Термины общей экологии. Словарь экологических терминов. Цели и задачи современной экологии

Главная / Разное

Определение понятия науки «Экология»

Экология – один из сравнительно молодых и бурно развивающихся разделов биологии – изучает взаимоотношения организмов между собой и со средой обитания. Взаимодействие организмов со средой рассматривает каждая биологическая наука. Экология затрагивает лишь ту его сторону, которая обусловливает развитие, размножение и выживание особей, структуру и динамику популяций, и сообществ.
Экологическая трактовка необходима и при решении определенных задач в области физиологии, морфологии, систематики, биогеографии, поскольку любые биологические исследования в той или иной степени изучают жизнь животных и растений в природных условиях.
Термин «экология» (от греч. oikos – жилище, место обитания и logos –
наука) предложил Э. Геккель в 1866 г. для обозначения биологической науки, изучающей взаимоотношения животных с органической и неорганической средами..
Экология – это наука, исследующая закономерности жизнедеятельности организмов (в любых её проявлениях, на всех уровнях интеграции) в их естественной среде обитания с учётом изменений, вносимых в среду деятельностью человека.
Экология, как было отмечено, имеет свою специфику: объектом её
исследования служат не единичные особи, а группы особей, популяции (в целом или частично) и их сообщества, т.е. биологические макросистемы. Многообразие связей, формирующихся на уровне биологических макросистем, обусловливает разнообразие методов экологических исследований.

Экология в архитектуре развивается в основном в трёх направлениях:

  • экологически чистые материалы, которые не наносят вреда нашему организму,
  • тектонику самих сооружений, подсмотренную у природы.
  • новые технологии, позволяющие минимально нарушать целостность природной среды и использовать в качестве источников энергии природные явления (такие как ветер, морской прилив, солнечная активность…) или переработку отходов жизнедеятельности (биотопливо…)

Именно эти три принципа определили маломаштабность и камерность тех объектов, для которых они применимы. Виллы, отдельные небольшие сооружения общественного назначения. Ведь вы не встретите в природе например ракушку с 45 этажный дом. На этой базе появилось направление, названное органической архитектурой. Зародилось это направление в 30-50-е гг. Яркими представителями которого являются такие известные архитекторы, как Л. Салливен, Фрэнк Ллойд Райт, Алвар Аалто, Антонио Гауди… При этом Райт отвергал адресность к формам органической природы - «…органическая архитектура-это архитектура «изнутри наружу», в которой идеалом является целостность. Мы не употребляем слово «органик» в смысле «принадлежащий к растительному идя животному миру » – говорил Райт. В современной архитектуре появилось новое направление – бионика, для которого внешние и тектонические аналогии с природными объектами стали целевой задачей. Архитекторы, работающие в рамках этого направления Барт Принс, Хавьер Сеносиан, Кендрик Келлог, Рон Арад и другие.

Определение ключевого понятия «Экосистема»

Термин “экосистема” впервые был предложен английским экологом А. Тенсли в 1935 году. Но само представление об экосистеме возникло значительно раньше. Упоминание, о единстве организмов и среды, есть в самых ранних работах. Прежде, чем дать определение экосистемы, приведем понятие самого слова “система”.

Система – это реальный или мыслимый объект, целостные свойства которого, могут быть представлены как результат взаимодействия слагающих его частей. Основные свойства системы – это единство, целостность и взаимосвязи между ее компонентами.

Экосистема – совокупность совместно обитающих разных видов организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи. Экосистема – это широкое понятие: луг, лес, река, океан, ствол гниющего дерева, биологические пруды очистки сточных вод.

Одним из видов экосистемы является биогеоценоз – это сугубо наземная экосистема, т.е. природная экосистема на поверхности Земли (река, луг, лес и т.д.). Любой биогеоценоз является экосистемой, но не всякая экосистема может являться биогеоценозом.

Биогеоценоз (в дальнейшем будем называть экосистема) состоит из экотопа и биоценоза. Экотоп – это совокупность абиотических факторов (почва, вода, атмосфера, климат и др.). Биоценоз – совокупность живых организмов (растительность, животные, микроорганизмы).

Главное свойство экосистемы – взаимосвязь и взаимозависимость всех ее компонентов.

Определение понятия «Биосфера»

Биосфе́ра (от др.-греч. βιος - жизнь и σφαῖρα - сфера, шар) - оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности; «плёнка жизни»; глобальная экосистема Земли.

Биосфера - оболочка Земли, заселённая живыми организмами и преобразованная ими. Она проникает во всю гидросферу, верхнюю часть литосферы и нижнюю часть атмосферы, то есть населяет экосферу. Биосфера представляет собой совокупность всех живых организмов. В ней обитает более 3 000 000 видов растений, животных, грибов и бактерий. Человек тоже является частью биосферы, его деятельность превосходит многие природные процессы и, как сказал В. И. Вернадский: «Человек становится могучей геологической силой».

Французский учёный-естествоиспытатель Жан Батист Ламарк в начале XIX в. впервые предложил по сути дела концепцию биосферы, ещё не введя даже самого термина. Термин «биосфера» был предложен австрийским геологом и палеонтологом Эдуардом Зюссом в 1875 году.

Целостное учение о биосфере создал биогеохимик и философ В. И. Вернадский. Он впервые отвёл живым организмам роль главнейшей преобразующей силы планеты Земля, учитывая их деятельность не только в настоящее время, но и в прошлом. Согласно В.И.Вернадскому биосфера – это оболочка земли, включающая как область распространения живого вещества, так и само живое существо. На Земле жизнь сосредоточена в гидросфере, литосфере и тропосфере. Нижняя граница атмосферы расположена на 2-3 км ниже поверхности материков и на 1-2 км ниже дна океана.

Верхняя граница биосферы – озоновый слой, который расположен в стратосфере на 20-25 км от поверхности Земли.

Существует и другое, более широкое определение: биосфера - область распространения жизни на космическом теле. При том, что существование жизни на других космических объектах, помимо Земли пока неизвестно, считается, что биосфера может распространяться на них в более скрытых областях, например, в литосферных полостях или в подлёдных океанах..

Определение понятия «Ноосфера»

"Ноос" в переводе с греческого означает разум, т.е. Ноосфера - это сфера разума. Понятие Ноосфера было введено в 1927 году французским ученым, математиком и философом Эдуардом Леруа. Соавтором понятия " Ноосфера" выступил друг Леруа палеонтолог и философ Тельяр де Шарден.

Знаменитый, крупнейший русский ученый - мыслитель Владимир Иванович Вернадский используя термин "Ноосфера" развил учение о переходе биосферы (область проживания биологических форм жизни и сами формы) в ноосферу.

Ноосфе́ра (греч. νόος - разум и σφαῖρα - шар ) - сфера разума; сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера обозначается также терминами «антропосфера», «биосфера», «биотехносфера»).

Ноосфера - предположительно новая, высшая стадия эволюции биосферы, становление которой связано с развитием общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы. Согласно В. И. Вернадскому, «в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного».

Тема 3. «Сравнительная социально-экологическая оценка эффективности некоторых видов расселения».

Теория центральных мест Вальтера Кристаллера.

ТЕОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МЕСТ

В соответствии с данной теорией существует оптимальная каркасно-сетевая структура населённых пунктов, которая обеспечивает доступ к объектам сферы услуг, максимально быстрое перемещение между городами и эффективное управление территорией. Система населённых пунктов обладает определённой иерархией, число уровней которой прямо пропорционально социально-экономическому развитию территории. С ростом уровня иерархии населённый пункт предоставляет всё больший набор услуг всё большему числу нижестоящих поселений.

Система центральных мест (т. н. «сетка Кристаллера») имеет форму пчелиных сот (смежных шестиугольных ячеек). Центры некоторых ячеек являются узлами шестиугольной решётки более высокого порядка, центры её ячеек - узлами решётки ещё более высокого порядка и т. д. вплоть до наивысшего уровня с единственным центром.

Данная модель критикуется за нереальность по нескольким причинам. Во-первых, такое геометрически правильное встречается довольно редко, так как множество исторических, политических и географических факторов нарушают симметрию и строгую иерархию распределения; во-вторых, численное исследование эволюционной модели, основанной на идеях Кристаллера, показало, что симметричное распределение неустойчиво - достаточно малых флуктуаций, чтобы появились зоны с высокой концентрацией активности и вызвали отток населения и уменьшение активности в других зонах.

ТЕМА 5

Ресурсосбережение

Ресурсосбережение - это совокупность мер по бережливому и эффективному использованию фактов производства (капитала, земли, труда). Обеспечивается посредством использования ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий; снижения фондоемкости и материалоемкости продукции; повышения производительности труда; сокращения затрат живого и овеществленного труда; повышения качества продукции; рационального применения труда менеджеров и маркетологов; использования выгод международного разделения труда и др. Способствует росту эффективности экономики, повышению ее конкурентоспособности.

Ресурсосбережение должно достигаться на всех этапах производства и использования ресурсов: рационализацией добычи природного сырья, топлива и др. (например, более полное извлечение нефти из пласта), максимальным использованием добытого ресурса, сведением к минимуму потерь при транспортировке и хранении; наиболее эффективным применением ресурса в процессе производства или непроизводственного потребления; выявлением, учетом и полным использованием вторичных ресурсов (образующихся в процессе их первичного потребления), прежде всего по прямому назначению-в качестве полноценного сырья, источника энергии или тепла и др., а также переработкой отходов и утилизацией отбросов.

Обеспечение ресурсосбережения - обязательное требование к технике, технологии, организации производства и непроизводственной деятельности, хозяйственному механизму. Экономное и бережливое отношение к ресурсам, многие из которых не возобнавляются, на всех стадиях цикла проектирования – реализации – эксплуатации: рекуперация тепла использованного подогретого воздуха, рециркуляция очищенного и повторно используемого воздуха, принудительное перераспределение воздуха по высоте помещения, регенерация воды, теплоизоляция магистралей с повышенной температурой, снижение материалоемкости, вырабатываемой и потребляемой мощности и габаритов, неодновременная работа энергопотребляющих устройств, внепиковое использование ресурсов, минимизация издержек и потерь, использование новейших разработок (светодиодные светильники, плавные регуляторы скорости вращения и мощности), оптимизация и автоматизация технологических процессов, учет и оперативный контроль расхода энергоресурсов, унификация технических и программных средств, экономия людских ресурсов.

Зеленый тренд

Зелёное строительство (также Экологическое строительство, Экостроительство) - это вид строительства и эксплуатации зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально. Его целью является снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания: от выбора участка по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и сносу. Другой целью зелёного строительства является сохранение или повышение качества зданий и комфорта их внутренней среды. Эта практика расширяет и дополняет классическое строительное проектирование понятиями экономии, полезности, долговечности и комфорта. Хотя новые технологии по строительству зелёных зданий постоянно совершенствуются, основной целью данной идеи является сокращение общего влияния застройки на окружающую среду и человеческое здоровье, что достигается за счёт:

· эффективного использования энергии, воды и других ресурсов;

· внимания по поддержанию здоровья жителей и повышению эффективности работников;

· сокращения отходов, выбросов и других воздействий на окружающую среду.

· Схожий подход натурального строительства, имеющий меньший масштаб, заключается в использовании натуральных местных материалов.

Тема 7. Видеоэкология.

Далеко не все осведомлены о «загрязнении» визуальной среды , той среды, которую мы воспринимаем через орган зрения, или, говоря проще, того, на что мы смотрим глазами.

Визуальная (видимая) среда - та окружающая среда, которую мы воспринимаем через орган зрения, то есть та среда, которую мы видим глазами

Новое научное направление о визуальной среде как экологическом факторе было названо нами видеоэкологией .

Агрессивная видимая среда.

Близорукость.

Близорукость. Для многих стран она стала настоящим социальным бедствием. Близорукость является самым распространенным дефектом зрения.

В литературе накопилось достаточно фактов, указывающих на большую роль внешней среды в появлении близорукости. Так, М. Михалева, анализируя состояние учащихся 246 школ, установила, что колебания удельного веса близорукости в различных географических зонах составили от 3.3 до 24.34%. Различия, как видим, огромные - более чем в 7 раз. Нельзя сказать, что освещенность самих школ резко различалась, скорее, колебания ее были незначительными, в то время как визуальная среда разных географических зон могла различаться очень сильно. Следовательно, есть все основания связывать причину появления близорукости с визуальной средой в ее суммарном выражении. Там, где больше было близоруких детей, там хуже была визуальная среда, в частности, там больше было гомогенных и агрессивных визуальных полей.

В городских условиях близорукость встречается в 1.5-2 раза чаще, чем в сельской местности. У сельских школьников визуальная среда в суммарном её выражении ближе к естественной, чего нельзя сказать об урбанизированной визуальной среде, которая не только отличается от природной, но в большинстве случаев является противоестественной.

Именно в такой визуальной среде вынуждены долго находиться городские дети

Нелюбимый цвет.

Интересные исследования были проведены С. Габидулиной. Она просила своих испытуемых (143 человека) назвать какие районы Москвы «окрашены» в нелюбимые ими цвета. Оказалось, что 35% респондентов назвали нелюбимыми новые микрорайоны с их противоестественной видимой средой.

Заслуживают внимания исследования, посвященные сравнительной социальной оценке различных территорий Москвы, которые со второй половины 70-х годов проводит Ю.Г. Вешнинский. Представителями различных социальных групп давалась оценка данной территории по шести компонентам: эстетическая привлекательность, экологический и визуальный дискомфорт, криминогенная обстановка, торговля, транспорт, социальный состав. В итоге была составлена карта сравнительной социальной оценки районов Москвы.

Мы с большим интересом ознакомились с данными материалами. Чрезвычайно важно отметить тот факт, что два первых и самых важных показателя – «эстетическая привлекательность» и «визуальный дискомфорт» - это по существу оценка визуальной среды, так как и в первом, и во втором случаях суждения горожан были о видимой среде в местах проживания. Действительно, визуальная среда является одним из определяющих факторов качества жизни. На этой карте хорошо видно, что все новые микрорайоны Москвы являются непрестижными. Именно в этих районах изобилие агрессивных и гомогенных видимых полей, что порождает в массе своей противоестественную визуальную среду.

Городской стресс.

В процессе эволюции человек приспособился к спокойным ритмам сельской жизни. Бесконечные раздражители городской среды (среди которых визуальные стимулы явно преобладают), приводят к «городскому стрессу», определяемому как «переживание отрицательных, дискомфортных ощущений физиологического и психического характера». За счет противоестественной визуальной среды объем раздражителей начинает превосходить индивидуальные возможности человека, что грозит возникновением патологических состояний.

Помимо архитектуры, к числу сильных зрительных раздражителей следует отнести транспорт на улицах города. Дело в том, что все динамические раздражители оказывают большое влияние на сенсорные системы. В этом случае агрессивные поля, к примеру, большое число окон вагонов электрички, будут буквально «прочеркивать» по глазам горожан. Аналогичным образом воздействуют на зрение движущиеся автобусы, троллейбусы и автомашины.

Агрессивной визуальной средой является и многолюдье в городах. Толчея на улицах, автобусных остановках и станциях метро воспринимается как визуальная среда из большого числа одинаковых объектов. К примеру, спускаясь по эскалатору в утренние часы, человек видит только головы других пассажиров (из-за высокой плотности толпы всего человека при этом увидеть невозможно), которые он воспринимает как одинаковые шарообразные объекты. Многолюдье создает агрессивную видимую среду, которая может провоцировать горожан к агрессивным действиям.

В литературе обсуждается вопрос о стрессе, связанном с проживанием в домах повышенной этажности. Визуальная среда горожан проживающих выше 7-го этажа отличается от визуальной среды жителей нижних этажей. В частности, чем выше этаж, тем меньше видимая из окна среда напоминает природную. С 15-го этажа, к примеру, в поле зрения больше крыш, а также «агрессивных» многоэтажных «коробок».

Таким образом, наряду с шумом, вибрацией, запахами, загрязненностью, запыленностью, скученностью и т.п. свою лепту в городской стресс вносит и противоестественная визуальная среда города. Стрессы накладываются один на другой собой, что усугубляет их действие.

8.60. Синдром большого города.

Синдром «большого города» появился еще на рубеже XIX - XX веков, когда стали возникать крупные населенные пункты. У жителей мегаполисов стали развиваться неврозы. В ответ на это ученые уже тогда разработали такой метод, как психоанализ.

Почему появился этот синдром? Человек много веков жил по законам природы: вставал с рассветом, ложился с закатом.

С появлением электричества световой день изменился, режим дня стал другим. Появилась «ночная жизнь». Также жизнь работающих людей стала протекать согласно ритму машины. На заводах и фабриках появились вторая, третья смены. Этот неестественный, не соответствующий природе человека режим и явился одной из причин появления синдрома «большого города».

Вторая – это скопление значительного количества людей на сравнительно маленькой территории (толпы на центральных улицах города, многоэтажки, дома, построенные «окно в окно»). Каждому человеку необходимо свое, персональное пространство. А в городе, особенно крупном, мы живем на 1/3, часто даже на 1/10 этого нужного личного пространства (проявляется в ощущении тесноты и раздражения в отношении других людей – Авт.).

Скученность людей в городе приводит еще и к тому, что мы воспринимаем незнакомых как… деревья. Да, да, вспомните, что бывает, если с кем-то на улице или в общественном месте случится беда – мало кто из прохожих обращает внимание. А в маленьких городках отношение к людям совсем другое, более человечное. И вот это противоречие – не можем всем дарить свое внимание (на всех нас не хватает) и то, что такое равнодушие к окружающим вроде бы преступно – тоже может привести к неврозу.

