Механизмы регулирования равновесия в экосистемах. Роль устойчивости экосистем

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2014 в 18:02, контрольная работа

Краткое описание

Закон внутреннего динамического равновесия экосистем Реймерса Н.Ф.: вещество, энергия, информация и динамические качества отдельных природных систем и их иерархии взаимосвязаны настолько, что любое изменение одного из этих показателей вызывает сопутствующие функционально-структурные, количественные и качественные перемены, сохраняющие общую сумму вещественно-энергетических, информационных и динамических качеств системы, где эти изменения происходят, или в их иерархии. Данный закон раскрывает механизм экологического баланса. Окружающая среда находится в состоянии динамического равновесия. Она непрерывно балансирует, выравнивая рождение и смерть, микро- и макроэволюцию, разные энергетические и химические процессы.

Содержание

1.(15). Механизмы регулирования равновесия в экосистемах. Роль устойчивости экосистем.........................................……………………………...............................
2 (41) Влияние внешних факторов на здоровье человека: пыль, шум, ультразвук, вибрация, инфразвук, электромагнитные поля, лазерное излучение, химические вещества, биологические загрязнители.....…………..............................................
3 (68) Экологическая экспертиза. ...…………………………………………….....
4.(83)Тестовые..задания ………………………………………………………........
Библиографический список…………………………………………………….......

Прикрепленные файлы: 1 файл

Контрольная по ЭКОЛОГИИ.doc

— 155.00 Кб (Скачать документ)

Как с греческого переводится термин «Экология»?

С греческого  термин экология переводиться как наука о Доме, об устроении Дома (экос - дом). 

 

    1. Найдите соответствие.

Определите соответствие между терминами и определениями методов физико-химической очистки сточных вод

  1. 1. коагуляция
  1. метод очистки сточных вод, предназначенный для интенсификации процесса всплывания маслопродуктов при обволакивании их частиц пузырьками газа, подаваемого в объем сточной воды;
  1. флотация
  1. метод очистки сточных вод, основанный на перераспределении загрязняющих веществ в смеси двух взаимно нерастворимых жидкостей;
  1. адсорбция
  1. метод очистки сточных вод предназначенный для извлечения растворенных загрязняющих веществ путем взаимодействия с добавляемыми органическими веществами с образованием хлопьевидного осадка;
  1. эвапорация
  1. метод очистки, реализуемый обработкой паром поверхности сточной воды с содержанием летучих органических веществ, которые переходят в паровую фазу и вместе с паром удаляются из сточной воды;
  1. экстракция
  1. метод очистки сточных вод используемый для извлечения примесей твердыми поглотителями;
  1. нейтрализация
  1. метод очистки сточных вод предназначенный для извлечения растворенных загрязняющих веществ путем взаимодействия с добавляемыми неорганическими веществами с образованием хлопьевидного осадка;
  1. флокуляция
  1. метод очистки сточных вод предназначенный для выделения из них щелочей, кислот, а также солей металлов на основе кислот и щелочей.

 

1-е; 2-а; 3-д; 4-г; 5-б; 6- ж; 7-в.

 

    1. Выберите правильный ответ.

Метод очистки отходящих газов, основанный на селективном поглощении вредных газов и паров твердыми материалами, имеющими развитую микропористую структуру, называется …

  1. хемосорбция;
  2. адсорбция;
  3. каталитическое окисление;
  4. биохимическое окисление;
  5. термическое окисление;
  6. нет правильного ответа.

 

    1. Выберите правильные ответы.

Процеживание реализуют с помощью …

  1. грохот;
  2. решетка;
  3. песколовка;
  4. волокноуловитель;
  5. отстойник.

 

    1. Выберите правильный ответ.

Данный аппарат называется …

  • циклон;
  • пылеосадительная камера;
  • скруббер;
  • барботажно-пенный пылеуловитель;
  • электрофильтр;
  • адсорбер;
  • абсорбер.


 

83.11 Постройте кривую толерантности для живого организма и обозначьте кем он является эврибионтом или стенобионтом.

Песцы в тундре могут переносить колебания температуры воздуха в диапазоне около от + 30 до – 55 0С.

 

 

83.12 Постройте экологическую пирамиду.

На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно тюленей при наличии 150 тонн бактерий и водоростей, если цепь питания имеет вид: бактерии и водоросли – водные беспозвоночные – рыба – тюлень. Определите продуцентов, консументов и редуцентов.

Пирамида чисел позволяет, например, рассчитывать допустимую величину улова рыбы или отстрела животных в охотничий период без последствий для нормального их воспроизведения.

В противоположность пирамидам чисел и биомассы, отражающим статику системы (количество организмов в данный момент), пирамида энергии отражая картину скоростей прохождения массы пищи (количества энергии) через каждый трофический уровень пищевой цепи, дает наиболее полное представление о функциональной организации сообществ.

