У дома Гроздов Растенията в хранителната верига действат като консуматори. Хранителна верига: примери. Как се формира хранителна верига? Значение на хранителната верига

Растенията в хранителната верига действат като консуматори. Хранителна верига: примери. Как се формира хранителна верига? Значение на хранителната верига

Природата е подредена по такъв начин, че някои организми са източник на енергия или по-скоро храна за други. Тревопасните се хранят с растения, месоядните се хранят с тревопасни или други хищници, а чистачите се хранят с останки от живи същества. Всички тези отношения са затворени във вериги, на първо място от които са производителите, а след това потребителите - потребители от различен порядък. Повечето вериги са ограничени до 3-5 връзки. Пример за хранителна верига: - заек - тигър.

Всъщност много хранителни вериги са много по-сложни, разклоняват се, затварят се, образуват сложни мрежи, наречени трофични.

Повечето хранителни вериги започват с растения – те се наричат ​​пасища. Но има и други вериги: те са от разложени останки на животни и растения, екскременти и други отпадъци, а след това следват микроорганизми и други същества, които ядат такава храна.

Растения в началото на хранителната верига

Всички организми носят енергия по хранителната верига, която се съдържа в храната. Има два вида хранене: автотрофно и хетеротрофно. Първият е да получите хранителни веществаот неорганични суровини, а хетеротрофите използват органична материя за живота.

Няма ясна граница между двата вида хранене: някои организми могат да получат енергия и по двата начина.

Логично е да се предположи, че в началото на хранителната верига трябва да има автотрофи, които се трансформират неорганични веществав органична материя и може да бъде храна за други организми. Хетеротрофите не могат да започнат хранителни вериги, тъй като те трябва да получат енергия от органични съединения- тоест те трябва да бъдат предшествани от поне една връзка. Най-често срещаните автотрофи са растенията, но има и други организми, които се хранят по същия начин, например някои бактерии или. Следователно не всички хранителни вериги започват с растения, но повечето от тях все още се основават на растителни организми: на сушата това са всякакви представители висши растения, в моретата - водорасли.

Не може да има други връзки в хранителната верига преди автотрофните растения: те получават енергия от почвата, водата, въздуха, светлината. Но има и хетеротрофни растения, те нямат хлорофил, те живеят или се хранят с животни (главно насекоми). Такива организми могат да комбинират два вида храна и да стоят както в началото, така и в средата на хранителната верига.

Хранителните вериги са многобройни разклонения, които се пресичат помежду си и образуват трофични нива. В природата има пасищни и детритни хранителни вериги. Първите се наричат ​​по различен начин "вериги на хранене", а вторите "вериги на разлагане".

Трофични вериги в природата

Един от ключови понятиянеобходимо за разбиране на живота на природата е понятието "хранителна (трофична) верига". Може да се разглежда в опростен, обобщен вид: растения - тревопасни - хищници, но хранителните вериги са много по-разклонени и сложни.

Енергията и материята се пренасят по връзките на хранителната верига, до 90% от които се губят при преминаване от едно ниво на друго. Поради тази причина обикновено има 3-5 звена във веригата.

Трофичните вериги са включени в общия кръговрат на веществата в природата. Тъй като истинските връзки са доста разклонени, например много, включително хора, се хранят с растения, тревопасни животни и хищници, хранителните вериги винаги се пресичат, образувайки хранителни мрежи.

Видове хранителни вериги

Традиционно трофичните вериги се разделят на паша и детрит. И двете еднакво функционират едновременно в природата.

Пасищните трофични вериги са взаимоотношенията на групи организми, които се различават по начина на хранене, чиито отделни връзки са обединени от отношения от типа „изядено-ядене“.

Най-простият примерхранителна верига: житно растение - мишка - лисица; или трева - елен - вълк.

Детритните хранителни вериги са взаимодействието на мъртви тревопасни, месоядни и мъртви растителни органични вещества с детрита. Детритът е за различни групи микроорганизми и продукти от тяхната дейност, които участват в разграждането на растителни и животински останки. Това са бактерии (разложители).

Съществува и хранителна верига, свързваща разлагачи и хищници: детрит - детритофаг (дъждовен червей) - () - хищник ().

екологична пирамида

В природата хранителните вериги не са неподвижни, те силно се разклоняват и пресичат, образувайки така наречените трофични нива. Например, в системата "трева - тревопасни" трофичното ниво включва много видове растения, консумирани от това животно, а на ниво "тревопасни" има много видове тревопасни животни.

Живите организми не живеят на Земята изолирано, а постоянно взаимодействат помежду си, включително връзката ловец-храна. Тези връзки, последователно сключени между редовете животни, се наричат ​​хранителни вериги или хранителни вериги. Те могат да включват неограничен брой същества от различни видове, родове, класове, типове и т.н.