Еще одна причина – городская архитектура. Непродуманный ландшафт мегаполиса, серые безобразные дома, отсутствие деревьям – все это приводит к серьезным психологическим нарушениям, в том числе к приступам необъяснимой агрессии.

Есть и другие факторы, усиливающие действие синдрома «большого города»: влияние СМИ, социальное положение человека, грязь и неухоженность города. А также - экономическая нестабильность в стране, трагедии национального масштаба, теракты.


8.61. Агрессивность человечества и увеличение психического расстройства.

На протяжении всей жизни, изо дня в день, человек находится в постоянном взаимодействии с окружающей средой, следствием является не только физическое, но и психоэмоциональное влияние визуальной среды на состояние человека. Но мало кто из граждан знает об этом факте. А между тем психологическое влияние на человека созданной им среды является очень значительным, наше самочувствие напрямую зависит не только от того, с чем мы находимся в непосредственном контакте, но и оттого, что находится в нашем окружении: жилые дома, общественные здания, промышленные сооружения и т.д. Как правило, городская среда обладает такими неблагоприятными факторами, как неразвитость ландшафтного благоустройства или совершенно неверное его применение, агрессивная и гомогенная видеосреда, неправильное сочетание цветов и материалов при отделке или реконструкции зданий.

анализ неблагоприятного визуального воздействия окружающей среды, на примере жителей города Уварово, расположенного в Тамбовской области

В результате анализа литературы, указанной в библиографическом списке, были сделаны следующие выводы:

Визуальная среда оказывает значительное воздействие на состояние человека.Серые безжизненные тона зданий, однообразие их форм отрицательно влияют на состояние здоровья.

Большую опасность для психоэмоционального состояния представляет искусственная визуальная среда, в которую входят агрессивные и гомогенные поля.

Прямые линии и углы вызывают чувство агрессии и дискомфорта.

Правильное цветовое решение и внутренняя отделка положительно влияют на настроение и трудоспособность человека.

Развитый ландшафт и озеленение города создают комфортную среду для человеческого зрения.

Для предотвращения негативных последствий и создания комфортной визуальной среды необходимы также активные действия муниципальных властей. Такие действия должны включать в себя следующие мероприятия:

Использование природоподобия архитектурных форм города, здания должны гармонично сочетаться с ландшафтом, соответствовать ему.

Улучшение цветовой выразительности и своеобразия жилой застройки, путем правильного и гармоничного сочетания цветов.

Необходимо уделять особое внимание применению натуральных материалов, таких как камень и дерево. Особенно в местах близкого контакта с людьми.

Для создания комфортной среды внутри помещения, использовать приемы, обеспечивающие композиционное единство внутреннего пространства, ощущение соразмерности элементов.

Уменьшение действия агрессивных и гомогенных полей, за счет использования пространственных форм.

Использование озеленения - один из наиболее простых и доступных способов.

Совершенствование всех видов городского освещения, использование иллюминации с целью улучшения эстетического восприятия городской среды в вечернее время.

9.62. Энергоэффективный дом.

Энергоэффективные дома можно считать самыми близкими родственниками экологических, и с них почти можно начинать современную историю экодомостроения. Несмотря на то что энергоэффективность далеко не исчерпывает всех сторон экологического дома, она является одним из главных свойств экологического дома и степннь его энергоэффективности является одной из главных его характеристик.

Дом представляет собой единую теплоэнергетическую систему с проходящими через нее потоками различных энергий.

энергоэффективный дом начинается со снижения теплопотребления.

итопительное теплопотреоление снижают по трем основным направлениям, первые два из которых относят к пассивным
мероприятиям, третье - к активным:

Усилением теплоизоляции внешней оболочки здания

Снижением тепловых потерь с вентилируемым воздухом

Использованием энергии окружающей среды

Усиление теплоизоляции внешнего контура здания требует не только усиления теплоизоляции, но и минимизации
мостиков холода, неизбежных в любой строительной конструкции. Утепление различным образом выполняется для стен,
крыш, перекрытий, фундаментов и прозрачных конструкций т.е. окон.

Вентиляция. На вентиляции в существующих домах теряется ориентировочно около трети всего тепла. Исходя из этого естественно было бы ее сократить, однако при этом могут ухудшиться качество внутреннего воздуха, что также недопустимо. Анализ показыват, что возможно проведение системы различного характера мероприятий нацеленных на замедление или компенсацию ухудшения гигиенических показателей внутреннего воздуха. При этом без ухудшения качества внутреннего воздуха окажется возможным сократить объемы вентиляции и вместе с тем потери тепла. Потери тепла на вентиляцию могут быть сокращены также применением искусственных сосредоточенных приточно-вытяжных систем вентиляции с теплообменниками или тепловыми насосами.

Система терморегулирования. Вместо системы отопления в хорошо изолированном доме для компенсации в экстремально холодные периоды достаточно иметь маломощную систему терморегулирования. Действовать она будет эпизодическии выполнена может быть по лучистому типу.

Тепловые гелиоприемники. Тепловые солнечные коллекторы превращают энергию солнечного излучения непосредственно в тепло. Достоинством тепловых солнечных преобразователей является высокий КПД. У современных коллекторов он достигает 45 - 60%. Эффективность термальных гелиоприемников повышается если они снабжены теми или иными концентрирующими излучение зеркальными поверхностями. Весьма перспективными для экодомов обещают стать плоские солнечные элементы с линейными концентраторами излучения - фоконы. Однако потребности в низкотемпературном тепле летом в доме невелики, поскольку в связи с трудностью его длительного хранения, до зимы, когда оно главным образом нужно, его сохранить сложно. Этим объясняется относительно ограниченное их использование в энергоэффективных домах.

В зависимости от этого тепловые коллекторы разделяются на плоские и концентраторные. Плоские коллекторы наиболее просты и дешевы, однако дают лишь низкотемпературное тепло, сфера применения которого в домовом энергохозяйстве ограничена. Концентраторные коллекторы более эффективны, но достаточно сложны в т.ч. в эксплуатации, и дороги из-за необходимости поворотных систем слежения за солнцем. Поэтому их использование в автономной энергосистеме жилищ пока проблематично.

Промежуточное положение занимают появившиеся сравнительно недавно фоконы - плоские солнечные элементы составленные из полос линейных концентраторов лучистой энергии. Концентраторы в сечении имеют V - образную форму (плоскую или параболоидную, последняя дороже, но эффективнее) которые в широком диапазоне углов нахождения солнца концентрируют всю или большую часть излучения в своей сужающейся части где располагаются теплосъемные трубки. Фоконы совмещают в себе преимущества плоских и концентраторных коллекторов - они не требуют строгой ориентации на солнце и в тоже время позволяют получить более высокую температуру теплоносителя, что увеличивает их эффективность.

Теплоулавливающие стены. В последнее время стали популярны стены с прозрачной теплоизоляцией которые хорошо улавливают солнечное тепло и передают его внутрь зданий. Они представляют интерес для домов переходного типа, для экологических домов эффективнее использовать все же солнечные батареи.

Размещение гелиоколлекторов. При отсутствии затеняющих сооружений вся площадь восточных южных и западных фасадов дома, за исключением окон, может быть занята солнечными коллекторами. В первую очередь это относится как к наименее затеняемым поверхностям крыш, всвязи с чем уже появился термин "энергетическая крыша". Сейчас все больше появляется в продаже солнечных батарей выполненных как кровельные элементы.

Ветровые энергоисточники. Ветровая энергия являясь разновидностью солнечной используется человеком с древнейших времен. Особенную ценность ей придает то, что во многих регионах она имеет зимний максимум, компенсируя недостаток прямой солнечной энергии. В некоторых районах ветроресурсы оказываются столь велики что ими можно удовлетворить энергопотребности дома с избытком. Избыточная энергия может использоваться для производственных целей или продаваться во внешнюю сеть. Стоимость ветроэнергии в некоторых случаях уже сейчас оказывается ниже стоимости энергии полученной на тепловых станциях.

На сегодня наиболее перспективным способом длительного сохранения энергии в доме представляется хранение ее в виде водорода , получаемого гидролизом воды, в металлгидридных аккумуляторах. Преимущества последних заключаются в низкой взрывоопасности и малом объеме. Обратное преобразование водорода в энергию (электрическую и тепловую) возможно с помощью топливных элементов. По ценовым критериям водородный энергетический цикл для дома в ближайшее время обещает стать вполне доступным.

Пристроенная теплица Пристроенная к дому с южной стороны теплица может выполнять много полезных функций - служить местом отдыха, игровой площадкой для детей, оранжереей и т.д. Одновременно она является одним из самых дешевых и эффективных солнцеулавливающих устройств, что делает ее наличие в экодоме желательным.

По степени энергоэффективности дома можно классифицировать следующим образом. Дома переходного типа - потребляют на отопление значительно меньше энергии чем в среднестатистические дома. Далее следуют Дома нулевого теплопотребления - утепленные настолько хорошо, что им не нужна система отопления. За ними следуют энергоавтономные или энергосамодостаточные дома удоалетворяющие все свои энергетические потребности за счет индивидуальных или коллективных ВИЭ и тем самым не получпющие энергии извне. Наконец возможны и энергоизбыточные дома, экспортирующие энергию. Примеры таких домов уже существуют.

Вращающиеся дома. На протяжении тысячелетий дома строились статичными, а их ориентация определялась традициями и метными условиями. Один из способов повышения энергоэффективности дома состоит в том. чтобы южные фасады делать с
увеличенным остеклением и солнечными батареями, северные - с минимальным остеклением и наиболее утепленными
стенами. Поворотные устройства для солнечных батарей установленных на домах практически не применяются, однако,существуют целиком вращающиеся дома.

Такой дом возводится на металлической вращающейся основе, которая стоит на опорах, и может быть сооружен практически из любого материала - бетона, дерева, стекла или стали. Основание для узла вращения заглубляется на ту же величину, что и обычный фундамент. Поворотный механизм не требует регулярного обслуживания, а только
периодических осмотров, как и ходовая часть автомобиля. Дополнительным достоинством вращающихся домов является их сейсмоустойчивость.

Обычно предлагаемые дома могут делать один полный поворот, после чего должны ны совершить круг обратного вращения.

Энергия биомассы. Существуют породы быстрорастущих однолетних и многолетних растенийкоторые уже сейчас рентабельно выращивать для топливных нужд. Важно то чтопри сжигании специально выращенной биомассы в атмосферу не попадает

дополнительный углекислый газ, поскольку в процессе роста такое же

количество его поглощается. Таким образом суммарное количество двуокиси

углерода относящейся к парниковым газам, в атмосфере не увеличивается и тем

самым не вносится вклад в глобальное потепление.

Тепло окружающей среды. Можно отапливать дома отбирая тепло от холодного воздуха, воды, льдаили грунта. Это может быть осуществлено с помощью тепловых насосов -устройств в принципе идентичных обычному холодильнику, с той лишь разницейчто полезным эффектом является тепло выделяемое радиатором. На приводтеплонасоса затрачивается электрическая энергия, однако получаемая тепловаяэнергия оказывается в 3-5 раз больше. Отсюда в частности следуетнерациональность прямого использования электроэнергии для этопления. Использование теплонасосов для отопления зданий является выгодным, вомногих странах имеются действуют программы стимулирующие использоаниетеплонасосов имеющие государственную поддержку.

Водоэффективный дом.

Современному жилищу, помимо энергии, требуется извне холодная и горячая вода, атмосферный воздух, потребительские товары, информация. В свою очередь он производит отходы, главными из которых являются сточные воды и твердые бытовые отходы. Таким образом, дом оказывается задающим звеном и узловым пунктом крупных ресурсных циклов. Они так же, как энергетический, требуют оптимизации.

В экодоме целесообразно использовать схемы раздельного и повторного водоснабжения, водосберегающую сантехнику, сбор дождевой воды, раздельный сбор и очистку черных и серых стоков.

Забираемую из природных источников воду в настоящее время, как правило, необходимо очищать. Нет смысла использовать хорошо очищенную воду питьевых стандартов для всех бытовых целей, как это делается сейчас. Разумнее использовать два-три стандарта качества воды для разных видов использования, т.е. ввести дифференциальную водоподготовку. Необходимая дополнительная прокладка трубопроводов, в силу близости устройств водоподготовки, оправдает себя. Таким образом, небольшие коллективные или индивидуальные системы водоснабжения без труда могут быть выполнены по раздельной схеме, когда тщательно очищается только питьевая вода, дополнительно подаются воды меньших степеней очистки для тех или иных хозяйственных нужд. Способы очистки воды зависят от ее конкретного состава и должны подбираться индивидуально.

В качестве одного из источников водоснабжения может быть использована дождевая вода. Для того чтобы при сборе в нее не вносились дополнительные загрязнения, кровля не должна содержать токсичных покрытий, например оцинкованного железа. Может оказаться, что дождевая вода удовлетворяет поливным стандартам, в таком случае ее не потребуется очищать. Кроме того, использование дождевой воды приближает водный баланс местности к естественному, тем самым, уменьшая риск нарушения водного баланса местного ландшафта.

Горячую воду для бытовых целей целесообразно получать в теплый период от солнечных водонагревателей, в холодный - дополнительно с помощью теплонасосов и сбросного тепла электрогенератора и других энергоприборов.

Основные термины и определения……………………….……...…...2

Определение экологии………………………………….…………2

Основные разделы………………………………………….……...2

Законы экологии…………………………………………….……..4

Организм и среда………………………………………….……….6

Практическое значение экологии………………………….……..9

Основные термины и определения

Определение экологии

Экология - это наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей их неорганической природой, о связях в надорганизменных системах, о структуре и функционировании этих систем.

Экология как наука сформировалась лишь в середине прош­лого столетия, после того, как были накоплены сведения о много­образии живых организмов на Земле, об особенностях их образа жизни. Возникло понимание, что не только строение и развитие организмов, но и взаимоотношения их со средой обитания под­чинены определенным закономерностям, которые заслуживают специального и тщательного изучения.

Термин «экология» ввел известный немецкий зоолог Э. Геккель, который в своих трудах «Всеобщая морфология организ­мов» и «Естественная история миротворения» впервые попытался дать определение сущности новой науки. Сло­во «экология» происходит от греческого «oikos», что означает «жи­лище», «местопребывание», «убежище».

Основные разделы

Экология подразделяется на:

    общую экологию, исследующую основные принципы организации и функционирова-ния различных надорганизменных систем;

    частную экологию, сфера которой ограничена изучением конкретных групп определенного таксономического ранга.

Общая экология классифицируется по уровням организации надорганизменных систем:

    популяционная экология (иногда называется демэкологией, или экологией населения) изучает популяции - совокупности особей одного вида, объединяемых общей территорией и генофондом.

    экология сообществ (или биоценология) исследует структуру и динамику природных сообществ (или ценозов) - совокупностей совместно обитающих популяций разных видов.

    биогеоценология - раздел общей экологии, изучающий экосистемы (биогеоценозы).

Экосистема – это сообщество живых организмов и среды обитания, составляющее единое целое на основе пищевых связей и способов получения энергии. А биогеоценоз – это устойчивая, саморегулирующаяся, пространственно ограниченная природная система, в которой функционально взаимосвязаны живые организмы и окружающая их абиотическая среда.

Частная экология состоит из экологии растений и экологии животных. Сравнительно недавно оформилась экология бактерий и грибов. Правомерно и более дробное деление частной экологии (например, экология позвоночных, млекопитающих, зайца-беляка и т.п.).

Относительно принципов деления экологии на общую и частную нет единства во взглядах ученых. По мнению некоторых исследователей, центральный объект экологии - экосистема, а предмет частной экологии отражает подразделение экосистем (например, на наземные и водные; водные подразделяются на морские и пресноводные экосистемы; пресноводные экосистемы, в свою очередь, - на экосистемы рек, озер, водохранилищ и т.д.). Экологию водных организмов и образуемых ими систем изучает гидробиология.

Применяется и деление экологии на:

    аутоэкологию, исследующую взаимоотношения отдельных видов со средой (главным образом с абиотическими факторами);

    синэкологию, изучающую сообщества и биогеоценозы.

Это деление предложено швейцарским ботаником К. Шретером. Популяционная экология связывает оба эти раздела.

Многие отрасли экологии имеют ярко выраженную практическую направленность. Такова сельскохозяйственная экология, предмет которой - создаваемые человеком сельскохозяйственные экосистемы.

Влияние природной среды на человеческое общество, особенности урбанизированных биогеоценозов изучает возникшая в середине 20 в. экология человека. Возросшая опасность радиоактивного загрязнения окружающей среды привела к возникновению радиоэкологии. Учение о биосфере разрабатывается в особенно тесном контакте с биогеохимией. Отношения организмов к абиотической и биотической среде в прошлые геологической эпохи, проблемы реконструкции древних ценозов по ископаемым остаткам составляют предмет палеоэкологии.

Законы экологии

Как и любая наука, экология выявляет закономерности протекания изучаемых процессов и формулирует их в виде кратких логических и проверенных практикой положений - законов.

Основные законы экологии:

    Закон незаменимости биосферы: биосфера - это единственная система, обеспечивающая устойчивость среды обитания при любых возникающих возмущениях. Нет никаких оснований надеяться на построение искусственных сообществ, обеспечивающих стабилизацию окружающей среды в той же степени, что и естественные сообщества.

    Закон биогенной миграции атомов (В.И.Вернадского): миграция химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом осуществляется при непосредственном участии живого вещества - биогенная миграция.

