Экология. Факторы среды

Содержание

Слайд 2

Предмет экология Уровни организации живого Биосферный Биогеоценотический Популяционно-видовой ===================== Организменный Органный Тканевой Клеточный Молекулярный

Предмет экология

Уровни организации живого
Биосферный
Биогеоценотический
Популяционно-видовой
=====================
Организменный
Органный
Тканевой
Клеточный
Молекулярный

Слайд 3

Термин "экология" впервые появился в работе Эрнеста Геккеля "Всеобщая морфология организмов"

Термин "экология" впервые появился в работе Эрнеста Геккеля
"Всеобщая морфология организмов"

в 1866 году.
(греч. oikos – дом, жилище, местообитание)
Экология это наука о взаимоотношениях организмов между собой и их средой обитания.
Слайд 4

Понятие “экосистема” введено английским ботаником А. Тенсли (1935), который обозначил этим

Понятие “экосистема” введено английским ботаником А. Тенсли (1935), который обозначил этим

термином любую совокупность совместно обитающих организмов и окружающую их среду.
Слайд 5

В.Н. Сукачевым (1972) в качестве структурной единицы биосферы предложен биогеоценоз. Биогеоценозы

В.Н. Сукачевым (1972) в качестве структурной единицы биосферы предложен биогеоценоз. Биогеоценозы — природные

образования с четкими границами, состоящие из совокупности живых существ (биоценозов), занимающих определенное место. Для водных организмов — это вода, для организмов суши — почва и атмосфера.
Слайд 6

Понятия “биогеоценоз” и “экосистема” до некоторой степени однозначны, но они не

Понятия “биогеоценоз” и “экосистема” до некоторой степени однозначны, но они не

всегда совпадают по объему. Экосистема — широкое понятие, экосистема не связана с ограниченным участком земной поверхности. Это понятие применимо ко всем стабильным системам живых и неживых компонентов, где происходит внешний и внутренний круговорот веществ и энергии. Так, к экосистемам относятся капля воды с микроорганизмами, аквариум, горшок с цветами, аэротенк, биофильтр, космический корабль. Биогеоценозами же они не могут быть. Экосистема может включать и несколько биогеоценозов (например, биогеоценозы округа, провинции, зоны, почвенно-климатической области, пояса, материка, океана и биосферы в целом). Таким образом, не каждую экосистему можно считать биогеоценозом, тогда как всякий биогеоценоз является экологической системой.
Слайд 7

Биогеоценоз Биогеоценоз Биотоп Биоценоз + = Биото́п (от греч. βίος —

Биогеоценоз

Биогеоценоз

Биотоп

Биоценоз

+

=

Биото́п (от греч. βίος — жизнь и τόπος — место) —

относительно однородный по абиотическим факторам среды участок геопространства (суши или водоёма), занятый определённым биоценозом.
Биогеоценоз – элементарная природная экосистема
Слайд 8

Биосфера это - ….. Французский учёный-естествоиспытатель Жан Батист Ламарк в начале

Биосфера это - …..

Французский учёный-естествоиспытатель Жан Батист Ламарк в начале XIX в. впервые предложил

концепцию биосферы, ещё не введя даже самого термина.

Термин «биосфера» был предложен австрийским геологом и палеонтологом Эдуардом Зюссом в 1875 году

Слайд 9

«На земной поверхности нет силы более могущественней и постоянно действующей в

«На земной поверхности нет силы более могущественней и постоянно действующей в

геохимическом отношении, чем живые организмы»

Владимир Иванович Вернадский
(1863-1945)
Основоположник
учения о биосфере и ноосфере.

Слайд 10

Экологические факторы Абиотические Биотические Антропогенные Факторы неживой природы это все формы

Экологические факторы

Абиотические

Биотические

Антропогенные

Факторы неживой природы

это все формы воздействия живых организмов друг

на друга

это все формы деятельности человеческого общества, приводящие к изменению среды обитания других видов или непосредственно сказывающиеся на их жизни

Слайд 11

1. Абиотические условия освещенности, влажности воздуха, температурный режим, тип почвы, рельеф

1. Абиотические
условия освещенности, влажности воздуха, температурный режим, тип почвы, рельеф

местности, воздушные (ветер) и водные течения.
Слайд 12

2. Биотические (+ +) взаимополезные - симбиоз, мутуализм, протокооперация (+ 0)

2. Биотические
(+ +)
взаимополезные - симбиоз, мутуализм, протокооперация
(+ 0)
полезнонейтральные -