Силова верига

Повечето организми на планетата се хранят с органична храна, включително телата на други същества или техните отпадъчни продукти. Хранителните вещества се прехвърлят последователно от едно животно на друго, образувайки хранителни вериги. Организмът, който започва тази верига, се нарича производител. Както подсказва логиката, производителите не могат да се хранят с органични вещества - те вземат енергия от неорганични материали, тоест те са автотрофни. Това са предимно зелени растения и различни видовебактерии. Те произвеждат телата си и хранителни вещества за функционирането си от минерални соли, газове, радиация. Например, растенията получават своето хранене чрез фотосинтеза в присъствието на светлина.

Следващите в хранителната верига са консументите, които вече са хетеротрофни организми. Консуматори от първи ред са тези, които се хранят с производители - или бактерии. Повечето от тях -. Вторият ред е съставен от хищници - организми, които се хранят с други животни. Следват консуматори от трети, четвърти, пети порядък и така нататък – до затваряне на хранителната верига.

Хранителните вериги не са толкова прости, колкото изглеждат на пръв поглед. Важна част от веригите са детритоядните, които се хранят с разлагащи се организми на мъртви животни. От една страна, те могат да ядат телата на хищници, умрели по време на лов или от старост, а от друга страна, самите те често стават тяхна плячка. Резултатът е затворени вериги. Освен това веригите се разклоняват, на техните нива има не един, а много видове, които образуват сложни структури.

екологична пирамида

Концепцията за хранителната верига е тясно свързана с такъв термин като екологичната пирамида: това е структура, показваща връзката между производителите и потребителите в природата. През 1927 г. ученият Чарлз Елтън нарече ефекта правилото на екологичната пирамида. Това се крие във факта, че когато хранителните вещества се прехвърлят от един организъм в друг, следващо нивопирамиди, част от енергията се губи. В резултат на това от подножието до върха на пирамидата постепенно: например за хиляда килограма растения има само сто килограма, които от своя страна стават храна за десет килограма хищници. | Повече ▼ големи хищницисамо един от тях ще бъде извлечен за изграждане на тяхната биомаса. Това са условни цифри, но отразяват добре примера за това как работят хранителните вериги в природата. Те също така показват, че колкото по-дълга е веригата, толкова по-малко енергия достига до нейния край.

Подобни видеа

В дивата природа практически няма живи организми, които не биха яли други същества или не биха били храна за никого. Толкова много насекоми ядат растения. Самите насекоми са плячка за по-големи същества. Тези или онези организми са връзките, от които хранителна верига. Примери за такава "зависимост" могат да се намерят навсякъде. Освен това във всяка такава структура има първо начално ниво. Като правило това са зелени растения. Какви са примерите за храна Какви организми могат да бъдат връзки? Как протича взаимодействието между тях? Повече за това по-късно в статията.

Главна информация

Хранителната верига, примери за която ще бъдат дадени по-долу, е специфичен набор от микроорганизми, гъби, растения, животни. Всяка връзка е на собствено ниво. Тази "зависимост" е изградена на принципа "храна - потребител". Човекът е на върха на много хранителни вериги. Колкото по-висока е гъстотата на населението в дадена страна, толкова по-малко връзки ще се съдържат в естествената последователност, тъй като в такива условия хората са принудени да ядат растения по-често.

Брой нива

Как се осъществява взаимодействието в рамките на екологичните пирамиди?

Как работи хранителната верига? Примерите по-горе показват, че всяка следваща връзка трябва да е на повече от високо ниворазвитие от преди. Както вече споменахме, връзката във всяка екологична пирамида се изгражда на принципа "храна-потребител". Поради консумацията на едни организми от други, енергията се прехвърля от по-ниски нивадо най-високото. Резултатът се среща в природата.

Хранителна верига. Примери

Условно могат да се разграничат няколко вида екологични пирамиди. Има, по-специално, пасищна хранителна верига. Примери, които могат да се видят в природата, са последователности, при които преносът на енергия се извършва от по-ниски (протозойни) организми към по-висши (хищници). Такива пирамиди, по-специално, включват следните последователности: "гъсеници-мишки-усойници-таралежи-лисици", "гризачи-хищници". Друга, детритна хранителна верига, примери за която ще бъдат дадени по-долу, е последователност, в която биомасата не се консумира от хищници, но се извършва процесът на гниене с участието на микроорганизми. Смята се, че тази екологична пирамида започва с растенията. Така по-специално изглежда хранителната верига на гората. Примерите включват следното: "паднали листа - гниене с участието на микроорганизми", "мъртви (хищни) - хищници - стоножки - бактерии".

Производители и потребители

В голям воден басейн (океан, море) планктонът е храна за кладоцери (животни, хранещи се с филтър). Те от своя страна са плячка за ларвите на хищните комари. Тези организми се хранят с определен вид риба. Те се ядат от по-големи хищни индивиди. Тази екологична пирамида е пример за морска хранителна верига. Всички организми, действащи като връзки, са на различни трофични нива. На първия етап има производители, на следващия - потребители от първи ред (консуматори). Третото трофично ниво включва консументи от 2-ри ред (първични месоядни). Те от своя страна служат като храна за вторични хищници - консуматори от трети ред и т.н. По правило екологичните пирамиди на земята включват три до пет връзки.