    Закон физико-химического единства живого вещества: общебиосферный закон - живое вещество физико-химически едино; при всей разнокачественности живых организмов они настолько физико-химически сходны, что вредное для одних не безразлично для других (например, загрязнители).

    Принцип Реди: живое происходит только от живого, между живым и неживым веществом существует непроходимая граница, хотя и имеется постоянное взаимодействие.

    Закон единства «организм – среда»: жизнь развивается в результате постоянного обмена веществом и информацией на базе потока энергии в совокупном единстве среды и населяющих ее организмов.

    Закон однонаправленности потока энергии: энергия, получаемая сообществом и усваиваемая продуцентами, рассеивается или вместе с их биомассой передается консументам, а затем редуцентам с падением потока на каждом трофическом уровне; поскольку в обратный поток (от редуцентов к продуцентам) поступает ничтожное количество изначально вовлеченной энергии (максимум 0,35%) говорить о «круговороте энергии» нельзя; существует лишь круговорот веществ, поддерживаемый потоком энергии.

    Закон необратимости эволюции Л. Долло: организм (популяция, вид) не может вернуться к прежнему состоянию, уже осуществленному в ряду его предков, даже вернувшись в среду их обитания.

    Закон (правило) 10 процентов Р. Линдемана: среднемаксимальный переход с одного трофического уровня экологической пирамиды на другой 10% энергии (или вещества в энергетическом выражений), как правило, не ведет к неблагоприятным последствиям для экосистемы и теряющего энергию трофического уровня.

    Закон толерантности (В. Шелфорда): лимитирующим фактором процветания организма (вида) может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия, диапазон между которыми определяет величину выносливости (толерантности) организма к данному фактору.

    Закон оптимума: любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на живые организмы.

    Закон ограничивающего фактора (закон минимума Ю. Либиха): наиболее значим тот фактор, который больше всего отклоняется от оптимальных для организма значений; от него зависит в данный момент выживание особей; веществом, присутствующим в минимуме управляется рост.

    Закон (принцип) исключения Гаузе: два вида не могут существовать в одной и той же местности, если их экологические потребности идентичны, т.е. если они занимают одну и ту же экологическую нишу.

    «Законы» экологии Б. Коммонера: 1) все связано со всем; 2) все должно куда-то деваться; 3) природа «знает» лучше; 4) ничто не дается даром.

Организм и среда

Основная задача экологии в настоящее время - детальное изучение количественными методами среды обитания различных организмов.

Среда обитания - это та часть природы, которая окружает живой организм и с которой он непосредственно взаимодействует. Составные части и свойства среды многообразны и изменчивы. Любое живое существо живет в сложном и меняющемся мире, постоянно приспосабливаясь к нему и регулируя свою жизнедеятельность в соответствии с его изменениями.

Приспособления организмов к среде носят название адаптаций. Способность к адаптациям - одно из основных свойств жизни вообще, так как обеспечивает самую возможность ее существования, возможность организмов выживать и размножаться. Адаптации проявляются на разных уровнях: от биохимии клеток и поведения отдельных организмов до строения и функционирования сообществ и экологических систем. Адаптации возникают и изменяются в ходе эволюции видов.

Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, называются экологическими факторами. Факторы среды многообразны. Они могут быть необходимы или, наоборот, вредны для живых существ, способствовать или препятствовать выживанию и размножению. Экологические факторы имеют разную природу и специфику действия. Экологические факторы делятся на биотические, абиотические и антропогенные.

1) Биотические факторы - это формы воздействия живых существ друг на друга. Каждый организм постоянно испытывает на себе прямое или косвенное влияние других существ, вступает в связь с представителями своего вида и других видов - растениями, животными, микроорганизмами, зависит от них и сам оказывает на них воздействие. Окружающий органический мир - составная часть среды каждого живого существа.

Взаимные связи организмов - основа существования биоценозов и популяций; рассмотрение их относится к области синэкологии.

2) Абиотические факторы - это все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы. К ним относятся физические и химические факторы.

Физические факторы неживой природы:

Абиотические факторы водной среды включают плотность, вязкость, теплоемкость, соленость, прозрачность, кислотность, растворенные газы, подвижность, температурную стратификацию (градиент), температурный режим.

К химическим факторам неживой природы принадлежат компонен­ты воздуха, воды, кислотность (рН) и другие примеси промышленного происхождения.

3) Антропогенные факторы - это формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни. В ходе истории человечества развитие сначала охоты, а затем сельского хозяйства, промышленности, транспорта сильно изменило природу нашей планеты. Значение антропогенных воздействий на весь живой мир Земли продолжает стремительно возрастать.

Хотя человек влияет на живую природу через изменение абиотических факторов и биотических связей видов, деятельность людей на планете следует выделять в особую силу, не укладывающуюся в рамки классификации. В настоящее время практически вся судьба живого покрова Земли и всех видов организмов находится в руках человеческого общества, зависит от антропогенного влияния на природу.

Экологические факторы среды оказывают на живые организмы различные воздействия, т.е. могут влиять:

    как раздражители, вызывающие приспособитель­ные изменения физиологических и биохимических функций;

    как ограничители, обусловливающие невозможность существования в данных условиях;

    как модификаторы, вызывающие анатомические и морфологические изменения организмов;

    как сигналы, свидетельствующие об изменениях других факторов среды.

Практическое значение экологии

На современном этапе развития человеческого общества, когда в результате научно-технической революции усилилось его воздействие на биосферу, практическое значение экологии необычайно возросло. Экология должна служить научной базой любых мероприятий по использованию и охране природных ресурсов, по сохранению среды в благоприятном для обитания человека состоянии. Познание основных принципов трансформации вещества и энергии в природных экосистемах создает теоретическую основу для разработки практических мероприятий по увеличению количества и качества пищевых продуктов, производимых в биосфере. Исследования природных механизмов регуляции численности популяций служат основой планирования и разработки систем мероприятий по управлению численностью экономически важных видов.

Экология служит теоретической основой для разработки мер по переходу от промысла диких видов растений и животных к их культивированию и к другим формам более рационального их использования. На данных экологии строится основное рациональное ведение рыболовства, рыбоводства и охотничьего хозяйства.

Экология изучает взаимодействие сельскохозяйственных и природных экосистем, сочетания окультуренных и естественных ландшафтов. Одна из важнейших практических задач экологии - изучение эвтрофикации внутренних водоемов, возникающего в результате нарушения их биологического и гидрохимического режима, приводящего к неблагоприятным для человека последствиям: массовому развитию планктонных синезеленых водорослей («цветению воды»), исчезновению ценных пород рыб, ухудшению качества воды. Разработка мер по охране и рациональному использованию дикой природы, создание сети заповедников, заказников и национальных парков, планирование ландшафта также производятся по рекомендациям, разрабатываемым экологами.

Список литературы

    Гарин В.М. Экология для технических вузов: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.

    Воронков Н. А. Экология. Общая, социальная, прикладная: Учеб. пособие. – М.: Агар, 1999.

    Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие. – М: ФАИР-ПРЕСС, 1999.

    Общая экология: Учеб. / Под ред. А. С. Степановских. – М.: ЮНИТИ, 2000.

Абиотические факторы воздействие на организм компонен­тов неживой природы.

Автотрофы организмы, использующие в качестве источни­ка углерода углекислый газ, то есть организмы, способные созда­вать органические вещества из неорганических – углекислого газа, воды, минеральных солей (растения и некоторые бактерии). К ним относятся фототрофы и хемотрофы.

Агроэкосистемы (сельскохозяйственные экосистемы, агроценозы) искусственные экосистемы, возникающие в результате сель­скохозяйственной деятельности человека (пашни, сенокосы, пас­тбища).

Адаптации морфологические изменения в строении организ­мов. Например, видоизменение листа у растений пустынь.

Адаптации физиологические изменения в физиологии орга­низмов. Например, способность верблюда обеспечивать организм влагой путем окисления запасов жира.

Адаптации этологические изменения в поведении организ­мов. Например, сезонные миграции млекопитающих и птиц, впа­дение в спячку в зимний период.

Адаптация приспособление к среде обитания, выработав­шееся у организмов в процессе эволюции.

Аллелопатия (антибиоз) – частный случай аменсализма, при котором во внешнюю среду выделяются продукты жизнедеятель­ности одного организма, отравляя ее и делая непригодной для жизни другого. Распространена у растений, грибов, бактерий.

Аллергены факторы, способные вызывать аллергию. Аллер­генами могут быть болезнетворные и неболезнетворные микро­бы, домашняя пыль, шерсть животных, пыльца растений, лекар­ственные препараты, бензин, хлорамин, мясо, овощи, фрукты, ягоды и т.д.

Аллергия извращенная чувствительность или реактивность организма к тому или иному веществу, так называемому аллер­гену.

Аменсализм взаимоотношения, при которых один организм воздействует на другой и подавляет его жизнедеятельность, а сам не испытывает никаких отрицательных влияний со стороны по­давляемого. Например, ель и растения нижнего яруса.

Анабиоз – полная временная остановка жизни. В состоянии анабиоза организмы становятся устойчи­выми к разнообразным воздействиям (коловратки, тихоходки, мелкие нематоды, семена и споры рас­тений, споры бактерий и грибов). Анабиоз достаточно редкое явление и является крайним состоянием покоя в живой природе, состояние анабиоза возможно лишь при почти полном обезвоживании организмов. См. Гипобиоз и Криптобиоз .

Анаэробы облигатные организмы, неспособные жить в кис­лородной среде (некоторые бактерии).

Анаэробы факультативные – организмы, способные жить как в присутствии кислорода, так и без него (некоторые бактерии и грибы).

Анемофилия – способ опыления растений ветром. К анемофильным растениями принадлежат все голосеменные и около 10 % покрытосеменных (буковые, березовые, ореховые, коноплевые, казуариновые, маревые, осоковые, злаки и др.).



Анемохория – расселение с помощью воздушных потоков. Анемохория характерна для спор, семян и плодов растений, цист простейших, мелких насекомых, пауков и др.

Антибиоз см. Аллелопатия.

Антропогенез происхождение человека, становление его как вида.

Антропогенные факторы воздействие на организм челове­ческой деятельности.

Антропогенный круговорот (обмен) веществ круговорот (об­мен) веществ, движущей силой которого является деятельность человека. По причине незамкнутости антропогенного круговоро­та его часто называют обменом.

Антропосфера сфера Земли, где живет и куда временно про­никает (с помощью спутников и т.п.) человечество. Понятие «антропосфера» употребляют для характеристики пространственного положения человечества и его хозяйственной деятельности.

Антропоцентризм тип общественного сознания, основываю­щийся на представлениях о «человеческой исключительности», противопоставлении человека природе.

Апвеллинг – подъем холодных вод с глубины океана, когда вет­ры перемещают воду от крутого материкового склона, а взамен ей из глубины поднимается вода, обогащенная биогенными элемента­ми.

Ареал пространство, на котором популяция или вид в целом встречается в течение всей своей жизнедеятельности.

Атмосфера сплошная воздушная оболочка Земли, состоя­щая из смеси газов, водяных паров и пылевидных частиц.

Аутвеллинг привнес биогенных элементов с суши в прибреж­ные водоемы, представляющие собой экотоны между пресновод­ными и морскими экосистемами (эстуарии, лиманы, устья рек, прибрежные бухты и т.д.).

Аутэкология (экология особей, факториальная экология) – раз­дел экологии, изучающий взаимоотношения особей (организма) с окружающей средой.

Ацидофилы растения, обитающие на почвах с рН<6,7.

Аэробы организмы, способные жить только в кислородной среде (животные, растения, некоторые бактерии и грибы).

Базифилы растения, обитающие на почвах с рН>7,0.

Бенталь дно океана или моря как среда обитания донных организмов – бентоса.

Бентос организмы, живущие на дне и в грунте (прикреплен­ные водоросли и высшие растения, ракообразные, моллюски, морские звезды и др.). Выделяют фитобентос и зообентос.

Биогенное вещество неживые тела, образующиеся в результа­те жизнедеятельности живых организмов (некоторые осадочные породы: известняки, мел и др., а также нефть, газ, каменный уголь, кислород атмосферы и др.).

Биогенные элементы химические элементы, которые входят

в состав живых организмов и при этом выполняют биологические функции.

Биогеохимический круговорот (биогеохимические циклы) часть биологического круговорота, составленная обменными циклами воды, углерода, азота, кислорода, фосфора, серы и других биогенных элементов.

Биогеоценоз однородный участок земной поверхности с определенным составом живых (биоценоз) и косных (биотоп) компо­нентов, объединенных обменом веществ и энергии в единый при­родный комплекс.

Биоиндикаторы живые организмы, по наличию, состоянию и поведению которых можно судить об изменении в окружающей среде.

Биоиндикация обнаружение и определение биологически и экологически значимых антропогенных нагрузок на основе реак­ции на них живых организмов и их сообществ.

Биокосное вещество биокосные тела, представляющие собой результат совместной деятельности живых организмов и геологи­ческих процессов (почвы, илы, кора выветривания и др.).

Биологическая продукция (продуктивность) прирост биомассы в экосистеме, созданной за единицу времени. Она делится на пер­вичную и вторичную продукцию.

Биологические ритмы периодически повторяющиеся изме­нения интенсивности и характера биологических процессов и яв­лений. Например, ритмичность в делении клеток, синтезеДНК и РНК, секреции гормонов, суточное движение листьев и лепест­ков в сторону Солнца, осенние листопады, сезонное одревесне­ние зимующих побегов, сезонные миграции птиц и млекопитаю­щих и т.д.

Биологические часы организма – эндогенные биологические рит­мы, дающие организму возможность ориентироваться во времени и заранее готовиться к предстоящим изменениям среды.

Биологический (биотический) круговорот – круговорот веществ, движущей силой которого является деятельность живых организ­мов. Главным источником энергии круговорота является солнеч­ная радиация, которая порождает фотосинтез.

Биом совокупность различных групп организмов и среды их обитания в определенной ландшафтно-географической зоне (на­пример, в тундре, тайге, степи и т.д.).

Биомасса масса организмов определенной группы (продуцен­тов, консументов, редуцентов) или сообщества в целом.

Биосфера оболочка Земли, состав, структура и свойства ко­торой в той или иной степени определяются настоящей или про­шлой деятельностью живых организмов.

Биосферные заповедники составные части ряда государствен­ных природных заповедников, использующиеся для фонового мони­торинга биосферных процессов.

Биота исторически сложившаяся совокупность живых орга­низмов, объединенных общей областью распространения. Напри­мер, биота тундры, почвенная биота и т.д.

Биотические факторы воздействие на организм других жи­вых организмов.

Биотоп определенная территория со свойственными ей аби­отическими факторами среды обитания (климат, почва).

Биотрофы гетеротрофные организмы, использующие в ка­честве пищи другие живые организмы. К ним относятся зоофаги и фитофаги.

Биоценоз совокупность популяций разных видов, обитающих на определенной территории.

Валовая первичная продукция общая биомасса, созданная рас­тениями в ходе фотосинтеза. Часть ее расходуется на поддержа­ние жизнедеятельности растений – траты на дыхание (40–70 %). Оставшаяся часть называется чистой первичной продукцией.

«Взрыв» демографический резкое увеличение народонаселения, в результате снижения смертности на фоне высокой рождаемости. Его причины связаны с изменением социально-экономи­ческих или общеэкологических условий жизни (включая уровень здравоохранения).

Вид биологический совокупность особей, обладающих наслед­ственным сходством морфологических, физиологических и био­химических особенностей, способных к скрещиванию с образова­нием плодовитого потомства, приспособленных к определенным условиям жизни и занимающих в природе определенную область (ареал).

Видовая структура биоценоза число видов, образующих данный биоценоз, и соотношение их численности или массы.

Видовое разнообразие биоценоза число видов в данном сооб­ществе. Различают α-разнообразие – видовое разнообразие в дан­ном местообитании, и β-разнообразие – сумма всех видов всех местообитаний в данном районе.

Викарирующие (замещающие) виды сходные по экологии, но не родственные виды, способные занимать одни и те же экологи­ческие ниши.

Виоленты (силовики) – виды, подавляющие всех конкурентов (например, деревья, образующие коренные леса).

Возобновимые природные ресурсы которые по мере использования постоянно восстанавлива­ются (животный мир, растительность, почва).

Возрастная структура (возрастной состав) популяции соот­ношение в популяции особей разных возрастных групп.

«Вторая природа» изменения природной среды, искусственно вызванные людьми и характеризующиеся отсутствием самопод­держания, то есть постепенно разрушающиеся без поддерживаю­щего влияния человека (пашни, лесопосадки, искусственные во­доемы и др.).

Вторичная продукция – биомасса, консументами.

«Второстепенные» виды – малочисленные и редкие в биоценозе виды.

Выживаемость абсолютное число особей (или процент от исходного числа особей), сохранившихся в популяции за опреде­ленный промежуток времени.

Высотная поясность закономерная смена природной среды с подъемом в горы от их подножия до вершин.

Галофилы животные засоленных почв. Галофиты растения засоленных почв.

Гелиофиты облигатные (светолюбивые растения) растения, обитающие в условиях хорошего освещения.

Гелиофиты факультативные (теневыносливые растения) ра­стения, способные обитать как в условиях хорошего освещения, так и в условиях затенения.

Гелофиты разновидность гидрофитов – растения, обитаю­щие на болотах и заболоченных лугах.