сотрапезничество, квартиранство и нахлебничество – частные формы комменсализма
(+ -)
полезновредные - паразитизм, хищничество
(- -)
взаимовредные – конкуренция – внутривидовая и межвидовая
(- 0)
вредно-нейтральные нейтрализм
Слайд 13

Антропогенные могут оказывать положительное или отрицательное воздействие. Могут быть прямыми и косвенными

Антропогенные
могут оказывать положительное или отрицательное воздействие.
Могут быть прямыми и косвенными

Слайд 14

Степень воздействия экологических факторов на организм. Закон оптимума

Степень воздействия экологических факторов на организм. Закон оптимума


Слайд 15

Степень воздействия экологических факторов на организм. Закон оптимума Закон оптимума —

Степень воздействия экологических факторов на организм. Закон оптимума


Закон оптимума — любой экологический

фактор имеет определённые пределы положительного влияния на живые организмы.
Отклонения от оптимума определяют зоны пессимума. Минимально и максимально переносимые значения фактора — это критические точки, за которыми организм гибнет.
Слайд 16

Стенобионты и эврибионты Виды чрезвычайно разнообразны по способности переносить изменения факторов.

Стенобионты и эврибионты

Виды чрезвычайно разнообразны по способности переносить изменения факторов. В

природе выделяются два крайних варианта — узкая специализация и широкая выносливость.
Слайд 17

Стенобионты и эврибионты

Стенобионты и эврибионты

Слайд 18

Закон ограничивающего (лимитирующего) фактора Наиболее значим для организма тот фактор, который

Закон ограничивающего (лимитирующего) фактора

Наиболее значим для организма тот фактор, который

более всего отклоняется от оптимального его значения
Слайд 19

Структура сообщества

Структура сообщества

Слайд 20

Структура биоценоза Видовая Пространственная Трофическая

Структура биоценоза

Видовая

Пространственная

Трофическая

Слайд 21

Видовая структура биоценоза Видовая структура – разнообразие видов, соотношение численности и

Видовая структура биоценоза

Видовая структура – разнообразие видов, соотношение численности и биомассы

входящих в него популяций

Виды в составе биоценоза

Видовой состав зависит от
Условий абиотической среды
Длительности существования биогеоценозов

Редкие и малочисленные

Доминантные виды
(в их числе виды-эдификаторы (от лат. aedificator строитель))

Значение малочисленных и редких видов
Создают видовое богатство биоценоза
Увеличивают разнообразие биотических связей
Служат резервом для пополнения и замещения доминантов

Слайд 22

Пространственная структура Жизненные формы – внешний облик животных и растений, отражающий

Пространственная структура

Жизненные формы – внешний облик животных и растений, отражающий их

приспособленность к условиям внешней среды

Экологическая ниша – место вида в экосистеме, включающее как положение его в пространстве, так и функциональную его роль в сообществе, отношение к абиотическим условиям существования

Пространственная структура проявляется в закономерном размещении разных видов друг относительно друга в пространстве

Емкость среды – число особей или сообществ, потребности которых могут быть удовлетворены ресурсами данного местообитания без заметного ущерба для его дальнейшего благосостояния

мозаичность

Я
Р
У
С
Н
О
С
Т
Ь

Слайд 23

Экологическая ниша – место вида в экосистеме, включающее как положение его

Экологическая ниша – место вида в экосистеме, включающее как положение его

в пространстве, так и функциональную его роль в сообществе, отношение к абиотическим условиям существования.
Слайд 24

Ярусность в лесу

Ярусность в лесу

Слайд 25

Ярусность в лесу Подстилка Земля Кустарник Крона деревьев

Ярусность в лесу

Подстилка

Земля

Кустарник

Крона деревьев

Слайд 26

Трофическая структура

Трофическая структура

Слайд 27

Трофическая структура Трофическая структура – связь между компонентами экосистемы, возникающая на

Трофическая структура

Трофическая структура – связь между компонентами экосистемы, возникающая на основе

пищевых отношений и способов получения энергии.

Трофическая структура представлена трофическими цепями (цепи питания) и трофическими сетями.

Одно звено цепи питания – трофический уровень.