Открит водоем

Отвъд шелфовото море, на мястото, където склонът на континента се откъсва повече или по-малко стръмно към дълбоководната равнина, започва откритото море. В тази зона преобладават сини и чиста вода. Това се дължи на липсата на неорганични суспендирани съединения и по-малкия обем на микроскопични планктонни растения и животни (фито- и зоопланктон). В някои райони повърхността на водата се отличава с особено ярък син цвят. Например в такива случаи се говори за така наречените океански пустини. В тези зони, дори на дълбочина от хиляди метри, с помощта на чувствителна апаратура могат да бъдат открити следи от светлина (в синьо-зеления спектър). Откритото море се характеризира с пълното отсъствие на различни ларви на дънни организми (бодлокожи, мекотели, ракообразни) в състава на зоопланктона, чийто брой рязко намалява с отдалечаване от брега. Както в плитки води, така и в широки открити пространства единственият източник на енергия е слънчева светлина. В резултат на фотосинтезата фитопланктонът с помощта на хлорофил образува органични съединения от въглероден двуокиси вода. Така се образуват така наречените първични продукти.

Връзки в хранителната верига на морето

Органичните съединения, синтезирани от водораслите, се предават индиректно или директно на всички организми. Второто звено в хранителната верига в морето са филтриращите животни. Организмите, които изграждат фитопланктона, са микроскопично малки (0,002-1 mm). Често те образуват колонии, но размерът им не надвишава пет милиметра. Третата връзка са месоядните. Те се хранят с филтърни хранилки. В рафта, както в открити моретаИма много такива организми. Те включват по-специално сифонофори, ктенофори, медузи, копеподи, хетогнати и каринариди. Сред рибите херингата трябва да се припише на филтърни хранилки. Основната им храна са големи струпвания, които се образуват в северните води. Четвъртата връзка се счита за хищническа голяма риба. Някои видове имат търговско значение. Последната връзка също трябва да включва главоноги, зъбати китове и морски птици.

Трансфер на хранителни вещества

Преносът на органични съединения в хранителните вериги е придружен от значителни загуби на енергия. Това се дължи главно на факта, че по-голямата част от него се изразходва за метаболитни процеси. Около 10% от енергията се превръща в материя в тялото на организма. Следователно, например, хамсия, която се храни с планктонни водорасли и е част от структурата на изключително къса хранителна верига, може да се развие в такива огромни количества, както се случва в перуанското течение. Прехвърлянето на храна в здрача и дълбоките зони от светлата зона се дължи на активни вертикални миграции на зоопланктон и определени видовериба. Животните се движат нагоре и надолу различно времедни са на различна дълбочина.

Заключение

Трябва да се каже, че линейните хранителни вериги са доста редки. Най-често екологичните пирамиди включват популации, принадлежащи към няколко нива наведнъж. Един и същи вид може да яде както растения, така и животни; месоядните животни могат да ядат както потребители от първия, така и от втория и следващите поръчки; много животни консумират живи и мъртви организми. Поради сложността на връзките, загубата на който и да е вид често няма почти никакъв ефект върху състоянието на екосистемата. Тези организми, които са приели липсващата връзка като храна, могат да намерят друг източник на хранене и други организми да започнат да използват храната на липсващата връзка. Така общността като цяло поддържа баланс. Ще бъде по-стабилно екологична система, който съдържа повече сложни веригиястия, съставени от Голям бройвръзки, които включват много различни видове.