Гемикриптофиты растения, почки возобновления которых находятся на уровне поверхности почвы, или в самом поверхнос­тном ее слое, часто покрытом подстилкой (большинство много­летних трав).

Генетическая структура популяции соотношение в популяции различных генотипов и аллелей.

Генофонд совокупность генов всех особей популяции.

Геобионты животные, постоянно обитающие в почве, весь цикл развития которых протекает в почвенной среде.

Геоксены животные, иногда посещающие почву для времен­ного укрытия или убежища.

Геологический круговорот круговорот веществ, движущей си­лой которого являются экзогенные и эндогенные геологические про­цессы.

Геофилы – животные, часть цикла развития которых (чаще одна из фаз) обязательно проходит в почве.

Геофиты разновидность криптофитов.

Гетеротермные организмы группа гомойотермных организмов, у которых периоды сохранения постоянно высокой температуры тела сменяются периодами ее понижения при впадении в спячку в неблагоприятный период года (суслики, сурки, ежи, летучие мыши и др.).

Гетеротрофы организмы, использующие в качестве источника углерода органические соединения, то есть организмы, питающиеся готовым органическим веществом (животные, грибы и большинство бактерий).

Гигрофилы влаголюбивые организмы.

Гигрофиты растения влажных местообитаний, не переносящие водного дефицита. К ним, в частности, относятся водные, растения – гидрофиты и гидатофиты.

Гидатофиты водные растения, целиком или большей своей частью погруженные в воду (например, рдест, кувшинка).

Гидросфера прерывистая водная оболочка Земли, располагающаяся между атмосферой и литосферой и включающая в себя все: океаны, моря, озера, реки, а также подземные воды, льды, снега полярных и высокогорных районов.

Гидрофиты – водные растения, прикрепленные к грунту и погруженные в воду только нижними частями (например, тростник).

Гильдии группы видов в сообществе, обладающие сходными функциями и нишами одинакового размера, то есть роль которых в сообществе одинакова или сравнима (например, лианы тропи­ческого леса представлены многими видами растений).

Гипобиоз (покой вынужденный ) – торможение активнос­ти, или оцепенение, возникает под прямым давлением неблаго­приятных условий (при недос­татке тепла, воды, кислорода и т. п.) и прекращается почти сразу после того, как эти условия возвращаются к норме (некоторые виды членистоногих, например коллемболы, ряд мух, жужелицы и др.). См. Анабиоз и Криптобиоз .

Глобальное моделирование прогнозирование будущего всего мира на основе математических моделей и вычислительной тех­ники.

Гомеостаз – динамическое равновесие процессов, протекаю­щих в организме, популяции, биоценозе, экосистеме.

Гомойотермные организмы организмы, способные поддер­живать внутреннюю температуру тела на относительно постоян­ном уровне независимо от температуры окружающей среды (пти­цы и млекопитающие).

Горизонтальная зональность закономерное изменение при­родной среды по направлению от экватора к полюсам.

Государственные природные заповедники территории и аква­тории, которые полностью изъяты из обычного хозяйственного использования с целью сохранения в естественном состоянии природного комплекса.

Государственный стандарт (ГОСТ) – нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований, обязательных для исполнения.

Гумус основная часть органического вещества почвы, полно­стью утратившая черты анатомического строения.

Деградация почв ухудшение качества почвы в результате сни­жения плодородия.

Демэкология (экология популяций, популяционная экология) – раздел экологии, изучающий взаимоотношения популяции, вида с окружающей средой.

Дендрологические парки и ботанические сады коллекции дере­вьев, кустарников и трав, созданные человеком с целью сохране­ния биоразнообразия и обогащения растительного мира, а также в научных, учебных и культурно-просветительных целях.

Детрит – мелкие частицы остатков организмов и их выделения.

Детритные пищевые цепи (цепи разложения) – пищевые цепи, начинающиеся с отмерших остатков растений, трупов и экскре­ментов животных. Например, детрит → детритофаги → хищники → микрофаги → хищники → макрофаги.

Детритофаги – организмы, питающиеся детритом.См. Сапротрофы.

Джут – массовый падеж скота в результате гололедицы, лишавшей животных корма.

Доминантные виды – виды, преобладающие в биоценозе по численности.

Емкость среды количественная характеристика совокупнос­ти условий, ограничивающих рост численности популяции.

Жесткое управление прямое, непосредственное воздействие на природу, грубо нарушающее естественные процессы с помо­щью технических средств, коренное преобразование самих меха­низмов и систем природы. Например, распашка земель, строи­тельство плотин на реках.

Живое вещество живые организмы, населяющие Землю.

Жизненная форма организма морфологический тип приспо­собления растения или животного к определенным условиям оби­тания и определенному образу жизни.

Загрязнение привнесение в окружающую среду или возник­новение в ней новых (обычно не характерных для нее) вредных химических, физических, биологических, информационных аген­тов. Загрязнение может возникать в результате естественных при­чин (природных) или под влиянием деятельности человека (ант­ропогенное загрязнение).

Загрязнитель любой природный или антропогенный агент, попадающий в окружающую среду или возникающий в ней в ко­личествах, выходящих за рамки естественного фона. Загрязните­лем называют также объект, служащий источником загрязнения среды. Используется также английское слово «поллютант».

Загрязняющее вещество химическое вещество, вызывающее загрязнение.

Заказники территории, создаваемые на определенный срок (в ряде случаев постоянно) для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания эко­логического баланса. В заказниках сохраняют и восстанавливают плотности популяций одного или нескольких видов животных или растений, а также природные ландшафты, водные объекты и др.

Заменимые природные ресурсы – природные ресурсы, которые мож­но заменить другими сейчас или в обозримом будущем (все полез­ные ископаемые, энергоресурсы).

Зона толерантности интервал количественных значений эко­логического фактора между верхним и нижним пределами вынос­ливости.

Зообентос животный компонент бентоса (ракообразные, мол­люски, морские звезды и др.). Зоопланктон животный компонент планктона (одноклеточ­ные животные, рачки, медузы и др.).

Зоофаги гетеротрофные организмы, использующие в каче­стве пищи живых животных. См. Биотрофы.

Зооценоз животный компонент биоценоза.

Инвазия – проникновение расселяющихся особей на не занятые еще видом территории, заселение их и образование новых популяций.

Исчерпаемые природные ресурсы – природные ресурсы, количе­ство которых ограничено и абсолютно, и относительно (полезные ископаемые, почвы, биологические ресурсы). Их делят на нево­зобновимые и возобновимые природные ресурсы.

Кадастры природных ресурсов это свод экономических, эко­логических, организационных и технических показателей, кото­рый характеризует количество и качество природного ресурса, а также состав и категории природопользователей этого ресурса.

Каннибализм частный случай хищничества, когда происходит умерщвление и поедание себе подобных.

Канцерогены факторы, способные вызывать злокачественные и доброкачественные новообразования (ультрафиолетовые, рент­геновские и гамма лучи, бензпирен, некоторые вирусы и др.).

Качество окружающей среды совокупность показателей, ха­рактеризующих состояние окружающей среды, степень соответствия среды жизни человека его потребностям.

Квартирантство см. Синойкия.

Кислотный дождь – дождь или снег, подкисленный до рН < 5,6 из-за растворения в атмосферной влаге антропогенных выбросов (диоксид серы, оксиды азота, хлороводород и пр.).

Климаксное сообщество сообщество, находящееся в равнове­сии с окружающей средой.

Климат многолетний режим погоды.

Колония групповое поселение оседлых животных как дли­тельно существующее, так и возникающее лишь на период размножения (гагары, пчелы, муравьи и др.).

Командно-административное управление управление природопользователями, основанное на установлении норм, стандар­тов, правил природопользования и соответствующих плановых заданий предприятиям по охране окружающей среды и наказа­ний от выговора до тюремного заключения или снятия с работы и выплаты штрафов предприятиям и его руководством.

Комменсализм взаимоотношения, при которых один из партнеров получает пользу от сожительства, а другому присутствие первого безразлично. См. Трофобиоз и Синойкия.

Конвергенция внешнее сходство, возникающее у представителей разных неродственных групп и видов в результате сходного образа жизни.

Конкуренция взаимоотношения, при которых организмы со­перничают друг с другом за одни и те же ресурсы внешней среды при недостатке последних. Конкуренция бываеткосвенная (пас­сивная) – потребление ресурсов среды, необходимых обоим ви­дам, ипрямая (активная) – подавление одного вида другим;внут­ривидовая соперничество между особями одного вида, имежви­довая – соперничество между особями разных видов.

Консорция структурная единица биоценоза, объединяющая автотрофные и гетеротрофные организмы на основе пространствен­ных (топических) и пищевых (трофических) связей вокруг цент­рального члена (ядра). Например, отдельно стоящее дерево или группа деревьев (растение-эдификатор) и связанные с ним орга­низмы.

Конструктивное воздействие человеческая деятельность, на­правленная на восстановление природной среды, нарушенной в результате хозяйственной деятельности человека или природных процессов. Например, рекультивация ландшафтов, восстановле­ние численности редких видов животных и растений и т.д.

Консументы (макроконсументы, фаготрофы) – гетеротрофные организмы, потребляющие органическое вещество продуцентов или других консументов (животные, гетеротрофные растения, некото­рые микроорганизмы). Консументы бывают первого порядка (рас-тительноядные животные), второго порядка (первичные хищники, питающиеся растительноядными животными), третьего порядка (вторичные хищники, питающиеся плотоядными животными) и т.д.

Контроль состояния окружающей среды проверка соответ­ствия показателей качества окружающей среды (воды, атмосфер­ного воздуха, почв и т.д.) установленным нормам и требованиям (ПДК, НДС, ПДВ, ПДВВ и др.).

Копрофаги организмы, питающиеся экскрементами, главным образом млекопитающих. См. Сапротрофы.

Косвенное (опосредованное) воздействие изменение природы в результате цепных реакций или вторичных явлений, связанных с хозяйственной деятельностью человека.

Космополиты виды растений и животных, представители ко­торых встречаются на большей части обитаемых областей Земли (например, комнатная муха, серая крыса).

Косное вещество – неживые тела, образующиеся в результате процессов, не связанных с деятельностью живых организмов (по­роды магматического и метаморфического происхождения, неко­торые осадочные породы).

Коэволюция общества и природы совместная, взаимосвязан­ная эволюция общества и природы.

Краевой эффект увеличение видового разнообразия в пере­ходных зонах между сообществами (экотонах).

«Красные приливы» массовое развитие пирофитовых водо­рослей, связанное с чрезмерным сбросом в океан органических веществ. Были зафиксированы у берегов Флориды, Индии, Авст­ралии, Японии, Черного моря и т.д.

Кривые выживания кривые, отражающие, как по мере старе­ния снижается численность особей одного возраста в популяции.

Криофилы организмы, обитающие в условиях низких темпе­ратур.

Криптобиоз (покой физиологический ) – состоянием пониженной жизнедеятельности в результате частичного угнетения метаболизма, связан с комплексом физиологических перестроек в организме, кото­рые происходят заблаговременно, до наступления неблагопри­ятных сезонных изменений (семена растений, цисты и споры различных микроорганизмов, грибов, водорослей, спячка млекопи­тающих, глубокий покой растений). См. Анабиоз и Гипобиоз .

Криптофиты растения, почки возобновления которых скры­ты в почве (геофиты) или под водой (гидрофиты) (луковичные, клубневые и корневищные растения).

Круговорот веществ многократное участие веществ в про­цессах, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере, в том числе в тех слоях, которые входят в состав биосферы Земли.

Ксенобиотики загрязнители окружающей среды из любого класса химических соединений, которые не встречаются в при­родных экосистемах.

Ксерофилы сухолюбивые организмы.

Ксерофиты растения сухих местообитаний, способные пере­носить перегрев и обезвоживание. К ним относятся суккуленты и склерофиты.

К-стратеги (К-виды, К-популяции) популяции из медленно размножающихся, но более конкурентоспособных особей (человек, деревья и др.)

Лимитирование природопользования плата за сверхлимитное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды в несколько раз превышает плату за использование и заг­рязнение в пределах установленных предприятию нормативов (ли­митов).

Лимитирующий (ограничивающий) фактор – экологический фак­тор, количественное значение которого выходит за пределы вы­носливости вида.

Лимническая зона толща воды до глубины, куда проникает всего 1 % от солнечного света и где затухает фотосинтез.

Литоральная зона – толща воды, где солнечный свет доходит до дна.

Литосфера внешняя твердая оболочка Земли, включающая земную кору и верхний твердый слой мантии.

Литофиты (петрофиты) растения, поселяющиеся на кам­нях, скалах или в их трещинах.

Максимальная продолжительность жизни (МПЖ) это про­должительность жизни, до которой может дожить лишь малая доля особей в реальных условиях среды.

Малоотходная технология такой способ производства, кото­рый обеспечивает максимально эффективное использование сы­рья и энергии, с минимумом отходов и потерь энергии.

Материальное стимулирование природоохранной деятельности обеспечение выгодности для природопользователей природоох­ранной деятельности.

Мезотрофы растения, требующие умеренного количества зольных элементов.

Мезофилы – организмы, обитающие как во влажных, так и сухих местообитаниях.

Мезофиты растения умеренно увлажненных местообитаний;

промежуточная группа между гидрофитами и ксерофитами.

Местообитание это территория или акватория, занимаемая популяцией (видом), с комплексом присущих ей экологических фак­торов.

Микробоценоз микробный компонент биоценоза.

Миксотрофы организмы, которые могут, как синтезировать органические вещества из неорганических, так и питаться готовыми органическими соединениями (насекомоядные растения, представители отдела эвгленовых водорослей, некоторые бакте­рии и др.). См. Автотрофы и Гетеротрофы.

Минерализация превращение органических остатков в неорганические вещества.

Мозаичность горизонтальная структура биоценоза.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – система наблюдения, оценки и прогнозирования состояния окружающей человека природной среды. Мониторинг бываетфоновый (базовый) – слежение за природными явлениями и процессами, протекающими в естественной обстановке, без антропогенного влияния (осуществляется на базе биосферных заповедников); импактный слежение за антропогенными воздействиями в осо­бо опасных зонах,глобальный – слежение за развитием общеми­ровых биосферных процессов и явлений (например, за состоянием озонового слоя, изменением климата),региональный – слежение за природными и антропогенными процессами и явлениями в пределах какого-то региона (например, за состоянием озера Бай­кал),локальный – мониторинг в пределах небольшой территории (например, контроль за состоянием воздуха в городе).

Мутагены факторы, способные вызывать мутации (ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи, повышенная или пониженная температура, бензпирен, азотистая кислота, некоторые вирусы и др.).

Мутуализм (облигатный симбиоз) – взаимовыгодное сожитель­ство, когда, либо один из партнеров, либо оба не могут существо­вать без сожителя. Например, травоядные копытные и целлюлозоразрушающие бактерии.

Мягкое управление – главным образом косвенное, опосредо­ванное воздействие на природу с использованием естественных механизмов саморегуляции, то есть способности природных сис­тем к восстановлению своих свойств после антропогенного вме­шательства. Например, агролесомелиорация.

Нахлебничество см. Трофобиоз.

Национальные парки относительно большие природные тер­ритории и акватории, где обеспечивается выполнение трех основ­ных целей: экологической (поддержание экологического баланса и сохранение природных экосистем), рекреационной (регулируе­мый туризм и отдых людей) и научной (разработка и внедрение методов сохранения природного комплекса в условиях массового допуска посетителей). В национальных парках существуют зоны хозяйственного использования.

Невозобновимые природные ресурсы – исчерпаемые природные ре­сурсы, которые абсолютно не восстанавливаются (каменный уголь, нефть и большинство других полезных ископаемых) или восста­навливаются значительно медленнее, чем идет их использование (торфяники, многие осадочные породы).

Незаменимые природные ресурсы – природные ресурсы, которые нельзя заменить другими природными ресурсами (атмосферный воздух, вода, генетический фонд живых организмов).

Неисчерпаемые природные ресурсы – природные ресурсы, коли­чество которых не ограничено, но не абсолютно, а относительно наших потребностей и сроков существования (воды Мирового океана, пресные воды, атмосферный воздух, энергия ветра, сол­нечная радиация, энергия морских приливов).

Нейстон организмы, обитающие у поверхности воды.

Нейтрализм сожительство двух видов на одной территории, не имеющее для них ни положительных, ни отрицательных по­следствий. Например, белки и лоси.

Нейтрофилы растения, обитающие на почвах с рН = 6,7–7,0.

Некрофаги – гетеротрофные организмы, использующие в ка­честве пищи трупы животных.

Некрофаги (трупоеды) – организмы, питающиеся трупами жи­вотных. См. Сапротрофы.

Нектон активно передвигающиеся в воде животные (рыбы, амфибии, головоногие моллюски, черепахи, китообразные и др.).

Непреднамеренное воздействие является неосознанным, когда че­ловек не предполагает последствий своей деятельности.

Нерациональное природопользование хозяйственная деятель­ность человека, ведущая к истощению (и даже исчезновению) при­родных ресурсов, загрязнению окружающей среды, нарушению эко­логического равновесия природных систем, то есть к экологичес­кому кризису или катастрофе.

Нитрофилы растения, предпочитающие почвы, богатые азо­том.

Ноосфера сфера разума, высшая стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность становится главным, определяющим фактором ее развития.

Нормирование качества окружающей среды установление системы количественных и качественных показателей (стандар­тов) состояния окружающей среды (для воздуха, воды, почвы и т.д.), при которых обеспечиваются благоприятные условия для жизни человека и устойчивого функционирования природных, экосистем.