Слайд 28

Трофическая структура Цепью питания называется перенос потенциальной энергии пищи, созданной автотрофами,

Трофическая структура

Цепью питания называется перенос потенциальной энергии пищи, созданной автотрофами, через

ряд организмов путем поедания одних видов другими.
Слайд 29

Функциональные группы организмов Продуценты Консументы Редуценты М-О Производители органического вещества: автотрофные

Функциональные группы организмов

Продуценты

Консументы

Редуценты

М-О Производители органического вещества: автотрофные организмы

О-М
Разрушители органического вещества: гетеротрофные

организмы

О-О
Потребители готового органического вещества: гетеротрофные организмы

Слайд 30

Продуценты- автотрофы Используют углекислый газ как источник углерода ФотоавтотрофыФототрофы ХемоавтотрофыХемотрофы Для

Продуценты- автотрофы

Используют углекислый газ как источник углерода

ФотоавтотрофыФототрофы

ХемоавтотрофыХемотрофы

Для синтеза органических веществ используют

энергию

света

энергию химических реакций

Слайд 31

Консументы

Консументы

Слайд 32

Редуценты – разлагатели Органические вещества (детрит) Неорганические вещества редуценты разлагают Пеницилл

Редуценты – разлагатели

Органические вещества
(детрит)

Неорганические вещества

редуценты

разлагают

Пеницилл

Жук - мертвоед

Дождевой червь

Опята

Слайд 33

Детрифаги

Детрифаги

Слайд 34

Сапрофиты

Сапрофиты

Слайд 35

Редуценты Органические вещества (детрит) Неорганические вещества Сапротрофные бактерии редуценты разлагают

Редуценты

Органические вещества
(детрит)

Неорганические вещества

Сапротрофные
бактерии

редуценты

разлагают

Слайд 36

Пищевая цепь Растения Растительноядные животные Хищник 1 порядка Хищник 2 порядка

Пищевая цепь

Растения

Растительноядные
животные

Хищник
1 порядка

Хищник
2 порядка

Бактерии,
грибы

Продуценты

Консументы

Редуценты

1 уровень

2 уровень

3
уровень

4 уровень

5
уровень

Трофические
уровни

Слайд 37

Пастбищная (цепь выедания) Пищевые цепи, начинающиеся с фотосинтезирующих организмов, называются пастбищными.

Пастбищная (цепь выедания)

Пищевые цепи, начинающиеся с фотосинтезирующих организмов, называются пастбищными.

растения

кузнечик

ящерица

ястреб

Фито
планктон

зоопланктон

мелкие рыбы

хищные

рыбы
Слайд 38

Детритная (цепь разложения) Если пищевая цепь начинается с отмерших остатков растений,

Детритная (цепь разложения)

Если пищевая цепь начинается с отмерших остатков растений, трупов

животных и их экскрементов (детрита), она называется детритной. Такие цепи характерны для экосистем с преобладанием мертвого органического вещества.

Листовая подстилка

Дождевой червь

Черный дрозд

Ястреб

Слайд 39

Пищевые сети Одни и те же виды организмов могут служить источником

Пищевые сети

Одни и те же виды организмов могут служить источником пищи

для многих организмов, в результате чего в биогеоценозах формируются пищевые сети, сложные пищевые взаимоотношения, включающие разные цепи питания.
Слайд 40

Правило 10% При переходе с одного трофического уровня на другой в

Правило 10%

При переходе с одного трофического уровня на другой в цепях

питания передается около 7-10% энергии, а остальная рассеивается в виде тепла.

Значение правила 10%.
Ограничивает длину цепей питания
Определяет уменьшение продукции биомассы и энергии по мере продвижения по трофическим уровням

Слайд 41

Экологические пирамиды Экологическая пирамида — графическое изображение соотношения между продуцентами и

Экологические пирамиды

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

(травоядных, хищников, видов, питающихся другими хищниками) в экосистеме.
Слайд 42

Правило экологической пирамиды Правило экологической пирамиды – закономерность, отражающая прогрессивное уменьшение

Правило экологической пирамиды

Правило экологической пирамиды – закономерность, отражающая прогрессивное уменьшение массы,

энергии или особей каждого последующего звена пищевой цепи.
Слайд 43

Слайд 44

Экологические пирамиды Пирамида численности Пирамида биомассы Пирамида энергии Пирамида биомассы показывает

Экологические пирамиды

Пирамида
численности

Пирамида
биомассы

Пирамида
энергии

Пирамида биомассы показывает соотношение биомассы организмов разных

трофических уровней

Пирамида численности отражает плотность населения организмов на каждом трофическом уровне

Пирамида энергии отражает картину скоростей прохождения массы пищи через пищевую цепь

Слайд 45

Пирамида биомассы

Пирамида
биомассы

Слайд 46

Биосфера Учение о биосфере Границы биосферы

Биосфера Учение о биосфере

Границы биосферы

Слайд 47

Границы биосферы Верхняя граница биосферы проходит в атмосфере, в среднем, на

Границы биосферы

Верхняя граница биосферы проходит в атмосфере, в среднем, на высоте

25—27 км.
Отдельные споры бактерий и грибов обнаружены на высоте до 40 км.
Нижняя граница биосферы проходит в литосфере на глубине 4 км.
В гидросфере жизнь проникает на всю глубину Мирового океана (до 11 км), поскольку температура воды на дне океанических впадин около 0°С.
Слайд 48

Состав биосферы В.И. Вернадский в основном выделял; 1. живое 2. биогенное 3. биокосное 3. косное вещества

Состав биосферы

В.И. Вернадский в основном выделял;
1. живое
2. биогенное
3.