  • Въпрос 11. Живата материя. Назовете и опишете свойствата на живата материя.
  • Въпрос 12. Живата материя. Функции на живата материя.
  • Въпрос 13. Каква е функцията на живата материя, свързана с Първа и Втора точка на Пастьор.
  • Въпрос 14. Биосфера. Назовете и опишете основните свойства на биосферата.
  • Въпрос 15. Каква е същността на принципа Льо Шателие-Браун.
  • Въпрос 16. Формулирайте закона на Ашби.
  • Въпрос 17. Каква е основата на динамичния баланс и устойчивост на екосистемите. Устойчивост на екосистемата и саморегулация
  • Въпрос 18. Кръговрат на веществата. Видове кръговрат на веществата.
  • Въпрос 19. Начертайте и обяснете блоковия модел на екосистемата.
  • Въпрос 20. Биом. Назовете най-големите сухоземни биоми.
  • Въпрос 21. Каква е същността на "правилото за ефекта на ръба".
  • Въпрос 22. Видове едификатори, доминанти.
  • Въпрос 23. Трофична верига. Автотрофи, хетеротрофи, разлагащи се.
  • Въпрос 24. Екологична ниша. Правило за конкурентно изключване г-н F. Gause.
  • Въпрос 25. Представете под формата на уравнение баланса на храната и енергията за живия организъм.
  • Въпрос 26. Правилото за 10% кой и кога го е формулирал.
  • Въпрос 27. Продукти. Първични и вторични продукти. Биомаса на организъм.
  • Въпрос 28. Хранителна верига. Видове хранителни вериги.
  • Въпрос 29. За какво се използват екологичните пирамиди, назовете ги.
  • Въпрос 30. Наследяване. Първична и вторична сукцесия.
  • Въпрос 31. Какви са последователните етапи на първичната сукцесия. Кулминация.
  • Въпрос 32. Назовете и опишете етапите на човешкото въздействие върху биосферата.
  • Въпрос 33. Ресурси на биосферата. Класификация на ресурсите.
  • Въпрос 34. Атмосфера - състав, роля в биосферата.
  • Въпрос 35. Стойността на водата. Класификация на водата.
  • Класификация на подземните води
  • Въпрос 36. Биолитосфера. Ресурси на биолитосферата.
  • Въпрос 37. Почва. Плодовитост. Хумус. Почвообразуване.
  • Въпрос 38. Растителни ресурси. Горски ресурси. Животински ресурси.
  • Въпрос 39 Биотоп. Биогеоценоза.
  • Въпрос 40. Факториална и популационна екология, синекология.
  • Въпрос 41. Назовете и опишете факторите на околната среда.
  • Въпрос 42. Биогеохимични процеси. Как работи азотният цикъл?
  • Въпрос 43. Биогеохимични процеси. Как работи кислородният цикъл? Кислородният цикъл в биосферата
  • Въпрос 44. Биогеохимични процеси. Как въглеродните цикли.
  • Въпрос 45. Биогеохимични процеси. Как работи водният цикъл.
  • Въпрос 46. Биогеохимични процеси. Как работи цикълът на фосфора?
  • Въпрос 47. Биогеохимични процеси. Как работи цикълът на сярата?
  • Въпрос 49. Енергиен баланс на биосферата.
  • Въпрос 50. Атмосфера. Назовете слоевете на атмосферата.
  • Въпрос 51
  • Въпрос 52. Как е естественото замърсяване на атмосферата.
  • Въпрос 54. Основните съставки на замърсяването на въздуха.
  • Въпрос 55. Какви газове причиняват парниковия ефект. Последици от увеличаването на парниковите газове в атмосферата.
  • Въпрос 56. Озон. Озоновата дупка. Какви газове причиняват разрушаването на озоновия слой. последствия за живите организми.
  • Въпрос 57 Какви газове причиняват киселинни валежи. Ефекти.
  • Ефектите от киселинния дъжд
  • Въпрос 58. Смог, неговото образуване и влияние върху човек.
  • Въпрос 59 Pdv.
  • Въпрос 60. За какво се използват прахоуловителите? Видове прахоуловители.
  • Въпрос 63
  • Въпрос 64. Как се различава методът на абсорбция от метода на адсорбция.
  • Въпрос 65. Какво определя избора на метод за пречистване на газа.
  • Въпрос 66
  • Въпрос 67
  • Въпрос 69. Качество на водата. Критерии за качество на водата. 4 класа вода.
  • Въпрос 70
  • Въпрос 71. Посочете физикохимичните и биохимичните методи за пречистване на водата. Физико-химичен метод за пречистване на водата
  • Коагулация
  • Избор на коагулант
  • Органични коагуланти
  • Неорганични коагуланти
  • Въпрос 72 Опишете хидромеханичните методи за пречистване на отпадъчни води от твърди примеси (филтриране, утаяване, филтриране).
  • Въпрос 73. Опишете химичните методи за пречистване на отпадъчни води.
  • Въпрос 74. Опишете биохимичните методи за пречистване на отпадъчни води. Предимства и недостатъци на този метод.
  • Въпрос 75 Класификация на аеротанкове.
  • Въпрос 76 Два вида вредни въздействия върху почвата.
  • Въпрос 77
  • Въпрос 78
  • 3.1 Пожарен метод.
  • 3.2. Технологии на високотемпературна пиролиза.
  • 3.3. Плазмена технология.
  • 3.4 Използване на вторични ресурси.
  • 3.5 Сметище
  • 3.5.1 Многоъгълници
  • 3.5.2 Изолатори, подземни хранилища.
  • 3.5.3 Запълване на открити ями.
  • Въпрос 79. Назовете международните екологични организации. Междуправителствени екологични организации
  • Въпрос 80. Какви са международните екологични движения. Неправителствени международни организации
  • Въпрос 81. Назовете екологичните организации на Руската федерация.
  • Международен съюз за опазване на природата (IUCN) в Русия
  • Въпрос 82. Видове мерки за опазване на околната среда.
  • 1. Екологични мерки в областта на опазването и рационалното използване на водните ресурси:
  • 2. Екологични мерки в областта на опазването на атмосферния въздух:
  • 3. Екологични мерки в областта на опазването и рационалното използване на земните ресурси:
  • 4. Екологични мерки в областта на управлението на отпадъците:
  • 5. Енергоспестяващи мерки:
  • Въпрос 83. Защо Световният ден на природата се празнува на 5 юни.
  • Въпрос 85. Устойчиво развитие. Правна защита на биосферата.
  • Правна защита на биосферата
  • Въпрос 86. Финансиране на мерки за опазване на околната среда.
  • Въпрос 87 Мониторинг на околната среда. Екологична оценка.
  • Въпрос 88 Отговорност за екологични нарушения.
  • Въпрос 89
  • Рационално управление на природата
  • Въпрос 90. Глобални екологични проблеми и мерки за предотвратяване на заплахи за околната среда.
  • Въпрос 91. Какви горими газове са компоненти на газообразното гориво.
  • Въпрос 92. Опишете следните газове и тяхното въздействие върху хората: метан, пропан, бутан.
  • Физически свойства
  • Химични свойства
  • Приложение на пропан
  • Въпрос 93. Опишете следните газове и тяхното въздействие върху хората: етилен, пропилен, сероводород.
  • Въпрос 94. В резултат на това се образуват въглероден диоксид и въглероден оксид, техният ефект върху живите организми.
  • Въпрос 95. В резултат на това се образуват азотен оксид, серен оксид и водна пара, техният ефект върху живите организми.
  • Въпрос 28. Хранителна верига. Видове хранителни вериги.

    ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА(трофична верига, хранителна верига), връзката на организмите чрез връзката храна - потребител (някои служат като храна за други). В този случай трансформацията на материя и енергия от производители(първични производители) чрез потребители(потребители) към разлагачи(преобразуватели на мъртва органика в неорганични вещества, усвоими от производителите). Има 2 вида хранителни вериги - пасищни и детритни. Веригата на пасищата започва със зелени растения, преминава към пасящи тревопасни животни (консуматори от 1-ви ред) и след това до хищници, които ловуват тези животни (в зависимост от мястото във веригата - консуматори от 2-ри и следващите редове). Детритната верига започва с детрит (продукт на органично разпадане), отива до микроорганизми, които се хранят с него, и след това до хранители на детрит (животни и микроорганизми, участващи в процеса на разлагане на умираща органична материя).

    Пример за пасищна верига е нейният многоканален модел в африканската савана. Първични производители са треви и дървета, консументи от 1-ви ред са тревопасни насекоми и тревопасни (копитни, слонове, носорози и др.), 2-ри ред са хищни насекоми, 3-ти ред са месоядни влечуги (змии и др.), 4-ти - хищни бозайници и хищни птици. От своя страна детритоядните (бръмбари скарабеи, хиени, чакали, лешояди и др.) на всеки етап от пасищната верига унищожават трупове на мъртви животни и остатъци от храна на хищници. Броят на индивидите, включени в хранителната верига, постоянно намалява във всяка от нейните връзки (правилото на екологичната пирамида), т.е. броят на жертвите всеки път значително надвишава броя на техните потребители. Хранителните вериги не са изолирани една от друга, а се преплитат една в друга, образувайки хранителни мрежи.

    Въпрос 29. За какво се използват екологичните пирамиди, назовете ги.

    екологична пирамида- графични изображения на връзката между производители и консументи от всички нива (тревопасни животни, хищници; видове, които се хранят с други хищници) в екосистемата.

    Американският зоолог Чарлз Елтън предложи през 1927 г. да се изобразят схематично тези взаимоотношения.

    В схематично представяне всяко ниво е показано като правоъгълник, дължината или площта на който съответства на числените стойности на връзката на хранителната верига (пирамидата на Елтън), тяхната маса или енергия. Правоъгълниците, подредени в определена последователност, образуват пирамиди с различни форми.

    Основата на пирамидата е първото трофично ниво - нивото на производителите, следващите етажи на пирамидата се формират от следващите нива на хранителната верига - консументи от различни разряди. Височината на всички блокове в пирамидата е еднаква, а дължината е пропорционална на броя, биомасата или енергията на съответното ниво.

    Екологичните пирамиди се разграничават в зависимост от показателите, на базата на които се изгражда пирамидата. В същото време за всички пирамиди се установява основното правило, според което във всяка екосистема има повече растения, отколкото животни, тревопасни, отколкото месоядни, насекоми, отколкото птици.

    Въз основа на правилото на екологичната пирамида е възможно да се определят или изчисляват количествените съотношения на различни растителни и животински видове в естествени и изкуствено създадени екологични системи. Например, 1 кг от масата на морско животно (тюлен, делфин) се нуждае от 10 кг изядена риба, а тези 10 кг вече се нуждаят от 100 кг от храната си - водни безгръбначни, които от своя страна трябва да изядат 1000 кг водорасли и бактерии, за да образуват такава маса. AT този случайекологичната пирамида ще бъде устойчива.

    Въпреки това, както знаете, има изключения от всяко правило, които ще бъдат разгледани във всеки тип екологични пирамиди.

    Първите екологични схеми под формата на пирамиди са построени през двадесетте години на ХХ век. Чарлз Елтън. Те се основават на полеви наблюдения на редица животни от различни размери. Елтън не включва първичните производители в тях и не прави никаква разлика между детритофаги и разлагащи. Въпреки това той отбеляза, че хищниците обикновено са по-големи от плячката си и осъзна, че такова съотношение е изключително специфично само за определени размерни класове животни. През 40-те години на миналия век американският еколог Реймънд Линдеман прилага идеята на Елтън към трофичните нива, като се абстрахира от специфичните организми, които ги изграждат. Въпреки това, ако е лесно да се разпределят животните в класове по размер, тогава определянето към кое трофично ниво принадлежат е много по-трудно. Във всеки случай това може да стане само по много опростен и обобщен начин. Хранителните съотношения и ефективността на трансфера на енергия в биотичния компонент на една екосистема традиционно се изобразяват като стъпаловидни пирамиди. Това осигурява ясна основа за сравняване на: 1) различни екосистеми; 2) сезонни състояния на една и съща екосистема; 3) различни фази на промяна на екосистемата. Има три вида пирамиди: 1) пирамиди от числа, базирани на преброяване на организмите на всеки трофично ниво; 2) пирамиди на биомаса, които използват общата маса (обикновено суха) на организмите на всяко трофично ниво; 3) енергийни пирамиди, като се отчита енергийната интензивност на организмите на всяко трофично ниво.