Обилие вида число или масса особей данного вида на единицу площади или объема занимаемого им пространства.

«Озоновая дыра» значительное пространство в озоносфере пла­неты с заметно пониженным (до 50% и более) содержанием озона.

Озоносфера слой атмосферы с наибольшей концентрацией озона на высоте 20–25 (22–24) км.

Окружающая природная среда естественная среда обитания и деятельности человека и других живых организмов, включающая литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу и околоземное кос­мическое пространство. Внутри природной среды выделяют при­родные ресурсы и природные условия.

Олиготрофы растения, довольствующиеся малым количеством зольных элементов.

Оптимум (зона оптимума, зона нормальной жизнедеятельнос­ти) такое количество экологического фактора, при котором ин­тенсивность жизнедеятельности организмов максимальна.

Осмотрофы гетеротрофные организмы, поглощающие орга­нические вещества из растворов через клеточные оболочки (гри­бы, большинство бактерий).

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) террито­рии или акватории, в пределах которых запрещено их хозяйствен­ное использование и поддерживается их естественное состояние в целях сохранения экологического равновесия, а также в научных, учебно-просветительных, культурно-эстетических целях.

Охрана природы (окружающей природной среды) система меж­дународных, государственных и общественных мероприятий, на­правленных на рациональное использование, воспроизводство и охрану природных ресурсов и улучшение состояния природной среды в интересах удовлетворения материальных и культурных потребностей как существующих, так и будущих поколений лю­дей. Иначе говоря, система мероприятий по оптимизации взаи­моотношений человеческого общества и природы.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) вид дея­тельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируе­мой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия реше­ния о возможности или невозможности ее осуществления.

Оценка риска научный анализ возникновения риска (воз­можности опасной ситуации) с целью выявления опасности, оп­ределения степени опасности в конкретных условиях. Характери­зует вероятность наступления негативного события (аварии, выб­роса, эпидемии и т.п.).

Памятники природы уникальные, невоспроизводимые природные объекты, имеющие научную, экологическую, культурную и эстетическую ценность (пещеры, вековые деревья, скалы, водо­пады и др.). На территории, где они расположены, запрещена любая деятельность, нарушающая их сохранность.

Панмиксия свободное скрещивание между особями одного вида.

Парниковый (тепличный, оранжерейный) эффект разогрев нижних слоев атмосферы, вследствие способности атмосферы пропускать коротковолновую солнечную радиацию, но задержи­вать длинноволновое тепловое излучение земной поверхности. Парниковому эффекту способствует поступление в атмосферу ан­тропогенных примесей (диоксида углерода, пыли, метана, фреонов и т.д.).

Парцелла структурная часть в горизонтальном расчленении биоценоза, отличающаяся от других частей составом и свойствами компонентов. Например, участки широколиственных деревьев в хвойном лесу.

Пастбищные пищевые цепи (цепи выедания) – пищевые цепи, на­чинающиеся с живых фотосинтезирующих организмов. Напри­мер, фитопланктон → зоопланктон рыбы микрофаги рыбы макрофаги → птицы ихтиофаги.

Патиенты виды, способные выжить в неблагоприятных ус­ловиях («тенелюбивые», «солелюбивые» и т.п.).

Педосфера (почвенный покров) – оболочка Земли, образуемая почвенным покровом; верхняя (дневная) часть литосферы на суше.

Пелагиаль толща воды в океане или море как среда обитания пелагических организмов – планктона и нектона.

Первичная продукция – биомасса, созданная за единицу време­ни продуцентами. Она делится на валовую и чистую продукцию.

Перекаты мелководные участки рек с быстрым течением (дно без ила, встречаются преимущественно прикрепленные фор­мы перифитона и бентоса).

Перифитон – организмы, прикрепленные к листьям и стеблям водных растений или другим выступам над дном водоема.

Пессимум (зона пессимума, зона угнетения) такое количество экологического фактора, при котором жизнедеятельность организ­мов угнетена.

Пирамида биомасс графическое изображение соотношения между продуцентами и консументами разных порядков, выражен­ное в единицах биомассы. Показывает изменение биомасс на каж­дом следующем трофическом уровне: для наземных экосистем пи­рамида биомасс сужается кверху, для экосистемы океана – имеет перевернутый характер.

Пирамида чисел (численности Элтона) – графическое изобра­жение соотношения между продуцентами и консументами разных порядков, выраженное в единицах числа особей. Отражает умень­шение численности организмов от продуцентов к консументам.

Пирамида энергии (продукции) графическое изображение со­отношения между продуцентами и консументами разных поряд­ков, выраженное в единицах заключенной в массе живого веще­ства энергии. Имеет универсальный характер и отражает умень­шение количества энергии, содержащейся в продукции, создавае­мой на каждом следующем трофическом уровне.

Пищевая сеть сложное переплетение в сообществе пищевых цепей.

Пищевая цепь (трофическая цепь, цепь питания) последова­тельность организмов, по которой передается энергия, заключен­ная в пище, от ее первоначального источника.

Планктон организмы, в основном пассивно перемещающи­еся за счет течения (одноклеточные водоросли, одноклеточные животные, рачки, медузы и др.). Выделяют фитопланктон и зоо­планктон.

Платность природопользования плата за использование прак­тически всех природные ресурсов, за загрязнение окружающей среды, размещение в ней отходов производства и за другие виды воздействия.

Плесы глубоководные участки рек с медленным течением (на дне мягкий илистый субстрат и роющие животные).

Плодородие почв способность почв удовлетворять потребность растений в элементах питания и воде, обеспечивать их корневые системы достаточным количеством тепла и воздуха для нормаль­ной деятельности и создания урожая.

Плотность число особей или биомасса популяции, приходя­щаяся на единицу площади или объема.

Поведение человека сложный комплекс двигательных актов, направленных на удовлетворение потребностей организма.

Погода непрерывно меняющееся состояние атмосферы у земной поверхности, примерно до высоты 20 км (граница тро­посферы).

Пойкилотермные организмы организмы с непостоянной внут­ренней температурой тела, меняющейся в зависимости от темпе­ратуры внешней среды (микроорганизмы, растения, беспозвоноч­ные и низшие позвоночные животные).

Половая структура (половой состав) популяции соотношение в популяции особей мужского и женского пола.

Популяция совокупность особей одного вида, способных к самовоспроизводству, которая длительно существует в определен­ной части ареала относительно обособленно от других совокупно­стей того же вида.

Пороговая (минимально действующая) концентрация мини­мальная концентрация химического вещества, которая вызывает незначительные, но достоверные изменения в организме или в окружающей среде.

Потенциальные природные ресурсы – природные ресурсы, кото­рые в настоящее время не используются человеком вообще либо используются в недостаточной степени (энергия Солнца, морс­ких приливов, ветра и др.).

Потребности человека источник активности, состояние, вы­ражающее зависимость человека от условий существования.

Почва это поверхностный горизонт земной коры, образую­щий небольшой по мощности слой, сформировавшийся в резуль­тате взаимодействия факторов почвообразования: климата, орга­низмов, почвообразующих пород, рельефа местности, возраста страны (времени), хозяйственной деятельности человека.

Предел выносливости верхний – максимальное количество эко­логического фактора,

Предел выносливости нижний минимальное количество эко­логического фактора, при котором жизнедеятельность организмов еще возможна.

Предельно допустимая антропогенная (экологическая) нагрузка на окружающую среду (предельно допустимое вредное воздействие – ПДВВ) – максимальная интенсивность антропогенного воздей­ствия на окружающую среду, не приводящая к нарушению устой­чивости экологических систем (или, иными словами, к выходу экосистемы за пределы экологической емкости).

Предельно допустимая концентрация (количество) (ПДК) ко­личество загрязняющего вещества в окружающей среде (почве, воздухе, воде, продуктах питания), которое при постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. ПДК рассчитывают на единицу объема (для воздуха, воды), массы (для почвы, пищевых продуктов) или поверхности (для кожи работающих).

Предельно допустимое вредное воздействие (ПДВВ) – см. Пре дельно допустимая антропогенная (экологическая) нагрузка на окру­жающую среду.

Предельно допустимый выброс (ПДВ) или сброс (ПДС) макси­мальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени разрешается данному конкретному предприятию выбра­сывать в атмосферу или сбрасывать в водоем, не вызывая при этом превышения в них предельно допустимых концентраций заг­рязняющих веществ и неблагоприятных экологических последствий.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) это максимальный уро­вень воздействия радиации, шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий, который не представляет опасности для здоровья человека, состояния животных, растений, их генетического фонда. ПДУ – это то же, что ПДК, но для физических воздействий.

Преднамеренное воздействие является осознанным, когда чело­век ожидает определенные результаты своей деятельности.

Природно-ресурсный потенциал часть природных ресурсов, которая может быть вовлечена в хозяйственную деятельность при данных технических и социально-экономических возможностях общества с условием сохранения среды жизни человечества. В более узком экономическом понимании – доступная при данных технологиях и социально-экономических отношениях совокупность природных ресурсов.

Природные парки территории, отличающиеся особой эколо­гической и эстетической ценностью, с относительно мягким охранным режимом и используемые преимущественно для органи­зованного отдыха населения. По своей структуре они более просты, чем национальные природные парки.

Природные ресурсы элементы природы (объекты и явления), необходимые человеку для его жизнеобеспечения и вовлекаемые им в материальное производство (атмосферный воздух, вода, по­чва, солнечная радиация, полезные ископаемые, климат, расти­тельность, животный мир и т.д.). Их делят нереальные и потенци­альные, заменимые и незаменимые, исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы.

Природные условия элементы природы (объекты и явления), влияющие на жизнь и деятельность человека, но не вовлеченные в материальное производство (некоторые газы атмосферы, виды животных и растений и др.). По мере развития науки и техники природные условия становятся природными ресурсами.

Природопользование использование природных ресурсов в целях удовлетворения материальных и культурных потребностей общества. Природопользование (как наука) – область знаний, раз­рабатывающая принципы рационального (разумного) природо­пользования. Природопользование может быть рациональным и нерациональным.

Продолжительность жизни длительность существования осо­би. Различают физиологическую, максимальную и среднюю продол­жительность жизни.

Продуценты автотрофные организмы, способные произво­дить органические вещества из неорганических, используя фото­синтез или хемосинтез (растения и автотрофные бактерии).

Пространственная структура биоценоза распределение орга­низмов разных видов в пространстве (по вертикали и по горизон­тали).

Пространственно-этологическая структура популяции харак­тер распределения особей популяции в пределах ареала.

Протокооперация (факультативный симбиоз) – взаимовыгод­ное, но не обязательное сосуществование организмов, пользу из которого извлекают все участники. Например, раки-отшельники и актинии.

Профундальная зона дно и толща воды, куда не проникает солнечный свет.

Прямое (непосредственное) воздействие изменение природы в результате прямого воздействия хозяйственной деятельности че­ловека на природные объекты и явления.

Псаммофиты растения песков.

Разрушительное (деструктивное) воздействие человеческая деятельность, ведущая к утрате природной средой своих полез­ных человеку качеств. Например, сведение дождевых лесов под пастбища или плантации, в результате чего нарушается биогеохи­мический круговорот веществ, и почва за 2-3 года теряет свое плодородие.

Рациональное природопользование хозяйственная деятельность человека, обеспечивающая экономное использование природных ресурсов и природных условий, их охрану и воспроизводство с уче­том не только настоящих, но и будущих интересов общества.

Реальные природные ресурсы – природные ресурсы, которые ис­пользуются в настоящее время человеком в производственной де­ятельности.

Редуценты (микроконсументы, деструкторы, сапротрофы, осмотрофы) – гетеротрофные организмы, питающиеся органичес­кими остатками и разлагающие их до минеральных веществ (сапротрофные бактерии и грибы).

Рециркуляция повторное использование материальных ресур­сов, позволяющее экономить сырье и энергию, и уменьшать об­разование отходов.

Рождаемость (скорость рождаемости) число новых особей, появившихся в популяции за единицу времени в результате раз­множения..

r-стратеги (r-виды, r-популяции) популяции из быстро раз­множающихся, но менее конкурентоспособных особей (бактерии, тли, однолетние растения и др.).

Сапротрофы гетеротрофные организмы, использующие в ка­честве пищи органические вещества мертвых тел или выделения (экскременты) животных. К ним принадлежат сапротрофные бак­терии, грибы, растения (сапрофиты), животные (сапрофаги). Сре­ди них встречаются детритофаги (питаются детритом), некрофаги (питаются трупами животных), копрофаги (питаются экскремен­тами) и др.

Сапрофаги сапротрофные животные. См. Сапротрофы.

Сапрофиты сапротрофные растения. См. Сапротрофы.

Синойкия (квартирантство) форма комменсализма, когда один вид использует тело или жилище другого вида в качестве убежища или жилища. Например, актинии и тропические рыбки.

Синузия структурная часть в вертикальном расчленении био­ценоза, ограниченная в пространстве (или во времени). Напри­мер, в сосновом лесу можно выделить синузию сосны, синузию брусники, синузию зеленых мхов и т.д.

Синэкология (экология сообществ, популяционная экология) – раздел экологии, изучающий сообщества организмов (биоценозы, экосистемы).

Система стандартов в области охраны природы (ССОП) ком­плекс взаимосвязанных стандартов, направленных на сохране­ние, восстановление и рациональное использование природных ресурсов.

Склерофиты ксерофитные растения с жесткими побегами, благодаря чему при водном дефиците у них не наблюдается внеш­ней картины завядания (например, ковыли, саксаул). См. Ксеро­фиты.

Скорость роста популяции изменение численности популяции в единицу времени. Она зависит от показателей рождаемости, смертности и миграции (вселения – иммиграции и выселения – эмиг­рации).

Смертность (скорость смертности) – число особей, погиб­ших в популяции за единицу времени (от хищников, болезней, ста­рости и других причин).

Смог – ядовитая смесь дыма, тумана и пыли. Различают два типа смога: лондонский и лос-анджелесский.

Среда обитания это часть природы, окружающая живые орга­низмы и оказывающая на них определенное воздействие.

Средняя продолжительность жизни (СПЖ) это среднее ариф­метическое продолжительности жизни всех особей популяции.

Стабилизирующее воздействие – человеческая деятельность, на­правленная на замедление деструкции (разрушения) природной среды в результате как хозяйственной деятельности человека, так и природных процессов. Например, почвозащитные мероприятия, направленные на уменьшение эрозии почв.

Стадо – более длительное, чем стая, или постоянное объедине­ние животных, в котором, как правило, выполняются все жизнен­ные функции вида: защита от врагов, добывание пищи, миграции, размножение, воспитание молодняка и т.д. (олени, зебры и др.).

Стандарты (нормативы, регламенты) разрешаемые в зако­нодательном порядке концентрации (содержания) загрязняющих веществ в объектах окружающей среды или величины воздействия.

Стация – местообитание какого-либо вида (популяции) назем­ных животных.

Стая временное объединение животных, облегчающее вы­полнение какой-либо функции: защиты от врагов, добывания пищи, миграции (волки, сельдь и др.).

Стенобионты экологически маловыносливые виды с узкой зоной толерантности (экологической валентностью).

Степень доминирования – отношение числа особей данного вида к общему числу всех особей рассматриваемой группировки.

Структура популяции соотношение в популяции групп особей по полу, возрасту, размеру, генотипу, распределению особей по территории и т.д. (половая, возрастная, размерная, генетическая, пространственно-этологическая и др.).

Суккуленты ксерофитные растения с сочными, мясистыми листьями (например, алоэ) или стеблями (например, кактусовые), в которых развита водозапасающая ткань. См. Ксерофиты.

Сукцессионная серия последовательный ряд сменяющих друг друга в сукцессии сообществ.

Сукцессия – последовательная смена биоценозов (экосистем), выраженная в изменении видового состава и структуры сообще­ства. Сукцессии бываютприродные – происходящие под действи­ем естественных причин, не связанных с деятельностью человека, и антропогенные – обусловленные деятельностью человека;ауто­генные (самопорождающиеся) – возникающие вследствие внут­ренних причин (изменения среды под действием сообщества) и аллогенные (порожденные извне) – вызванные внешними причи­нами (например, изменение климата);первичные – развивающи­еся на субстрате, не занятом живыми организмами (на скалах, обрывах, сыпучих песках, в новых водоемах и т.п.), ивторичные – развивающиеся на месте уже существующих биоценозов после их нарушения (в результате вырубки, пожара, вспашки, извержения вулкана и т.п.).

Сциофиты (тенелюбивые растения) – растения, плохо перено­сящие прямые солнечные лучи.

Тератогены факторы, способные вызывать уродства (ультра­фиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи, бензпирен, некото­рые вирусы и др.).

Термофилы – организмы, обитающие в условиях высоких тем­ператур.

Терофиты – однолетние растения, не имеющие почек возоб­новления; размножаются только семенами.

Техногенез совокупность геохимических процессов, вызван­ных производственно-хозяйственной деятельностью человека.

Техносфера часть биосферы (со временем, по-видимому, вся биосфера), преобразованная технической деятельностью человека. Понятие «техносфера» используют, когда хотят подчеркнуть ве­щественную сторону отношений человек–природа, а также то, что на настоящем этапе хозяйственная деятельность людей не на­столько разумна, чтобы говорить о ноосфере.

Токсиканты химические вещества, обладающие свойством токсичности.

Токсичность ядовитость, то есть способность оказывать вред­ное или даже смертельное воздействие на живой организм.