На форму этой пирамиды не влияют изменения размеров и интенсивности метаболизма особей, и если учтены все источники энергии, то пирамида всегда будет иметь типичный вид с широким основанием и суживающейся верхушкой. При построении пирамиды энергии в ее основание часто добавляют прямоугольник, показывающий приток солнечной энергии.

83.13 Напишите определение – сукцессии. Приведите пример.

Сукце́ссия (от лат.  succesio — преемственность, наследование) — последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза  (фитоценоза , микробного сообщества  и т.д.) другим на определённом участке среды во времени.

Теорию сукцессий изначально разрабатывали геоботаники , но затем стали широко использовать и другие экологи . Одним из первых теорию сукцессий разработал Ф. Клементс  и развил В. Н. Сукачёв , а затем С. М. Разумовский .

Широко известным примером первичной сукцессии является заселение застывшей лавы после извержения вулкана или склона после схода лавины, уничтожившей весь профиль почвы. Сейчас подобные явления редки, но каждый участок суши в какое-то время прошёл через первичную сукцессию.

Первичные сукцессии развиваются параллельно с почвообразованием под влиянием постоянного попадания извне семян, отмирания неустойчивых к экстремальным условиям сеянцев и лишь с определённого времени — под влиянием межвидовой конкуренции. Развитие того или иного серийного сообщества и его смена обусловлены в основном содержанием азота в почве и степенью разрушения её минеральной части.

Например, для горных участков Аляски выделяют следующие типичные стадии первичной сукцессии с характерными растениями-доминантами:

  1. Лишайники разрушают породу и обогащают её азотом.
  2. Мхи и ряд трав.
  3. Кустарниковые сообщества с преобладанием ивы.
  4. Кустарниковые сообщества с преобладанием ольхи.
  5. Ельник, затем доминирование тсуги.

 

83.14 Опишите принцип работы абсорбера. К какой группе аппаратов для очистки газов он относится?

Технологический газ поступает в абсорбер через патрубок входа «А» и проходит осушку на колпачковых тарелках (поз.3) рДЭГом. Регенерированный ДЭГ подается через штуцер «В» на верхнюю тарелку, последовательно стекает на нижние тарелки и далее по трубе слива (поз.8) в кубовую часть установки. Уровень ДЭГа на тарелке поддерживается конструктивно не более высоты сливного листа (поз.14). Газ подходит снизу во внутрь прилива в подколпачковое пространство и далее, проходя через «V»-образные щели контактирует с ДЭГом, отдавая ему влагу.

Отделение ДЭГа от газа осуществляется на сетчатом отбойнике (поз.5) и фильтрах коалесцирах (поз.4). Осушенный газ отводится через патрубок выхода газа «Б» в верхней части абсорбера.

Улавливаемый на сетчатом отбойнике и фильтрах коалесцирах нДЭГ стекает на верхнюю тарелку. Слив нДЭГа из абсорбера производится через штуцер выхода «Г».

Отвод части жидкой фракции с фильтров коалесциров производится через штуцер «П» (при проведении техобслуживания).

 

83.15 Соотнесите типы питания с их примерами и признаками

  1. 1. автротрофы
  2. гетеротрофы
  3. миксотрофы
  1. а)хищничество;
  2. используют энергию солнечного света;
  3. используют энергию, заключенную в пище;
  4. продуценты;
  5. используют энергию, освобождающуюся при окислении неорганических веществ;
  6. синтезируют органические вещества из неорганических на свету;
  7. консументы;
  8. редуценты;
  9. мухомор;
  10. заяц-беляк;
  11. человек разумный;
  12. венерина мухоловка;
  13. способны к фотосинтезу;
  14. способны к хемосинтезу.


 

  1. б, г,  е, и, н.
  2. е, ж,з,м,о.
  3. а, в,д,к,л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список  

1. Основы экологии. Учебник  для студентов технол.спец. вузов / И.П. Мухленов, А.Е. Горштейн, Е.С. Тумаркина; Под ред. И.П. Мухленова. – 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 2010. – 463 с.

2. Глинка Н.Л. Экология. Изд. 17-е, испр. — Л.: «Экология», 2008. – 728 с.

3. Кузнецов В.В., Усть-Качкинцов  В.Ф.Экология. Учеб. пособие для вузов. — М.: Высш. школа, 2009. – 277 с.

4. Хромов С.П., Петросянц  М.А. Метеорология и климатология: Учебник, 4-е изд.: перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУ, 2011. – 520 с. 

 

 

 

 


Информация о работе Механизмы регулирования равновесия в экосистемах. Роль устойчивости экосистем