    Видове екологични пирамиди

    пирамиди от числа- на всяко ниво броят на отделните организми се отлага

    Пирамидата от числа отразява ясен модел, открит от Елтън: броят на индивидите, които съставляват последователна поредица от връзки от производители към потребители, непрекъснато намалява (фиг. 3).

    Например, за да нахраните един вълк, трябва поненяколко заека, които можеше да ловува; за да нахраните тези зайци, имате нужда от доста голям брой различни растения. В този случай пирамидата ще изглежда като триъгълник с широка основа, стеснена нагоре.

    Тази форма на числова пирамида обаче не е типична за всички екосистеми. Понякога те могат да бъдат обърнати или обърнати. Това се отнася за горските хранителни вериги, когато дърветата служат като производители, а насекомите като първични консуматори. В този случай нивото на първичните потребители е числено по-богато от нивото на производителите (голям брой насекоми се хранят на едно дърво), така че пирамидите от числа са най-малко информативни и най-малко показателни, т.е. броят на организмите от едно и също трофично ниво до голяма степен зависи от техния размер.

    пирамиди от биомаса- характеризира общата суха или мокра маса на организмите на дадено трофично ниво, например в единици маса на единица площ - g / m 2, kg / ha, t / km 2 или на обем - g ​​/ m 3 (фиг. 4)

    Обикновено в сухоземните биоценози общата маса на производителите е по-голяма от всяка следваща връзка. На свой ред общата маса на потребителите от първи ред е по-голяма от тази на потребителите от втори ред и т.н.

    В този случай (ако организмите не се различават твърде много по размер), пирамидата също ще изглежда като триъгълник с широка основа, стесняваща се нагоре. Има обаче значителни изключения от това правило. Например в моретата биомасата на тревопасния зоопланктон е значително (понякога 2-3 пъти) по-голяма от биомасата на фитопланктона, който е представен главно от едноклетъчни водорасли. Това се обяснява с факта, че водораслите много бързо се изяждат от зоопланктона, но много високата скорост на делене на клетките им ги предпазва от пълно изяждане.

    Като цяло, сухоземните биогеоценози, където производителите са големи и живеят относително дълго, се характеризират с относително стабилни пирамиди с широка основа. Във водните екосистеми, където производителите са малки по размер и имат кратък жизнен цикъл, пирамидата на биомасата може да бъде обърната или обърната (насочена надолу). Така че в езерата и моретата масата на растенията надвишава масата на потребителите само през периода на цъфтеж (пролет), а през останалата част от годината ситуацията може да бъде обратна.

    Пирамидите от числа и биомаса отразяват статиката на системата, т.е. характеризират броя или биомасата на организмите за определен период от време. Те не дават пълна информация за трофичната структура на екосистемата, но позволяват решаването на редица практически проблеми, особено тези, свързани с поддържането на стабилността на екосистемите.

    Числената пирамида позволява например да се изчисли допустимата стойност на улов на риба или отстрел на животни по време на периода на лов без последствия за нормалното им възпроизводство.

    енергийни пирамиди- показва големината на енергийния поток или производителността на последователни нива (фиг. 5).

    За разлика от пирамидите на числата и биомасата, които отразяват статиката на системата (броя на организмите в даден момент), пирамидата на енергията, отразяваща картината на скоростта на преминаване на маса от храна (количество енергия ) през всяко трофично ниво на хранителната верига, дава най-пълната картина на функционалната организация на общностите.

    Формата на тази пирамида не се влияе от промените в размера и интензивността на метаболизма на индивидите и ако се вземат предвид всички източници на енергия, тогава пирамидата винаги ще има типичен външен вид с широка основа и заострен връх. Когато се изгражда енергийна пирамида, към нейната основа често се добавя правоъгълник, показващ притока на слънчева енергия.

    През 1942 г. американският еколог Р. Линдеман формулира закона на пирамидата на енергиите (законът на 10 процента), според който средно около 10% от енергията, получена от предишното ниво на екологичната пирамида, преминава от един трофично ниво през хранителни вериги до друго трофично ниво. Останалата част от енергията се губи под формата на топлинно излъчване, движение и др. Организмите, в резултат на метаболитни процеси, губят около 90% от цялата енергия, която се изразходва за поддържане на жизнената им активност във всяка връзка от хранителната верига.