Топические связи связи между видами, когда один вид изме­няет условия обитания другого вида. Например, под хвойным ле­сом, как правило, отсутствует травянистый покров.

«Третья природа» – искусственный мир, созданный человеком и не имеющий вещественно-энергетической аналогии в естествен­ной природе (города, внутреннее пространство помещений, ас­фальт, бетон, синтетика и др.).

Трофические связи связи между видами, когда один вид пита­ется другим: живыми особями, мертвыми остатками, продуктами жизнедеятельности.

Трофический уровень место звена в пищевой цепи.

Трофобиоз (нахлебничество) форма комменсализма, когда один вид потребляет остатки пищи другого вида. Например, взаимоот­ношения крупных хищников и падальщиков.

Убиквисты – виды растений и животных с широкой экологи­ческой валентностью, способны существовать в разнообразных ус­ловиях среды, имеют обширные ареалы (например, тростник обык­новенный, волк).

Управление природными системами мероприятия, осуществ­ление которых позволяет изменить природные явления и процес­сы (усилить или ограничить их) в желательном для человека на­правлении. Управление природными системами бывает мягкое и жесткое.

Управление природопользователями (управление охраной окру­жающей среды и рационализацией использования природных ре­сурсов) – обеспечение норм и требований, ограничивающих вред­ной воздействие процессов производства и выпускаемой продук­ции на окружающую среду, и рациональное использование при­родных ресурсов, их восстановление и воспроизводство. Управле­ние природопользователями бывает командно-административное и экономическое.

Урбанизация это исторический процесс повышения роли го­родов в жизни общества, связанный с концентрацией и интенси­фикацией несельскохозяйственных функций, распространением городского образа жизни, формированием специфических соци­ально-пространственных форм расселения.

Урбосистемы (урбанистические системы) искусственные си­стемы (экосистемы), возникающие в результате развития городов и представляющие собой средоточие населения, жилых зданий, промышленных, бытовых, культурных объектов и т.д.

Условиями жизни комплекс экологических факторов, под действием которых осуществляются все основные жизненные процессы организмов, включая нормальное развитие и размно­жение.

Фабрические связи связи между видами, когда один вид ис­пользует для своих сооружений продукты выделения, мертвые остатки или даже живых особей другого вида. Например, птицы при постройке гнезд используют ветки деревьев, траву, пух и пе­рья других птиц.

Фаготрофы (голозои) – гетеротрофные организмы, заглатывающие твердые куски пищи (животные).

Факторы здоровья – совокупность факторов, не являющихся непосредственной причиной определенной болезни (факторов риска) и факторов, являющиеся непосредственной причиной бо­лезни.

Факторы риска – факторы, не являющиеся непосредственной причиной определенной болезни, но увеличивающие вероятность ее возникновения.

Фанерофиты растения, почки возобновления которых нахо­дятся высоко над поверхностью земли (выше 30 см) (деревья и кустарники).

ФАР фотосинтетическая активность радиации Солнца.

Фауна совокупность видов животных, обитающих на опре­деленной территории.

Физиологическая продолжительность жизни (ФПЖ) это про­должительность жизни, которая могла бы быть у особи данного вида, если бы в период всей жизни на нее не оказывали влияние лимитирующие факторы.

Физиологические ритмы – эндогенные биологические ритмы, под­держивающие непрерывную жизнедеятельность организмов (бие­ние сердца, дыхание, работа желез внутренней секреции и др.).

Финансирование природоохранных мероприятий предоставле­ние денежных средств на природоохранные мероприятия.

Фитобентос растительный компонент бентоса (прикреплен­ные водоросли и высшие растения).

Фитопланктон – растительный компонент планктона (одно­клеточные водоросли).

Фитофаги гетеротрофные организмы, использующие в ка­честве пищи живые растения. См. Биотрофы.

Фитоценоз растительный компонент биоценоза.

Флора совокупность видов растений, обитающих на опреде­ленной территории.

Форические связи связи между видами, когда один вид уча­ствует в распространении другого вида. Например, перенос жи­вотными семян, спор, пыльцы растений.

Фотопериодизм реакция организмов на продолжительность светового дня. Например, листопад, перелеты птиц.

Фотосинтез (фотоавтотрофия) – синтез органических соеди­нений из неорганических за счет энергии света.

Фототрофы автотрофные организмы, использующие для био­синтеза световую энергию (растения, цианобактерии). См. Автотрофы.

Фреоны (хлорфторуглероды илиФХУ) высоколетучие, хи­мически инертные у земной поверхности вещества, широко при­меняемые в производстве и быту в качестве хладагентов (холо­дильники, кондиционеры, рефрижераторы), пенообразователей и распылителей (аэрозольные упаковки). Фреоны, поднимаясь в верхние слои атмосферы, подвергаются фотохимическому раз­ложению с образованием окиси хлора, интенсивно разрушаю­щей озон.

Хамефиты растения, почки возобновления которых распо­ложены у поверхности почвы или невысоко (не выше 20-30 см), зимой могут оказаться под снегом (полукустарники и мелкие ку­старнички).

Хемосинтез (хемоавтотрофия) – процесс синтеза органичес­ких соединений из неорганических (СО 2 и др.) за счет химичес­кой энергии окисления неорганических веществ (серы, водорода, сероводорода, железа, аммиака, нитрита и др.).

Хемотрофы автотрофные организмы, использующие для био­синтеза энергию химических реакций окисления неорганических соединений (хемотрофные бактерии: водородные, нитрифициру­ющие, железобактерии, серобактерии и др.).См. Автотрофы.

Хищничество взаимоотношения, при которых один из учас­тников (хищник) умерщвляет другого (жертва) и использует его в качестве пищи. Например, волки и зайцы.

Цветение вод массовое развитие фитопланктона, вызываю­щее изменение окраски воды от зеленой и желто-бурой до крас­ной. Оно обусловлено значительным поступлением в водоемы биогенных элементов (фосфора, азота, калия и др.).

Циркадные (околосуточные) ритмы повторяющиеся измене­ния интенсивности и характера биологических процессов и явле­ний с периодом от 20 до 28 ч.

Цирканные (окологодичные) ритмы повторяющиеся измене­ния интенсивности и характера биологических процессов и явле­ний с периодом от 10 до 13 месяцев.

Частота встречаемости процентное отношение числа проб или учетных площадок, где встречается вид, к общему числу проб или учетных площадок.

Численность число особей в популяции.

Чистая первичная продукция – биомасса, которая не расходует­ся на поддержание жизнедеятельности растений и в дальнейшем используется консументами и редуцентами, или накапливается в экосистеме.

Чрезвычайная экологическая ситуация см. Экологический кри­зис.

Эврибионты экологически выносливые виды с широкой зо­ной толерантности (экологической валентностью).

Эвтрофикация (эвтрофирование) – повышение биологичес­кой продуктивности водных объектов в результате накопления биогенных элементов (фосфора, азота, калия и др.) под воздей­ствием естественных и антропогенных факторов. Негативным по­следствием эвтрофикации является ухудшение физико-химичес­ких условий среды обитания рыб и других гидробионтов за счет массового развития фитопланктона, разложения отмерших орга­низмов и токсичности продуктов их распада. См. Цветение вод, Красные приливы.

Эвтрофы растения, нуждающиеся в большом количестве золь­ных элементов.

Эвфотическая зона вся освещенная толща воды. Она включа­ет литоральную и лимническую зоны.

Эдификаторы (строители) – виды, определяющие микросреду (микроклимат) всего биоценоза (как правило, это растения).

Экзогенные (внешние) ритмы – биологические ритмы, возник­шие как реакция на периодические изменения среды (смену дня и ночи, сезонов, солнечной активности).

Экзогенные процессы (процессы внешней динамики) – геологи­ческие процессы, протекающие под влиянием внешней энергии Солнца. К экзогенным процессам относятся геологическая дея­тельность атмосферы, гидросферы (рек, временных водотоков, подземных вод, морей и океанов, озер и болот, льда), а также жи­вых организмов и человека.

Экологическая безопасность совокупность действий, состоя­ний и процессов, прямо или косвенно не приводящих к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимых при­родной среде, отдельным людям и человечеству.

Экологическая валентность (пластичность, толерантность, ус­тойчивость) степень приспособляемости вида к изменениям ус­ловий среды; его способность переносить количественные колеба­ния действия экологического фактора в той или иной степени.

Экологическая катастрофа (экологическое бедствие) экологи­ческое неблагополучие, характеризующееся глубокими необрати­мыми изменениями окружающей среды и существенным ухудше­нием здоровья населения.

Экологическая ниша совокупность всех факторов среды, в пре­делах которых возможно существование вида в природе.

Экологическая пирамида графическое изображение соотно­шения между продуцентами и консументами разных порядков, вы­раженное в единицах биомассы (пирамида биомасс), числаособей (пирамида чисел) или заключенной в массе живого вещества энер­гии (пирамида энергии).

Экологическая стратегия выживания комплекс свойств попу­ляции, направленных на повышение вероятности выживания и ос­тавление потомства. См. r-стратеги и К-стратеги.

Экологическая структура биоценоза соотношение в биоценозе организмов разных экологических групп.

Экологическая экспертиза оценка уровня возможных нега­тивных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятель­ности на окружающую природную среду, природные ресурсы и здоровье людей.

Экологические ритмы – эндогенные биологические ритмы, воз­никшие как приспособление живых организмов к периодичес­ким изменениям среды (суточные, годичные, приливные, лун­ные и др.).

Экологические факторы это отдельные элементу среды оби­тания, которые воздействуют на организмы.

Экологические эквиваленты виды, занимающие одинаковые ниши в разных географических областях (например, крупные кен­гуру Австралии, бизоны Северной Америки, зебры и антилопы Африки и т.д.).

Экологический аудит – независимая, комплексная, документи­рованная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и норматив­ных документов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улуч­шению такой деятельности.

Экологический контроль – деятельность государственных орга­нов, предприятий и граждан по соблюдению экологических норм и правил. Различают государственный, производственный и об­щественный экологический контроль. См. Контроль состояния окружающей среды.

Экологический кризис (чрезвычайная экологическая ситуация) экологическое неблагополучие, характеризующееся устойчивы­ ми отрицательными изменениями окружающей среды и пред­ставляющее угрозу для здоровья людей.

Экологический паспорт предприятия нормативно-техничес­кий документ, включающий данные по использованию предпри­ятием ресурсов (природных, вторичных и др.) и определению вли­яния его производства на окружающую среду. Включает комплекс данных и показателей по ГОСТу 17.0.0.04–90.

Экологический риск вероятность наступления события, име­ющего неблагоприятные последствия для природной среды и выз­ванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятель­ности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Экологическое бедствие см. Экологическая катастрофа.

Экологическое благополучие экосистемы – состояние экосисте­мы, которое характеризуется нормальным воспроизведением ее основных звеньев.

Экологическое право совокупность эколого-правовых норм (правил поведения), регулирующих общественные (экологичес­кие) отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью охраны окружающей среды, предупреждения вредных эко­логических последствий, оздоровления и улучшения качества ок­ружающей человека природной среды.

Экология наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и со средой их обитания. Термин «экология» впервые ввел немецкий биолог Э. Геккель (1866). Под экологией он понимал «сумму знаний, относящихся к экономике природы».

Экология человека раздел экологии, изучающий закономерно­сти взаимодействия человека и человеческого сообщества с окру­жающими природными, социальными, эколого-гигиеническими и другими факторами.

Экономика природопользования раздел экономики, изучаю­щий главным образом вопросы экономической (в ряде случаев и внеэкономической) оценки природных ресурсов и ущербов от заг­рязнения среды.

Экономическое управление управление природопользователями, основанное на экономическом стимулировании, когда с по­мощью различных рычагов (цен, платежей, налоговых льгот и на­казаний) государство делает для предприятий более выгодным ма­териально, то есть более прибыльным, соблюдать природоохран­ное законодательство, чем нарушать его.

Экосистема (экологическая система) – система совместно оби­тающих живых организмов и условий их существования, связан­ных потоком энергии и круговоротом веществ.

Экотоны переходные зоны между сообществами.

Экоцентризм тип общественного сознания, основывающий­ся на понимании необходимости коэволюции человека и биосфе­ры.

Эксплеренты (наполняющие) – виды, способные быстро по­являться там, где нарушены коренные сообщества, – на вырубках и гарях (осины), на отмелях и т.д.

Эмерджентность наличие у системы особых, качественно новых свойств, не присущих сумме свойств ее отдельных элемен­тов. Например, нельзя предсказать свойства воды, исходя из свойств кислорода и водорода.

Эндемики виды растений и животных, которые имеют не­большие ограниченные ареалы (часто встречаются на островах оке­анического происхождения, в горных районах и изолированных водоемах).

Эндогенные (внутренние) ритмы – биологические ритмы, гене­рируемые самим организмом (ритмичность синтеза ДНК, РНК и белков, деление клеток, биения сердца, дыхание и т.д.).

Эндогенные процессы (процессы внутренней динамики) геоло­гические процессы, протекающие под влиянием внутренней энер­гии Земли: энергия радиоактивного распада, химических реакций образования минералов, кристаллизации горных пород и т.д. К эндогенным процессам относятся: тектонические движения, зем­летрясения, магматизм, метаморфизм.

Эпифиты растения, живущие на других растениях (на вет­вях, стволах деревьев), без связи с почвой.

Этология наука об особенностях поведения организмов.

Эстивация (от лат. «aestes » – лето) летняя спячка мелких млекопитающих (мышевидные грызуны, некоторые суслики, насекомоядные лисички-теренки и др.) в пустынях.

Эфемероиды многолетние травянистые растения, которым, подобно эфемерам, свойствен очень короткий период вегетации.

Эфемеры однолетние травянистые растения, завершающие полный цикл развития за очень короткий и обычно влажный пе­риод.

Эффект группы – оптимизация физиологических процессов, ведущая к повышению жизнеспособности особей при совместном существовании.

Ярусность вертикальная структура биоценоза.

Экология - это наука, изучающая жизнь различных организмов в их естественной среде обитания, или окружающей среде. Окружающая среда - это все живое и неживое вокруг нас. Ваша собственная окружающая среда - это все, что вы видите, и многое из того, чего вы не видите вокруг себя (например, которым вы дышите). Она в основном неизменна, но ее отдельные детали постоянно изменяются. Ваше тело - в каком-то смысле тоже окружающая среда для многих тысяч крошечных существ - бактерий, помогающих вам усваивать пищу. Ваше тело является для них естественной средой обитания.

Общая характеристика экологии как раздела общей биологии и комплексной науки

На современном этапе развития цивилизации экология представляет собой сложную комплексную дисциплину, основанную на различных областях человеческого знания: биологии, химии, физики, социологии, природоохранной деятельности, различных видов технологии и т. д.

Впервые в науку понятие «экология» ввел немецкий биолог Э. Геккель (1886). Это понятие первоначально являлось чисто биологическим. В дословном переводе «экология» означает «наука о жилище» и подразумевала изучение взаимоотношений между различными организмами в природных условиях. В настоящее время это понятие очень усложнилось и разные ученые вкладывают в это понятие различный смысл. Рассмотрим некоторые из предлагаемых понятий.

1. По В. А. Радкевичу: «Экология - это наука, исследующая закономерности жизнедеятельности организмов (в любых ее проявлениях, на всех уровнях интеграции) в их естественной среде обитания с учетом изменений, вносимых в среду деятельностью человека». Это понятие соответствует биологической науке и его нельзя признать полностью соответствующим той области знания, которую изучает экология.

2. По Н. Ф. Реймерсу : «Экология (всеобщая, «большая») - это научное направление, рассматривающее некую значимую для центрального члена анализа (субъекта, живого объекта) совокупность природных и отчасти социальных (для человека) явлений и предметов с точки зрения интересов (в кавычках или без кавычек) этого центрального субъекта или живого объекта». Данное понятие является универсальным, но оно трудно для восприятия и воспроизведения. Оно показывает многообразие и комплексность экологической науки на современном этапе.

В настоящее время экология распадается на несколько направлений и научных дисциплин. Рассмотрим некоторые из них.

1. Биоэкология - отрасль биологической науки, изучающая взаимосвязи организмов друг с другом; средой обитания и воздействие деятельности человека на эти организмы и среду их обитания.

2. Популяционная экология (демографическая экология) - раздел экологии, изучающий закономерности функционирования популяций организмов в среде их обитания.

3. Аутэкология (аутоэкология) - раздел экологии, изучающий взаимоотношения организма (отдельной особи, вида) с окружающей средой.

4. Синэкология - раздел экологии, изучающий взаимоотношения популяций, сообществ и экосистем со средой.

5. Экология человека - комплексная наука, изучающая общие законы взаимоотношения биосферы и антропосистемы, влияние природной среды (в том числе и социальной) на отдельного человека и группы людей. Это наиболее полное определение экологии человека, оно может быть отнесено и к экологии отдельной личности, и к экологии человеческих популяций, в частности, к экологии различных этносов (народов, народностей). Большую роль в экологии человека играет социальная экология.

6. Социальная экология - многозначное понятие, одно из которых следующее: раздел экологии, изучающий взаимодействия и взаимосвязи человеческого общества с природной средой, разрабатывающий научные основы рационального природопользования, предполагающие охрану природы и оптимизацию жизненной среды человека.

Различают также прикладную, промышленную, химическую, онкологическую (канцерогенную), историческую, эволюционную экологию, экологию микроорганизмов, грибов, животных, растений и т. д.