биокосное
3. косное вещества
Слайд 49

Состав биосферы Живое вещество Биогенное вещество Косное вещество Биокосное вещество

Состав биосферы

Живое вещество

Биогенное вещество

Косное вещество

Биокосное вещество

Слайд 50

Биогенное вещество Биогенное вещество биосферы образовано соединениями и полезными ископаемыми (известняк,

Биогенное вещество

Биогенное вещество биосферы образовано соединениями и полезными ископаемыми (известняк, нефть,

газ, уголь, торф), созданными и перерабатываемыми организмами.
Слайд 51

Биокосное вещество Вещество биокосное«которое создается одновременно живыми организмами и косными.. процессами»

Биокосное вещество 

Вещество биокосное«которое создается одновременно живыми организмами и косными..
процессами» и является «структурой из живого и косного вещества» (В. Вернадский).
Биокосное вещество особенно характерно 
для почвы, практически для всех 
поверхностных слоев Земли.

Слайд 52

Функции биосферы Среди функций живого вещества в биосфере В.И. Вернадский в

Функции биосферы

Среди функций живого вещества в биосфере В.И. Вернадский

в самостоятельную выделил биогеохимическую деятельность человека.
Она проявляется в использовании человеком для нужд промышленности, транспорта, сельского хозяйства все возрастающего количества косного, биогенного и живого веществ нашей планеты.
Слайд 53

1. Энергетическая (биохимическая) 2. Газовая 3. Концентрационная 4. Окислительно-восстановительная 5. Деструктивная

1. Энергетическая (биохимическая)
2. Газовая
3. Концентрационная
4. Окислительно-восстановительная
5. Деструктивная


6. Транспортная
7. Средообразующая
8. Рассеивающая
9. Информационная
10. Биогеохимическая деятельность человека

Функции живого вещества

Слайд 54

Деструктивная Биогеохимическая деятельность человека Функции живого вещества Окислительно-восстановительная Энергетическая (биохимическая) Газовая Концентрационная Информационная Рассеивающая Средообразующая Транспортная

Деструктивная

Биогеохимическая деятельность человека

Функции живого вещества

Окислительно-восстановительная

Энергетическая (биохимическая)

Газовая

Концентрационная

Информационная

Рассеивающая

Средообразующая

Транспортная

Слайд 55

В. И. Вернадский сформулировал идею автотрофности человека, которая приобрела важное значение

В. И. Вернадский сформулировал идею автотрофности человека, которая приобрела важное значение

в рамках обсуждения проблемы создания искусственных экосистем в космических кораблях. Создание таких искусственных экосистем явится важным этапом развития экологии. В их построении соединяется инженерная цель — создание нового — и экологическая направленность на сохранение имеющегося, творческий подход и разумный консерватизм. Это и будет осуществлением принципа «проектирования вместе с природой».
Слайд 56

Под автотрофностью человека понимается синтез из неорганических веществ и энергетических полей

Под автотрофностью человека понимается синтез из неорганических веществ и энергетических полей

(главным образом, из воздуха) всех необходимых для жизни органических веществ, используя энергию вегетативной нервной системы желудка.
По сути это равноценно запуску ядерного реактора в желудке человека.
Слайд 57

Круговорот веществ в биосфере Азот

Круговорот веществ в биосфере Азот

Слайд 58

Круговорот веществ в биосфере Углерод

Круговорот веществ в биосфере Углерод

Слайд 59

Задание 17 № 21625 Выберите три верных ответа из шести и

Задание 17 № 21625
Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под

которыми они указаны.
Какие признаки говорят об устойчивости биогеоценоза?
1) видовое разнообразие
2) рельеф
3) климат
4) замкнутость круговорота
5) разветвлённые пищевые цепи
6) количество источников энергии