    Ако заек изяде 10 кг растителна маса, собственото му тегло може да се увеличи с 1 кг. Лисица или вълк, изяждайки 1 кг заек, увеличават масата си само със 100 г. При дървесните растения този дял е много по-малък поради факта, че дървесината се усвоява слабо от организмите. за билки и морски водораслитази стойност е много по-голяма, тъй като те нямат трудносмилаеми тъкани. въпреки това общ моделпроцесът на пренос на енергия остава: много по-малко енергия преминава през горните трофични нива, отколкото през долните.

    Част 1

    Тип на задачата - избор на верен отговор (отговорът е "да" или отговорът е "не") от твърденията по-долу.

    1. Терминът "ноосфера" е предложен от В. И. Вернадски.
    2. Евтрофенацията е процес на увеличаване на съдържанието на хранителни вещества във водна екосистема.
    3. Най-голямото биологично разнообразие в Евразия е характерно за Арктическия биогеографски регион.
    4. Растенията в хранителната верига действат като основни потребители.
    5. Ефектите от ултравиолетовото лъчение от слънцето могат да бъдат намалени с слънчеви очилаи дълги ръкави.
    6. Единствената екологична функция на горите е производството на дървен материал.
    7. Използването на екоетикети насърчава екологосъобразното потребление.
    8. Язовирите на електроцентралите подобряват хидроложкия режим на реките, подобряват качеството на водата в резервоарите.

    Част 2

    Вид на задачата - избор на един верен отговор от четири предложени

    1. В главни градове, включително Самара, имаше многократни опити за унищожаване на гарваните като "вредни" птици. От екологична гледна точка най-много ефективен начинрегулирането на техния брой е:

    А) улавяне и стрелба; Б) отглеждане на естествени врагове - бездомни кучета, котки; В) унищожаване на гнезда и съединители; Г) ликвидиране на неразрешени сметища

    2. Един от критериите за непокътнати територии е стабилното съществуване върху тях на популации от едри хищни животни. Екологичното обяснение на този критерий е следното.:

    А) големите хищни животни са по-лесни за преброяване, което гарантира обективността на резултатите от мониторинга на околната среда;

    Б) големите хищни животни плашат работници и бракониери, което отслабва икономическото въздействие върху екосистемата.

    В) големите хищни животни са на върха на хранителната пирамида и стабилността на техните популации показва стабилността на цялата общност.

    Г) кожите на големи хищни животни са най-скъпата суровина, която определя промишлената стойност на природните общности

    3. Не се среща във Волга:

    А.) Роуч; Б) кохо сьомга; Б) платика; Г) Костур

    4. Снегът, събран в града през зимата, трябва да бъде премахнат:

    а) Извън града на полето; б)Над града към пустошта; в) върху леда на водоеми и езера; г) Специален многоъгълник.

    5. Производителите, консуматорите и разлагащите са включени в групата:

    а) абиотични компоненти; б) биотични компоненти; в) антропогенни компоненти; г) еукариотни компоненти.

    6. Организмите, които използват слънчевата светлина като външен източник на енергия, се наричат:

    7. Цялата гама от елементи и условия, заобикалящи организма в тази част от пространството, където той живее и с която пряко взаимодейства, се нарича:

    а) фактор б) среда; в) едафотоп; г) биотоп.

    8. Организми, които използват енергията като външен източник на енергия химически връзкиса наречени:

    а) редуктори; б) фототрофи; в) хемотрофи; г) производители

    9. Метод за оценка на състоянието заобикаляща среда, въз основа на отчитане на броя на лишеите в градските насаждения в райони големи предприятияса наречени:

    а) биоразграждане; б) хумификация; в) индикация за лишеи; г) нормализация.

    10. Елементите на околната среда, които ограничават условията за съществуване на даден организъм в дадена екосистема, се наричат:

    а) антропогенни фактори; б) ограничаващи фактори; в) фактори на средата, г) гранични фактори

    11. Формата на връзката на организмите, при която един вид организъм яде друг, се нарича:

    12. Химични елементи, постоянно включени в състава на организмите и необходими за живота, се наричат:

    а) микроелементи; б) биогенни елементи; в) макроелементи; г) ксенобиотици.

    13. Формата на връзката на организмите, при която един вид организъм използва друг за свои цели, като му нанася вреда, се нарича:

    14. Организмите, способни да синтезират органични вещества от неорганични вещества, използвайки външни източници на енергия, се наричат:

    а) деструктори; б) производители; в) детритофаги; г) декомпозитори.

    15. Форма на антагонистични взаимоотношения между организми, при които един вид организми консумира същите ресурси, които другият нарича:

    16. Способност биологични системи(организми, популации, общности), за да устоят на промените в условията на съществуване и да поддържат относително динамично постоянство на структурата и свойствата, се наричат:

    а) адаптация; б) регенерация; в) толерантност; г) хомеостаза.

