мировом океане отличается от континентального особенностями среды и обитающих в ней организмов. В Мировом океане слабо развиты организмы высших трофических уровней, а следовательно и все звенья круговорота.

Не смотря на высокую скорость размножения и высокую продукцию единицы биомассы, фитопланктон из-за малых размеров, короткого жизненного цикла, быстроты включения его в качестве первого звена трофического уровня, не создает значительных запасов фитомассы. Поэтому время прохождения углерода через фотосинтетическое звено пищевой цепи, образованное фитопланктоном, очень мало и измеряется днями или часами, при этом выделяется большое кол-во диоксида углерода.

Важное значение в круговороте углерода имеет буферная емкость океанических вод:

СО2 (атм.) СО2 (водн.) НСО3- (водн.) Са(НСО3)2 (водн.) СаСО3 (осад.)

Эта система имеет большое значение для океанических живых организмов.

В условиях Мирового океана, как и в условиях суши, некоторое кол-во органического вещества не подвергается минерализации. Это связано с недостатком кислорода, большой кислотностью среды, специфическими условиями захоронения и др.

 

Биогеохимический цикл азота (N2)

Живые организмы нуждаются в разл.хим.формах азота, для образования белков и генетически важных нуклеиновых кислот. Большинство растений усваивает азот в форме NO3-, NH4+.

Общая направленность биогеохимического круговорота азота выражена в его аккумулировании в молекулярной форме в атмосфере, в которой сосредоточено около 75 мас.% всего азота биосферы.

Цикл азота самый сложный, но хорошо организованный в природе. Важную роль в круговороте азота играют микроорганизмы.

Газообразный азот непосредственно не усваивается никакими организмами, но преобразуется в соединения, усваиваемые растениями в процессе круговорота азота, такой процесс называется фиксацией азота. Фиксация азота осуществляется сине-зелеными водорослями, определенными видами бактерий в почве и воде, а также бактериями, обитаемыми в клубеньках на корнях клевера, гороха и т.д. Особую роль в фиксации играют газовые разряды молний, при которых молекулярный азот окисляется до NO, NO2.

Неорганические NO3-, NH4+, усваиваемые растениями из почвенного раствора, преобразуются в белки ДНК и др.необходимые организмам азотсодержащие соединения. Животные, поедая растения, получают необходимую дозу азота.

Часть азота поверхности Земли уходит в глубоководные океанические отложения, т.е. выключаются из круговорота на долгое время (млн.лет). Однако данные потери компенсируются поступлением азота с вулканическими газами и по трофическим цепям (с гуано птиц).

Из-за высокой растворимости солей HNO3 и NH4+, в почвах азота всегда недостаточно для питания растений, что может компенсироваться внесением минеральных удобрений. Это в свою очередь может приводить к нарушениям биогеохимического цикла азота, следствием чего является эвтрофикация объектов прир.среды и тяжелым заболеваниям людей и животных. Другими причинами нарушения биогеохимического круговорота азота является: сжигание древесины и ископаемого топлива, что приводит к образованию выбросов в атмосферу NO, NO2; стоки; добыча полезных ископаемых для производства удобрений; воздействие некоторых бактерий на удобрения и отходы животноводства, в результате в атмосферу могут выделяться N2O.

 

Биогеохимический цикл серы (S)

Сера – жизненноважный элемент, который содержится в связанной форме во всех живых организмах. Круговорот серы подобен круговороту углерода и азота.

Газообразный SO2, содержащийся в атмосферном воздухе, растворяется в воде, образуется сульфат ионы (SO42-), поступающие с атмосферными осадками на поверхность Земли, связывается зелеными растениями в процессах синтеза белка и образования растительной и животной протоплазмы, откуда сера переходит из неорганической в органическую формы, в результате деятельности гнилостных бактерий, превращения серы белков в Н2S. Некоторые формы Н2S снова переходят в органическую форму. Большая часть образующегося Н2S поступает в атмосферу, где окисляется до SO2. Таким образом цикл замыкается.

В настоящее время 1/3 всех соединений серы и 99 мас.% SO2, поступающего в атмосферу, имеет антропогенное происхождение. Биогеохимический цикл серы может быть нарушен: в процессе сжигания серосодержащего топлива; в технологических процессах, при переработке нефти, производстве удобрений и др.

 

Биогеохимический цикл фосфора (Р)

Фосфор в виде РО43-, НРО42- является питательным элементом для растений и животных. Фосфор входит в состав ДНК, АТФ, АДФ, в которых накапливается необходимая для организма хим.энергия, используемая при клеточном дыхании; молекул жиров, образующих клеточные мембраны в растительных и животных клетках; в состав веществ, определяющих строение костей и зубов животных.

Фосфор имеет большое экологическое значение, т.к. отношение его кол-ва к кол-ву др.элементов в организмах гораздо выше, чем такое же отношение в тех источниках, откуда организмы берут необходимые им элементы.

Фосфор – основной фактор, лимитирующий рост автотрофных организмов, как в водной, так и в наземной среде. Фосфор лимитирует процесс продуцирования основной части первичной продукции биосферы, регулирует все др.биохимические циклы, однако круговорот фосфора отличается от круговорота др.веществ и элементов.

В отличии от круговорот С, N, S в которых газообразные формы соединений обязательны и являются важнейшими звеньями круговорота, газовые формы соединений фосфора (фосфин) не представлены. Таким образом, запасы фосфора находятся не в атмосфере, а в горных породах, которые постоянно подвергаются эрозии и высвобождают фосфаты, используемые растениями для синтеза протоплазмы. Круговорот фосфора представляет собой однонаправленный поток с континентальной поверхности в океан (путем смывания с континентальной поверхности поверхностным стоком в океан, где отлагается в осадках). Из моря фосфор возвращается на сушу с морскими рыбами и птицами.

В почвах фосфор всегда в дефиците, что объясняется его фиксацией в малорастворимые соединения. Дефицит восполняется в основном внесением в почву удобрений (30–50 мас.%), где фосфор находится в малодоступной форме, при этом происходит процесс, называемый фосфотизацией почвы.

Эрозия почв сопровождается механическим выносом фосфора и др.питательных веществ, при этом выносимые фракции в 3–5 раз богаче органическим веществом, чем оставшаяся почва.

Биогеохимический круговорот фосфора может быть нарушен в результате добычи больших количеств фосфорных руд, или в результате повышения фосфор ионов в водных экосистемах, следствием чего является эвтрофикация водных объектов.

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 289 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Человек и окружающая среда как система | Типы и группы взаимодействий экологического характера. Химический аспект взаимодействий. Ограничения, наложенные внешней химической средой | Хим-ие, фотохим-е и биохим-е процессы | Состав атмосферы | Процессы образования и потерь малых атмосферных составляющих | Состав природных вод | Строение и состав почвы. Основные физико-химические процессы в почвенном слое | Загрязнение атмосферы | Загрязнение природных вод |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Биогеохимические и ресурсные циклы веществ| Загрязнение почвы

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)