Читайте также: |
|
Без дыхания энтропия любой биосистемы растет, и она в конце концов погибает.
В экосистеме отношение общего дыхания сообщества (Д) к его суммарной биомассе (Б), т. е. Д/Б, можно рассматривать как отношение затрат энергии на поддержание порядка, необходимого для жизнедеятельности, к потенциальной энергии, заключенной в биомассе, т. е. как меру термодинамической упорядочен-
Глава 3. Энергия в экосистемах
Глава 3. Энергия в экосистемах
ности. Если в закрытой системе резко увеличивается биомасса (Б), то уменьшаются затраты энергии, необходимые для поддержания упорядоченности системы (Д), которая постепенно разрушается и погибает.
Экосистемы с энергетической точки зрения представляют собой открытые неравновесные термодинамические системы, постоянно обменивающиеся с окружающей средой энергией и веществом, уменьшая тем самым энтропию внутри себя, но увеличивая ее вовне, в соответствии с законами термодинамики.
Для оптимизации использования энергии природная система создает хранилища концентрированной потенциальной энергии, часть которой тратит на получение новой и поддержание порядка: обеспечивает круговорот веществ, обмен с другими системами, создает механизмы устойчивости и др.
Все типы неживых систем регулируются теми же законами термодинамики, которые управляют живыми системами. Различие заключается в том, что живые системы, используя часть имеющейся внутри них запасенной потенциальной энергии, способны самовосстанавливаться и поддерживать порядок, а машины приходится ремонтировать за счет внешней энергии.
Живая материя отличается от неживой прежде всего способностью аккумулировать из окружающего пространства свободную энергию, концентрировать ее и качественно преобразовывать, чтобы противостоять росту энтропии внутри себя.
Следовательно, порядок, создаваемый энергетическими потоками в экосистемах, связан с изменением качества аккумулирован-ной живыми организмами энергии.
■ Виды и формы энергии бывают самыми разнообразными. Обычно выделяют два вида энергии: кинетическую и потенциальную.
Кинетическая энергия зависит от скорости движения и массы материального объекта. Такой энергией обладают движущийся автомобиль, летящая пуля, электрически заряженные частицы и др.
Потенциальная энергия - это «запасенная» энергия покоя, которая может быть использована. Это энергия камня, лежащего на земле, заряда динамита, внутренняя энергия атомного ядра, химическая энергия молекул бензина, угля, белков, жиров или любых других органических веществ, потребляемых с пищей.
На самом деле единственным первоисточником энергии, обеспечивающим жизнь на Земле, является Солнце. Около 90 % энергии, идущей на нагревание Земли и зданий, - это не энергия топлива, а бесплатная и фактически неисчерпаемая прямая солнечная энергия. Если бы не эта энергия, температура на Земле была бы минус 270 °С и земная жизнь вообще не могла бы возникнуть. Солнечная энергия - это не только прямое солнечное тепло, но и различные вторичные формы энергии, возникающие при ее превращении в биосфере. К вторичным формам солнечной энергии относятся энергия падающей и текущей воды (гидроэнергия), ветра, биомассы растений, древесины, ископаемого топлива и др.
Формы энергии различаются по способности производить полезную работу. Ю. Одум (1986) пишет: «Не все калории одинаковы, т. е. одинаковые количества разных форм энергии могут сильно различаться по своему рабочему потенциалу». Энергия слабого ветра, прибоя может произвести небольшое количество работы. Концентрированные формы энергии (нефть, уголь и др.) обладают высоким рабочим потенциалом. Энергия солнечного света по сравнению с энергией ископаемого топлива обладает низкой работоспособностью, а по сравнению с рассеянной низкотемпературной теплотой - высокой.
Поскольку первый закон термодинамики утверждает невозможность исчезновения энергии, то может создаться впечатление, что она всегда будет существовать в достаточном количестве. Однако бензин в баке автомобиля постепенно исчезает, так же как и энергия батарейки карманного фонарика. Если энергия не может исчезнуть, то что же мы теряем? Ответ один -мы теряем работоспособность энергии, т. е. ее качество.
Глава 3. Энергия в экосистемах
Следовательно, энергия характеризуется не только количеством, но и качеством. Одинаковое количество энергии может совершать разное количество работы в зависимости от ее качества.
Качество энергии - ее способность совершать работу, т. е.
ее ЭКСерГИЯ (гр. вх - высшая степень, ergon - работа).
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 139 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Второй закон термодинамики утверждает: при любых превращениях энергия переходит в форму, наименее пригодную для использования и наиболее легко рассеивающуюся. | | | Эксергия- это максимальная работа, которую совершает термодинамическая система при переходе из данного состояния в состояние физического равновесия с окружающей средой. |