Все вышеизложенное показывает, что экология - это комплекс научных дисциплин, имеющих в качестве объекта исследования Природу, учитывающих взаимосвязь и взаимодействие отдельных компонентов живого мира в виде отдельных особей, популяций, отдельных видов, взаимоотношения экосистем, роль отдельных людей и человечества в целом, а также пути и способы рационального природопользования, меры по охране Природы.

Взаимосвязи

Экология изучает, как растения и животные, включая людей, живут вместе, влияют друг на друга и на окружающую их среду. Начнем с вас. Подумайте, как вы связаны с окружающей средой. Чем вы питаетесь? Куда выбрасываете отходы и мусор? Какие растения и животные живут рядом с вами. То, как вы воздействуете на окружающую среду, оказывает обратное воздействие и на вас, и на все , которые живут рядом с вами. Взаимосвязи между вами и ними образуют сложную и разветвленную сеть.

Среда обитания

Естественное окружение группы растений и животных называется средой обитания, а сама группа, живущая в ней, - сообществом. Переверните камень и посмотрите, о пол над ним живет. Миленькие сообщества - всегда часть больших сообществ. Так, камень может быть частью ручья, если он лежит на его берегу, а ручей - частью леса, в котором протекает. В каждой крупной среде обитания живут различные растений и животных. Попробуйте отыскать несколько различных типов среды обитания вокруг вас. Глядите вокруг: вверх, вниз - во все стороны. Но не забывайте, что жизнь надо оставить такой, какой вы ее застали.

Современное состояние экологической науки

Впервые термин «экология» был употреблен в 1866 г. в работе немецкого биолога Э. Геккеля «Всеобщая морфология организмов». Самобытный биолог-эволюционист, медик, ботаник, зоолого-морфолог, сторонник и пропагандист учения Ч.Дарвина, он не только ввел в научный обиход новый термин, но и приложил все свои силы и знания для формирования нового научного направления. Ученый считал, что «экология - это наука об отношениях организмов к окружающей среде». Выступая на открытии философского факультета университета в Йене с лекцией «Путь развития и задачи зоологии» в 1869 г. Э. Геккель отмечал, что экология «исследует общее отношение животных как к их органической, так и неорганической средам, их дружественные и враждебные отношения к другим животным и растениям, с которыми они вступают в прямые и непрямые контакты, или, одним словом, все те запутанные взаимодействия, которые Ч. Дарвин условно обозначил как борьбу за существование». Под средой он понимал условия, создаваемые неорганической и органической природой. К неорганическим условиям Геккель относил физические и химические особенности мест обитания живых организмов: климат (теплота, влажность, освещенность), состав и почвы, особенности , а также неорганическую пищу (минералы и химические соединения). Под органическими условиями ученый подразумевал взаимоотношения между организмами, существующими в пределах одного сообщества или экологической ниши. Название экологической науки произошло от двух греческих слов: «экое» - дом, жилище, местообитание и «логос» - слово, учение.

Надо отметить, что Э. Геккель и многие его последователи использовали термин «экология» не для описания изменяющихся условий среды и меняющихся со временем взаимоотношений между организмами и средой, а только для фиксации существующих неизменными условий и явлений окружающей среды. Как полагают С. В. Клубов и Л. Л. Прозоров (1993), фактически исследовался физиологический механизм взаимоотношения живых организмов, выделялось их отношение к окружающей среде исключительно в рамках физиологических реакций.

В рамках биологической науки экология просуществовала до середины XX в. Акцент в ней был сделан на изучение живого вещества, закономерностей его функционирования в зависимости от факторов среды обитания.

В современную эпоху экологическая парадигма основывается на концепции экосистем. Как известно, этот термин был введен в науку А. Тенсли в 1935 г. Под экосистемой подразумевают функциональное единство, образованное биотопом, т.е. совокупностью абиотических условий, и населяющими его организмами. Экосистема является главным объектом изучения общей экологии. Предметом познания ее являются не только законы формирования структуры, функционирования, развития и гибели экосистем, но и состояние целостности систем, в частности их устойчивость, продуктивность, круговорот веществ и баланс энергии.

Таким образом, в рамках биологической науки общая экология оформилась и окончательно выделилась как самостоятельная наука, которая основывается на изучении свойств целого, не сводимого к простой сумме свойств его частей. Следовательно, экология в биологическом содержании этого термина подразумевает науку об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. Объектами биоэкологии могут быть гены, клетки, отдельные особи, популяции организмов, виды, сообщества, экосистемы и биосфера в целом.

Сформулированные законы общей экологии широко используются в так называемых частных экологиях. Точно так же, как и в биологии, развиваются своеобразные таксономические направления в общей экологии. Самостоятельно существуют экология животных и растений, экология отдельных представителей растительного и животного мира (водорослей, диатомовых водорослей, определенных родов водорослей), экология обитателей Мирового океана, экология сообществ отдельных морей и водоемов, экология определенных участков водоемов, экология животных и растений суши, экология пресноводных сообществ отдельных рек и водоемов (озер и водохранилищ), экология обитателей гор и возвышенностей, экология сообществ отдельных ландшафтных единиц и т. д.

В зависимости от уровня организации живого вещества экосистем в целом выделяют экологию особей (аутоэкологию), экологию популяций (демэкологию), экологию ассоциаций, экологию биоценозов и экологию сообществ (синэкологию).

При рассмотрении уровней организации живого вещества многие ученые полагают, что самые низшие ее ранги - геном, клетка, ткань, орган - изучаются сугубо биологическими науками - молекулярной генетикой, цитологией, гистологией, а высшие ранги - организм (особь), вид, популяция, ассоциация и биоценоз - как биологией и физиологией, так и экологией. Только в одном случае рассматриваются морфология и систематика отдельных особей и составляемых ими сообществ, а в другом - их взаимоотношение между собой и с окружающей средой.

К настоящему времени экологическое направление охватило практически все существующие области научного познания. Не только науки естественного профиля, но и сугубо гуманитарные науки при изучении своих объектов стали широко пользоваться экологической терминологией и главное методами исследования. Возникло множество «экологий» (экологическая геохимия, экологическая геофизика, экологическое почвоведение, геоэкология, экологическая геология, физическая и радиационная экология, медицинская экология и множество других). В связи с этим была проведена определенная структуризация. Так, в своих работах (1990-1994) Н. Ф. Реймерс сделал попытку представить структуру современной экологии.

Более простой выглядит структура Экологической науки с иных методологических позиций. В основу структуризации положено разделение экологии на четыре крупнейших и одновременно фундаментальных направления: биоэкологию, экологию человека, геоэкологию и прикладную экологию. Все перечисленные направления пользуются практически одинаковыми методами и методологическими основами единой экологической науки. В данном случае речь может идти об аналитической экологии с соответствующими подразделениями ее на физическую, химическую, геологическую, географическую, геохимическую, радиационную и математическую, или системную, экологии.

В рамках биоэкологии выделяют два равноценных и важнейших направления: эндоэкологию и экзоэкологию. Согласно Н. Ф. Реймерсу (1990), к эндоэкологии относятся генетическая, молекулярная, морфологическая и физиологическая экологии. К экзоэкологии относятся следующие направления: аутоэкология, или экология отдельных особей и организмов как представителей определенного вида; демэкология, или экология отдельных группировок; популяционная экология, которая изучает поведение и взаимоотношение в пределах какой-то определенной популяции (экология отдельных видов); синэкология, или экология органических сообществ; экология биоценозов, рассматривающая взаимоотношение сообществ или популяций организмов, составляющих биоценоз между собой и с окружающей средой. Наиболее высшим рангом экзоэкологического направления являются учение об экосистемах, учение о биосфере и глобальная экология. Последняя охватывает все области существования живых организмов - от почвенного покрова до тропосферы включительно.

Самостоятельным направлением экологического исследования является экология человека. В действительности, если строго придерживаться правил иерархии, данное направление должно входить составной частью в биоэкологию, в частности как аналог уаутоэкологии в рамках экологии животных. Однако, учитывая ту огромную роль, которую играет человечество в жизни современной биосферы, это направление выделяют в качестве самостоятельного. В экологии человека целесообразно выделить эволюционную экологию человека, археоэкологию, рассматривающую взаимоотношение человека со средой обитания начиная со времен первобытного общества, экологию этносоциальных групп, социальную экологию, экологическую демографию, экологию культурных ландшафтов и медицинскую экологию.

В середине XX в. в связи с проводившимися глубокими исследованиями среды обитания человека и органического мира возникли научные направления экологической направленности, тесно связанные с географическими и геологическими науками. Их цель - изучить не сами организмы, а только их реакцию на изменяющиеся условия среды обитания и проследить обратное воздействие деятельности человеческого общества и биосферы на среду обитания. Эти исследования были объединены в рамках геоэкологии, которой придано сугубо географическое направление. Однако представляется целесообразным в пределах как геологической, так и географической экологий выделить по крайней мере четыре самостоятельных направления - ландшафтную экологию, экологическую географию, экологическую геологию и космическую (планетарную) экологию. При этом надо особо подчеркнуть, что не все ученые согласны с таким разделением.

В рамках прикладной экологии, как следует из ее названия, рассматриваются многоаспектные вопросы экологии, связанные с сугубо практическими задачами. В ее составе выделяют промысловую экологию, т. е. экологические исследования, связанные с добычей определенных биоресурсов (ценных пород зверей или древесины), сельскохозяйственную экологию и инженерную экологию. Последняя отрасль экологии имеет много аспектов. Объектами изучения инженерной экологии являются состояние урбанизированных систем, агломераций городов и поселков, культурных ландшафтов, технологических систем, экологическое состояние мегаполисов, наукоградов и отдельных городов.

Концепция системной экологии возникла в ходе интенсивного развития экспериментальных и теоретических исследований в области экологии в 20-е и 30-е годы XX в. Эти исследования показали необходимость комплексного подхода к изучению биоценоза и биотопа. Впервые необходимость такого подхода была сформулирована английским геоботаником А. Тенсли (1935), который ввел в экологию термин «экосистема». Главное значение экосистемного подхода для экологической теории заключается в обязательном наличии взаимоотношений, взаимозависимости и причинно-следственных связей, т. е. объединение отдельных компонентов в функциональное целое.

Определенная логическая завершенность концепции экосистем выражается количественным уровнем их изучения. Выдающаяся роль в изучении экосистем принадлежит австрийскому биологу-теоретику Л. Берталанфи (1901-1972). Он разработал общую теорию, позволяющую с помощью математического аппарата описывать системы различных типов. Основой концепции экосистемы является аксиома системной целостности.

При всей полноте и глубине охвата в классификационной рубрикации экологических исследований, включающей все современные аспекты жизни человеческого общества, отсутствует такое важное звено познания, как историческая экология. Ведь при изучении современного состояния экологической обстановки исследователю для определения закономерностей развития и прогноза экологических условий в глобальном или региональном масштабе необходимо сравнивать существующие экологические ситуации с состоянием среды исторического и геологического прошлого. Эти сведения сосредоточены в исторической экологии, которая в рамках экологической геологии дает возможность с помощью геологических и палеогеографических методов определить физико-географические обстановки геологического и исторического прошлого и проследить их развитие и изменение вплоть до современной эпохи.

Начиная с исследований Э. Геккеля термины «экология» и «экологическая наука» широко вошли в обиход научных исследований. Во второй половине XX в. экология разделилась на два направления: сугубо биологическое (общая и системная экология) и геолого-географическое (геоэкология и экологическая геология).

Экологическое почвоведение

Экологическое почвоведение возникло в 20-е годы XX в. В отдельных работах почвоведы стали употреблять термины «экология почв» и «педоэкология». Однако сущность терминов, как и магистральное направление экологических исследований в почвоведении, были раскрыты только в последние десятилетия. В научную литературу Г. В. Добровольским и Е. Д. Никитиным (1990) были введены понятия «экологическое почвоведение» и «экологические функции крупных геосфер». Последнее направление авторы трактуют применительно к почвам и рассматривают как учение об экологических функциях почв. Под этим подразумеваются роль и значение почвенного покрова и почвенных процессов в возникновении, сохранении и эволюции экосистем и биосферы. Рассматривая экологическую роль и функции почв, авторы считают логичным и необходимым выявить и охарактеризовать экологические функции других оболочек , а также биосферы в целом. Это даст возможность рассмотреть единство среды обитания человека и всей существующей биоты, глубже понять неотделимость и незаменимость отдельных компонентов биосферы. В течение всей геологической истории Земли судьбы этих компонентов оказались сильно переплетенными. Они проникли друг в друга и взаимодействуют через круговороты вещества и энергии, что и обусловливает их развитие.

Разрабатываются и прикладные аспекты экологического почвоведения, связанные главным образом с охраной и контролем за состоянием почвенного покрова. Авторы работ подобного направления стремятся показать принципы сохранения и создания таких свойств почв, которые определяют их высокое устойчивое и качественное плодородие, не наносящее ущерба сопряженным компонентам биосферы (Г. В. Добровольский, Н. Н. Гришина, 1985).

В настоящее время в некоторых высших учебных заведениях читают специальные курсы «Экология почв» или «Экологическое почвоведение». В данном случае речь идет о науке, в которой рассматриваются закономерности функциональных связей почвы с окружающей средой. С экологических позиций изучаются почвообразовательные процессы, процессы накопления растительного вещества и гумусообразования. Однако почвы рассматриваются в качестве «центра геосистемы». Прикладное значение экологического почвоведения сводится к разработке мер по рациональному использованию земельных ресурсов.

Проточный пруд

Пруд - пример более крупной среды обитания, идеальной для наблюдения за экосистемой. Это дом для большого сообщества различных растений и животных. Пруд, его сообщества и неживая природа вокруг него образуют так называемую экологическую систему. Глубины пруда - хорошая среда для изучения сообществ его обитателей. Осторожно поводите сачком в разных местах пруда. Запишите все, что окажется в сачке, когда вы его вытащите. Положите самые интересные находки в банку, чтобы лотом изучить их подробнее. Воспользуйтесь любым пособием, в котором описана жизнь обитателей пруда, чтобы определить названия найденных вами организмов. А когда закончите опыты, не забудьте обязательно выпустить живых существ обратно в пруд. Сачок вы можете купить или сделать сами. Возьмите кусок толстой проволоки и согните ее кольцом, а концы воткните в один из краев длинной бамбуковой палки. Затем обшейте проволочное кольцо капроновым чулком и завяжите его снизу узлом. В наши дни пруды встречаются куда реже, чем лет сорок назад. Многие из них обмелели и заросли. Это неблагоприятно сказалось на жизни обитателей прудов: лишь немногие из них сумели выжить. При высыхании пруда гибнут и его последние обитатели.

Устройте пруд сами

Выкопав прудик, вы можете устроить у себя уголок дикой природы. Это привлечет к нему множество видов животных и не станет для вас обузой. Однако пруд надо будет постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Чтобы его создать, потребуется немало времени и сил, но зато когда в нем поселятся различные животные, вы сможете изучать их в любое время. Самодельная трубка для подводных наблюдений позволит вам лучше познакомиться с жизнью обитателей пруда. Аккуратно обрежьте горлышко и дно у пластиковой бутылки. На один конец наденьте прозрачный полиэтиленовый пакет и закрепите его на горлышке резинкой. Теперь через эту трубку вы можете наблюдать жизнь обитателей пруда. Для безопасности свободный край трубки лучше всего оклеить клейкой лентой.

В последние десятилетия слово « экология » стало очень популярным. Наиболее часто его используют, говоря о неблагополучном состоянии окружающей нас природы. Иногда этот термин употребляют в сочетании с такими словами, как общество, семья, культура, здоровье. Неужели экология столь обширная наука, что способна охватить большинство проблем, стоящих перед человечеством? Можно ли дать конкретный ответ на вопрос – что же она изучает?

Экология (от греческих слов « ойкос » – дом и « логос » – учение) – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. Такое название дал ей немецкий биолог Эрнст Геккель (1834–1919) в 1866 г. (дословно: « Это познание экономики природы, одновременное исследование всех взаимоотношений живого с органическими и неорганическими компонентами среды, включая неантагонистические и антагонистические взаимоотношения животных и растений, контактирующих друг с другом. Одним словом, экология – это наука, изучающая все сложные взаимосвязи и взаимоотношения в природе, рассматриваемые Дарвином как условия борьбы за существование ») .

Современная наука дает несколько определений экологии:

– это часть биологии, изучающая отношение организмов (особей, популяций, биоценозов и т.п.) между собой и окружающей средой;

– это дисциплина, изучающая общие законы функционирования экосистем различного иерархического уровня;

– это комплексная наука, исследующая среду обитания живых существ, включая человека;

– область знания, рассматривающая некую совокупность предметов и явлений с точки зрения субъекта или объекта (как правило, живого или с участием живого), принимаемого за центральный в этой совокупности;

– это исследование положения человека как вида и общества в экосфере планеты, его связей с экологическими системамии меры воздействия на них.

Таким образом, если во времена Э. Геккеля экология понималась как наука, входящая в биологический комплекс знаний (как часть биологии), то в наше время трактовка этого понятия существенно расширилась, включив в себя не только отношения между живой и неживой природой, но и между природой и обществом (включая объединения людей разного уровня (государство, этнос, семья и т.п.) и даже отдельных индивидуумов).

Все чаще и чаще специалисты дают определение экологии как комплекса (или системы) научных дисциплин, связанного с изучением и оценкой взаимоотношений общества и природы и имеющего конечной целью их оптимизацию (гармонизацию). В этом комплексе выделяют три основные составляющие:

1) общая (в том числе и глобальная) экология;

2) экология человека;

3) отраслевая экология (биоэкология, географическая экология, геологическая экология и т.д.).