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

Слайд 60

Задание 17 № 21879 Выберите три верных ответа из шести и

Задание 17 № 21879
Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под

которыми они указаны.
Укажите три функции живого вещества биосферы.
1) транспортная
2) гравитационная
3) тектоническая
4) средообразующая
5) фотопериодическая
6) энергетическая

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

Слайд 61

Задание 17 № 21782 Выберите три верных ответа из шести и

Задание 17 № 21782
Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под

которыми они указаны.
Чем характеризуется биоценоз смешанного леса?
1) ярусностью
2) плохой освещённостью всех ярусов
3) отсутствием сбалансированного круговорота веществ
4) разнообразием древесных растений
5) наличием только консументов второго порядка
6) наличием консументов 1, 2, 3-го порядков

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

Слайд 62

Я знаю! Я знаю! Я знаю! Задание 17 № 21695 Выберите

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

Задание 17 № 21695
Выберите три верных ответа из шести и

запишите цифры, под которыми они указаны.
Какие три вида экологических пирамид различают учёные экологи?
1) пирамида видов
2) пирамида чисел
3) пирамида биомассы
4) пирамида энергии
5) пирамида редуцентов
6) пирамида динамики
Слайд 63

Я знаю! Я знаю! Я знаю! Задание 17 № 21653 Выберите

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

Задание 17 № 21653
Выберите три верных ответа из шести и

запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Какие из факторов среды могут быть ограничивающими для ручьевой форели?
1) пресная вода
2) содержание кислорода менее 1,6 мг/л
3) температура воды +29 градусов
4) солёность воды
5) освещённость водоёма
6) скорость течения реки
Слайд 64

Я знаю! Я знаю! Я знаю! Задание 17 № 21625 Выберите

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

Задание 17 № 21625
Выберите три верных ответа из шести и

запишите цифры, под которыми они указаны.
Какие признаки говорят об устойчивости биогеоценоза?
1) видовое разнообразие
2) рельеф
3) климат
4) замкнутость круговорота
5) разветвлённые пищевые цепи
6) количество источников энергии
Слайд 65

Я знаю! Я знаю! Я знаю! Задание 19 № 949. Наибольшим

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

Задание 19 № 949. Наибольшим преобразующим действием на планете обладает
1) колебание

температур
2) живое вещество
3) колебание давления
4) смена дня и ночи
Слайд 66

Я знаю! Я знаю! Я знаю! Задание 19 № 1612. Организмы,

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

Задание 19 № 1612. Организмы, как правило, приспосабливаются
1) к нескольким наиболее

важным экологическим факторам
2) к одному наиболее существенному фактору
3) в основном к абиотическим факторам
4) в основном к биотическим факторам
Слайд 67

Я знаю! Я знаю! Я знаю! Задание 19 № 309. Как

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

Задание 19 № 309. Как получают энергию продуценты (производители)?
1) Они потребляют

воду из почвы.
2) Они используют энергию солнца.
3) Они питаются растущими растениями.
4) Они питаются мёртвыми организмами.
Слайд 68

Я знаю! Я знаю! Я знаю! Задание 19 № 277. Как

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

Задание 19 № 277. Как получают энергию редуценты (разрушители)?
 1) Они потребляют

воду из почвы.
2) Они используют энергию солнца.
3) Они питаются растущими растениями.
4) Они питаются мёртвыми организмами.
Слайд 69

Я знаю! Я знаю! Я знаю! За­да­ние 19 № 245. Определите

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

За­да­ние 19 № 245. Определите потребителя первого порядка в пищевой цепи:
хлебныезлаки→шведскаямуха→паук→землеройка→горностай
1)

горностай
2) хлебные злаки
3) паук
4) шведская муха
Слайд 70

Я знаю! Я знаю! Я знаю! За­да­ние 19 № 181. Выберите

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

За­да­ние 19 № 181. Выберите правильно составленную пищевую цепь.
1) листья укропа

→землеройка→обыкновенный ёж→ ястреб
2) листья укропа → обыкновенный ёж →ястреб
3)листьяукропа→личинкамайскогожука→землеройка→ обыкновенный ёж
4) листья укропа →гусеница бабочки махаон→большая синица→ ястреб
Слайд 71

Я знаю! Я знаю! Я знаю! За­да­ние 19 № 53. Перед

Я знаю!

Я знаю!

Я знаю!

За­да­ние 19 № 53. Перед вами пи­ще­вая цепь: пшеница→саранча→ящерица→сова→орёл. Какой из

этих организмов является основным конкурентом за пищу людей?
1) саранча
2) орёл
3) сова
4) ящерица
Слайд 72

Слайд 73

Архив

Архив