    17. Взаимно полезни, но не задължителни връзки между организми от различни видове се наричат:

    състезание; б) симбиоза; в) хищничество; г) мутуализъм

    18. Пример за връзка хищник-плячка не е двойка:

    а) щука-шаран; б) лъв-зебра; в) сладководна амеба – бактерия; G)лешояд чакал

    19. Взаимодействия, при които организми от един вид (A) използват организми от друг вид (B) като местообитание, без да причиняват щети на организмите (B), се наричат:

    20. воден организъм, филтрирайки водата през себе си с множество малки организми, които й служат за храна, се нарича

    21. Типичен примеркоменсализъм може да се счита за:

    22. Въздействието на организмите един върху друг в борбата за храна, местообитание и други условия, необходими за живот, водещи до еволюционни промени, се проявява на елементарно ниво в:

    а) отделни лица; б) популации; в) общности; г) биосфера.

    23. Пасищната хранителна верига започва с:

    а) зелени растения б) потребители; в)останки от организми; г) преживни животни

    24. Под екологични наследстваразбирам:

    а) последователни промени на видовете в екосистемата; б) последователни промени на екосистемите; в) последователността на промените в геоценотичните фактори; г) последователността на фазите на развитие на организмите

    25. Въздушните, водните и твърдите местообитания са включени в групата:

    а) абиотични компоненти на екосистемата; б) биотични компоненти на екосистемата; в) антропогенни компоненти на екосистемата; г) климатични компоненти на екосистемата

    26. Гъстотата на населението ще отразява параметъра:

    а) 100 организма; б) 100 зрели организма; в) 100 женски в популацията; г) 100 организма на 1m 2

    27. Раждаемостта в населението отразява параметъра:

    а) 100 организма на година; б) 100 зрели организма годишно; в) 100 женски в популацията; G)100 организма на 1м 2

    28. Сивите и черните плъхове, живеещи в една и съща зона, са:

    а) две популации от един и същи вид; б)Две популации от два вида; в) Една популация от един вид; G)Една популация от два вида.

    а) Всички борови растения; б)Само борови дървета; в) Само борови гори; G)Само боров подраст от борова гора

    30. Населението не е:

    а) Всички охлюви от едно езеро; б)всички кафяви мечкиКамчатка; в) диви свине от Приокско-Терасния резерват; G)Колония на топове

    31. Законът за ограничаващия фактор гласи, че:

    а) оптималната стойност на фактора е най-важна за организма; б) най-важна е тази, чиято стойност най-много се отклонява от оптималната; в) най-важна е тази, чиято стойност най-малко се отклонява от оптималната; г) най-оптималният фактор е ограничаващият фактор.

    32. Най-бързо движещите се животни живеят:

    а) в земно-въздушна среда; б) в почвата; в)в водна среда; G)в живите организми

    33. Най-големите животни съществуват:

    а) в земно-въздушна среда; б) в почвата; в) във водна среда; G)в живите организми

    34. Най-малките живи същества живеят:

    а) в земно-въздушна среда; б)в почвата; в)във водна среда; G)в живите организми

    а) Наличие на механизми за защита срещу изсушаване; б)Развита слухова система; в)Голям брой произведени яйца; G)Голям брой крайници за фиксиране в тялото

    36. Ускореното размножаване на микроскопични водорасли (цъфтеж на водата) води до:

    а) Засилено размножаване на тревопасни форми и увеличаване биоразнообразиерезервоар; б) Повишено размножаване на безгръбначни и други потребители; в) Засилено развитие на останалата флора на водоема; г) Има потискащ ефект върху останалите обитатели.

    37. Урбанизацията се състои в:

    а) Увеличаване на дела на градското население (по отношение на селското) на планетата; б) Нарастването на населението на планетата; в) Нарастване на нивото на замърсяване на околната среда с битови отпадъци; г) Укрепване на научния и технологичен прогрес в градовете.

    38. Молекулите на защитния озонов слой на земната атмосфера имат формулата:

    а) З 2 О; б) О 3 ; в) О 5; г) В 2 О 4

    39. Парниковият газ е:

    а) кислород; б) озон; в) азот; г) въглероден диоксид.

    40. Озоновият слой се намира:

    а) На дълбочина 4-7 км в океаните; б) В горния слой на мантията на Земята; в) в горните слоеве на атмосферата; г) Той е компонент на магнитосферата на планетата

    Част 3

    Вид на задачата - избор на един верен отговор от четири предложени с неговата обосновка (верен отговор - 2 точки, обосновка - от 0 до 2 точки)

    максималният брой точки за теста е 4

    1. Развитието на градовете се дължи на влиянието на голямо разнообразие от фактори на околната среда, сред които основните НЕ са:

    И) географско положение; Б) хидрогеоложки и климатични условия; В) особености на релефа; Г) видово разнообразие.

    2. Дебела черупка на орех или влакнест конус, в който са скрити борови семена, увеличава времето, необходимо на животното да извлече единица „истинска храна“ (подобна характеристика, която води до по-малко храна, оставена за потребителя) е:

    а) задънен клон на развитието на „жертвата“; б) задънена улица на развитието на "потребителя"; в) средства за физическа защита на „жертвата”; г) средства за химическа защита на "жертвата"

    3. Увеличете суши:

    а) Приблизително равна на фитомасата; б) Многократно по-малка фитомаса; в) Значително превишава фитомасата; Г) зависи от географско разпространениеавтотрофи.

    Във връзка с

    Ново в сайта

    >

    Най - известен