Следует различать экологию как область знаний и экологический подход, имеющий общенаучное значение. Экологический подход имеет место в том случае, если некая совокупность предметов или явлений (система) рассматривается и (или) оценивается с точки зрения « субъекта », принимаемого за центральный в этой совокупности (т.е. на нем замыкаются все связи). При этом, как правило, за такой центральный « субъект » принимается либо человечество в целом, либо какие-то его части.

В качестве самостоятельной науки экология оформилась лишь в ХХ в., хотя факты, составляющие ее содержание, с давних времен привлекали внимание человека. Весьма интересны взгляды древнегреческих ученых: Аристотеля (384–322 гг. до н. э.), Теофраста (371–280 гг. до н. э.), Плиния Старшего (23–79 гг.). Позднее вопросы экологического характера находили отражение в трудах ученых всего мира. Английский химик Роберт Бойль (1627–1691 гг.) оказался первым, кто осуществил экологический эксперимент; он опубликовал результаты сравнительного изучения влияния низкого атмосферного давления на различных животных. Значительный вклад в формирование экологических знаний внесли такие выдающиеся ученые, как шведский естествоиспытатель Карл Линней (1744–1778 гг.), французский исследователь природы Жорж Бюффон (1707–1788 гг.), автор первого эволюционного учения француз Жан Батист Ламарк (1744–1829 гг.), великий английский ученый-естествоиспытатель Чарльз Дарвин (1809–1882 гг.), немецкий биолог Эрнст Геккель (1834–1919 гг.).

Среди русских ученых, внесших большой вклад в развитие экологии, необходимо назвать академика Петра Симона Палласа (1741–1811 гг.), профессора Московского университета Карла Францевича Рулье (1814–1858 гг.), известного зоолога Николая Алексеевича Северцова (1827–1885 гг.), всемирно известных ученых: ботаника Климента Аркадьевича Тимирязева (1843–1920 гг.), почвоведа Василия Васильевича Докучаева (1846–1903 гг.), крупнейшего русского ученого ХХ в. Владимира Ивановича Вернадского (1863–1945 гг.).

Роль экологии как науки особенно возрастает к середине ХХ в. Это объясняется тем, что рост численности населения Земли и усиливающееся воздействие человека на природную среду поставили его перед необходимостью решать ряд новых жизненно важных задач. Для удовлетворения своих потребностей в воде, пище, чистом воздухе человеку надо знать, как устроена и как функционирует окружающая его природа.

В период своего возникновения экология изучала взаимоотношения организмов с окружающей средой и была составной частью биологии, современная экология охватывает чрезвычайно широкий круг вопросов и тесно связана с целым рядом различных наук, прежде всего таких как биология (ботаника и зоология), география, геология, физика, генетика, химия, математика, медицина, агрономия, архитектура и т.д.

По характеру изучаемых объектов можно выделить ряд подразделений экологии:

1) аутэкология (изучает организмы и их среду);

2) популяционная, или демэкология (изучает популяции и их среду);

3) синэкология (изучает биотические сообщества, экосистемы и их среды);

4) географическая, или ландшафтная экология (изучает крупные геосистемы, географические процессы с участием живого и их среды);

5) глобальная экология (мегаэкология) изучает процессы, затрагивающие всю Землю.

По отношению к предметам изучения можно выделять экологию грибов, экологию животных, экологию растений, экологию человека. При этом иногда изучают какую-то их часть, например, в исследованиях животного мира выделяют экологию птиц, экологию рыб и т.п. Кроме того, по характеру предмета изучения обособляются промышленная (инженерная) экология, сельскохозяйственная экология (агроэкология) и т.п. Используется и разделение экологии применительно к средам или территориям. В этом случае говорят об экологии суши, экологии водоемов, экологии леса, экологии Крайнего Севера, экологии города и т.п. По способам изучения выделяют аналитическую, синтетическую и динамическую экологии.

Следует иметь в виду, что каждый конкретный раздел может быть также разделен на соответствующие уровни. Так, экология человека включает социальную экологию (взаимоотношения социальных групп с их средой жизни), экологию индивидов и экологию человеческих популяций, отличающиеся друг от друга.

Ниже следуют определения некоторых, наиболее часто встречающихся, разделов или ветвей экологии.

1. Биосферная экология – изучает глобальные изменения, которые происходят на нашей планете в результате воздействия хозяйственной деятельности человека на природныеявления.

2. Лесная экология – исследует влияние способов использования ресурсов лесов (древесина, промысловые животные, ягоды, грибы и др.) при их постоянном восстановлении и роль, которую играют леса в поддержании структуры и ритмов ландшафтов.

3. Экология тундр – изучает влияние природопользования в тундре и лесотундре (оленеводства и охоты) на природные системы. Важным направлением в экологии тундр в последнее десятилетие стало изучение влияние на экосистемы добычи нефти и газа и разработка способов уменьшения вредоносного воздействия промышленности.

4. Экология морей – исследует влияние хозяйственной деятельности человека на морские экосистемы: загрязнение при добыче на шельфе нефти и газа; при сбрасывании в воду промышленных и бытовых отходов, в том числе с морских судов. Эта наука разрабатывает методы восстановления и поддержки морских экосистем.

5. Сельскохозяйственная экология (агроэкология) изучает способы получения сельскохозяйственной продукции без истощения ресурсов почвы, при сохранении окружающей среды и получения экологически чистых (т.е. не загрязненных опасными для здоровья человека веществами) продуктов.

6. Промышленная экология – рассматривает влияние выбросов промышленных предприятий на окружающую среду и возможности уменьшения этого влияния за счет совершенствования технологий и очистных сооружений.

7. Городская экология - изучает состояние и возможности улучшения среды обитания человека в городе.

8. Медицинская экология – исследует болезни человека, связанные с загрязнением или разрушением (трансформацией) среды, и способы их предупреждения и лечения. Здоровье населения любой территории – лучший показатель состояния среды его обитания.

Некоторые науки экологического комплекса выделены не по объекту изучения, а по методам, которыми они пользуются.

9. Математическая экология – моделирует экологические процессы, т.е. изменения в природе, которые произойдут при изменении экологических условий.

10. Химическая экология – разрабатывает методы определения веществ-загрязнителей, попадающих в атмосферу, воду, почву, продукты питания, способы химической очистки среды от газообразных, жидких и твердых отходов, а также новые технологии производства, при которых количество отходов уменьшается.

11. Экономическая экология – разрабатывает экономические механизмы рационального природопользования, оценки стоимости ресурсов (вода, древесина, нефть, газ, и т.д.) и размеры платежей и штрафов за загрязнения.

12. Юридическая экология (экологическое право) – создает систему законов, направленных на защиту природы. Юристы-экологи выступают адвокатами Природы в судебных процессах, связанных с экологическими преступлениями и нарушениями законов об использовании природных ресурсов.

Таким образом, современная экология – универсальная, бурно развивающаяся, комплексная наука, имеющая большое практическое значение.

Основные понятия, использующиеся в учебном пособии

Атмосфера газовая оболочка, окружающая Землю и вращающаяся вместе с ней. У земной поверхности в основном состоит из азота (78,08%), кислорода (20,95%), аргона (0,93%) и углекислого газа (0,03%). На высоте около 30 км находится слой озона (О 3).

Биогеоценоз элементарная экологическая система, охватывающая участок пространства с практически равномерно распределенными на нем условиями жизни и населяющими их организмами.

Биосфера (экосфера) нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и часть (верхняя) литосферы Земли, населенные живыми организмами, « область существования живого вещества » (В.И.Вернадский); самая крупная экосистема.

Биоценоз – любое сообщество взаимосвязанных организмов, живущих на каком-либо участке суши или водоёма.

Биотоп (экотоп) – относительно однородное по свойствам субстрата, увлажнения и состава воздуха пространство, занятое сообществом взаимосвязанных организмов (биоценозом).

Геосистема – особого рода материальная система, состоящая из взаимообусловленных природных компонентов, взаимосвязанных в своём размещении и развивающихся во времени как части целого. Термин, близкий к термину « экосистема », но, по мнению некоторых географов, охватывает и такие понятия, как территориально-производственные комплексы, системы расселения людей и т.п.

Геосферы – концентрические слои, охватывающие всю планету: атмосфера, гидросфера, литосфера, их подразделения (например: оболочка базальтовая).

Гидросфера совокупность всех вод земного шара: океанов, морей, рек, озер, водохранилищ, болот, подземных вод, ледников и снежного покрова.

Загрязнение привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно нехарактерных для нее физических, химических, информационных или биологических агентов.

Истощение природных ресурсов приближение затрат на добычу природного ресурса к получаемому эффекту, делающее использование природного ресурса социально-экономически нерентабельным.

Компоненты природной среды горные породы, воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительность, животный мир.

Концентрация предельно допустимая (ПДК) – норматив – количество вредного вещества в окружающей среде, при постоянном контакте или при воздействии за определенный промежуток времени не влияющее на здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у его потомства. Устанавливаются ПДК и для других организмов: животных, грибов, растений.

Кризис экологический напряженное состояние взаимоотношений между человеком и природой, характеризующееся несоответствием развития производительных сил и производственных отношений в человеческом обществе ресурсно-экологическим возможностям биосферы.

Литосфера внешняя сфера « твердой » части Земли. Поверхность литосферы на суше является областью развития экосистем суши.

Микроэлемент химический элемент, необходимый организмам в ничтожных количествах, но определяющий успешность их развития или безболезненное существование.

Ниша экологическая комплекс требований вида к среде, отражающий функциональную роль вида в сообществе.

Ноосфера « мыслящая оболочка », сфера разума, высшая стадия развития биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней человечества, сформируется тогда, когда разумная человеческая деятельность станет главным определяющим фактором развития биосферы.

Опасность экологическая (ЭКО) совокупность негативных факторов, явлений и их взаимосвязей, присущих определенным антропогенным и природным системам. Различают потенциальную и реальную экологическую опасность. Реальная ЭКО – это, например, токсичность добываемого минерального сырья. Потенциальная ЭКО – совокупность вероятных, предполагаемых опасностей для природных систем и человека. ЭКО может быть небольшой (низкой), умеренной, средней, высокой и т. п.

Охрана природы – система государственных и общественных мероприятий, обеспечивающих сохранение атмосферы, растительного и животного мира, почв, вод и земных недр, а также их комплексов.

Популяция совокупность особей одного вида, в течение многих поколений населяющих определенное пространство, внутри которого практически осуществляется случайное, равновероятное для всех особей скрещивание. Популяция отделена от соседних аналогичных совокупностей той или иной степенью изоляции.

Природопользование совокупность всех форм эксплуатации природных ресурсов. Автор термина Ю. Н. Куражковский считает, что « задачи природопользования как науки сводятся к разработке общих принципов осуществления всякой деятельности, связанной либо с непоследовательным пользованием природой и ее ресурсами, либо с изменяющими ее воздействиями ».

Ресурсы любые используемые и потенциальные источники удовлетворения тех или иных потребностей общества.

Сообщество система совместно живущих в пределах некоторого естественного объема (пространства) организмов. Могут выделяться сообщества микроорганизмов (микробоценозы), растений (фитоценозы), животных (зооценозы). Иногда сообщество понимается как синоним биоценоза.

Среда

1) вещество и/или пространство, окружающее рассматриваемый объект;

2) природные тела и явления, с которыми организм находится в прямых или косвенных взаимоотношениях;

3) совокупность физических (природных), природно-антропогенных (культурных ландшафтов, населенных мест и т.п.) и социальных факторов жизни человека.

Среда, окружающая человека, – совокупность природных и измененных деятельностью людей живых и неживых естественных факторов, оказывающих влияние на человека.

Сукцессия – последовательная смена во времени одних биоценозов другими на определенном участке земной поверхности.

Техносфера – часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком в технические и техногенные объекты (здания, дороги, механизмы и т.д.).

Факторы (в экологии) – внешние и внутренние силы, определяющие направление и скорость процессов, совершающихся в организмах и экосистемах (абиотические, биотические, антропические).

Экологическая система (экосистема) – природная система, в которой живые организмы и среда их обитания объединены в функциональное целое через обмен веществ и энергии, тесную причинно-следственную взаимосвязь и зависимость слагающих ее экологических компонентов.

Этнос – биосоциальное, эколого-социально-экономическое и историко-культурное единство значительной группы (популяции) людей, объективно составляющих и сознающих себя как единое целое и противопоставляющих свою общность другим подобным группам. Этносы представляют племена, народности, нации. Иногда этнос обозначает группу народов (например, русские, белорусы, украинцы и поляки составляют славянский этнос) или обособленные группы (части) внутри народа (этнографические группы типа нормандцев во Франции).

БИОСФЕРА

Термин “биосфера” введен в науку австрийским геологом Э. Зюссом в 1875 г. Он отнес к биосфере все то пространство атмосферы, гидросферы и литосферы (твердой оболочки Земли), где встречаются живые организмы.

В. И. Вернадский (1863–1945 гг.), используя этот термин, в отличие от Э.Зюсса, считал особенностью биосферы не просто наличие живых организмов, он подчеркивал, что они являются главнейшей преобразующей силой. Более того, он показал, что в природе нет более мощной геологической силы, чем живые организмы и продукты их жизнедеятельности.

Биосфера включает׃

– живое вещество, т. е. совокупность всех живых организмов (растения, грибы, животные, микроорганизмы);

– биогенное вещество, т. е. органо-минеральные или органические продукты, созданные живым веществом (торф, каменный уголь, нефть);

– биокосное вещество, созданное живыми организмами вместе с неживой (косной) природой (водой, атмосферой, горными породами) – почвенный покров.

В биосфере протекают очень сложные процессы. Все живые организмы тесно связаны между собой и со своим окружением, состоящим из элементов неживой природы׃ воды, воздуха, почвы, света, температуры.

Организмы не только зависят от внешних условий, но и сами оказывают огромное влияние на окружающий их мир. Иными словами, живые организмы и неживая природа тесно связаны и находятся в постоянном взаимодействии.

По современным представлениям, развитие безжизненной геосферы, т. е. оболочки, образованной веществом Земли, происходило на ранних стадиях существования нашей планеты, миллиарды лет назад. Изменения облика Земли были связаны с геологическими процессами, происходившими в земной коре, на поверхности и в глубинных слоях планеты, и проявились в виде извержения вулканов, землетрясений, подвижек земной коры, горообразования.

С возникновением жизни (саморазвивающихся, устойчивых органических форм) сначала медленно и слабо, а затем все быстрее и значительнее стало проявляться влияние живой материи на ход геологических процессов.

Деятельность живого вещества, проникшего во все уголки планеты, привела к возникновению нового образования – биосферы, тесно взаимосвязанной единой системы геологических и биологических тел и процессов преобразования энергии и вещества. Размеры преобразований, осуществляемых живой материей, достигли планетарных масштабов, существенно видоизменив облик и эволюцию Земли.

Биосфера, возникнув и сформировавшись 1–2 млрд лет назад (к этому времени относятся самые ранние из обнаруженных остатков живых организмов), находится в постоянном динамическом равновесии и развитии.

Установившиеся за многие миллионы лет круговороты энергии и веществ в биосфере самоподдерживаются в глобальных масштабах, хотя локальные (местные) изменения структуры и особенностей отдельных экосистем (биогеоценозов), составляющих биосферу, могут быть значительными.

Еще на ранних этапах эволюции живое вещество распространилось по безжизненным пространствам планеты, занимая все потенциально доступные для жизни места, изменяя их и превращая в места обитания. И уже в древние времена различные жизненные формы и виды растений, животных, микроорганизмов, грибов заняли всю планету. Живое органическое вещество можно найти и в глубинах океана, и на вершинах самых высоких гор, и в вечных снегах приполярных районов, и в горячих водных источниках вулканических территорий.

Живое вещество – основа биосферы, хотя и составляет крайне незначительную часть ее массы. Если распределить живое вещество равномерно по поверхности планеты, это будет слой толщиной около 2 см (или 0,01% массы всей биосферы). Причины огромной роли живого вещества в процессе развития нашей планеты определяются его свойствами. Прежде всего, живые организмы благодаря биологическим катализаторам (ферментам) способны увеличивать скорости химических реакций на порядок или на несколько порядков по сравнению с неживой природой. Другими специфическими свойствами живого вещества являются׃

1) способность быстро занимать (осваивать) все свободное пространство. В. И. Вернадский назвал это “всеюдностью жизни”;

2) движение не только пассивное, но и активное (против течения, ветра и т.д.);

3) устойчивость при жизни и быстрое разложение после смерти (включение в круговороты веществ и элементов);

4) высокая приспособительная способность (адаптация) к самым разным условиям;

5) феноменальная скорость протекания реакций;

6) высокая скорость обновления живого вещества, составляющая для биосферы в среднем 8 лет (при этом для суши она равна 14 годам, а для океана, где преобладают краткоживущие организмы, например планктон, – 33 дня).

Вышеперечисленные свойства живого вещества обуславливаются концентрацией в нем больших запасов энергии. В.И. Вернадский считал, что с организмами по энергетической насыщенности может конкурировать только лава, образующаяся при извержении вулканов.

Выделяют несколько функций живого вещества в биосфере. По классификации А.В. Лапо (1979 г.), их 9: энергетическая, газовая, окислительно-восстановительная, концентрационная, деструктивная (разрушающая), транспортная, средообразующая, рассеивающая, информационная.

© 2024 bugulma-lada.ru -- Портал для владельцев автомобилей