Namai Vynuogė Augalai maisto grandinėje veikia kaip vartotojai. Maisto grandinė: pavyzdžiai. Kaip susidaro maisto grandinė? Maisto grandinės svarba

Augalai maisto grandinėje veikia kaip vartotojai. Maisto grandinė: pavyzdžiai. Kaip susidaro maisto grandinė? Maisto grandinės svarba

Gamta taip sutvarkyta, kad vieni organizmai kitiems yra energijos, tiksliau, maisto šaltinis. Žolėdžiai valgo augalus, mėsėdžiai grobia žolėdžius ar kitus plėšrūnus, o gaudytojai minta gyvų būtybių liekanomis. Visi šie ryšiai užsimezga grandinėmis, kurių pirmoje vietoje yra gamintojai, o po to seka vartotojai – skirtingų užsakymų vartotojai. Daugumą grandinių sudaro 3–5 grandys. Maisto grandinės pavyzdys: - kiškis - tigras.

Tiesą sakant, daugelis maisto grandinių yra daug sudėtingesnės, jos šakojasi, užsidaro, sudaro sudėtingus tinklus, vadinamus trofiniais.

Dauguma mitybos grandinių prasideda nuo augalų – jie vadinami ganyklomis. Tačiau yra ir kitų grandžių: jos yra iš suirusių gyvūnų ir augalų liekanų, ekskrementų ir kitų atliekų, o paskui seka mikroorganizmai ir kiti gyviai, kurie valgo tokį maistą.

Augalai mitybos grandinės pradžioje

Visi organizmai maisto grandinėje neša energiją, kuri yra maiste. Yra dviejų tipų mityba: autotrofinė ir heterotrofinė. Pirmoji – maistines medžiagas gauti iš neorganinių žaliavų, o heterotrofai organines medžiagas naudoja gyvybei.

Nėra aiškios ribos tarp dviejų mitybos tipų: kai kurie organizmai gali gauti energijos abiem būdais.

Logiška manyti, kad mitybos grandinės pradžioje turėtų būti autotrofų, kurie neorganines medžiagas paverčia organinėmis medžiagomis ir gali būti maistu kitiems organizmams. Heterotrofai negali pradėti maisto grandinių, nes jie turi gauti energijos iš organinių junginių – tai yra, prieš juos turi būti bent viena grandis. Dažniausiai autotrofai yra augalai, tačiau yra ir kitų organizmų, kurie maitinasi taip pat, pavyzdžiui, kai kurios bakterijos ar. Todėl ne visos mitybos grandinės prasideda nuo augalų, tačiau dauguma jų vis tiek remiasi augalų organizmais: sausumoje tai bet kokie aukštesniųjų augalų atstovai, jūrose – dumbliai.

Prieš autotrofinius augalus maisto grandinėje negali būti kitų grandžių: energijos jie gauna iš dirvožemio, vandens, oro, šviesos. Tačiau yra ir heterotrofinių augalų, jie neturi chlorofilo, gyvena iš gyvūnų arba grobia juos (daugiausia vabzdžius). Tokie organizmai gali derinti dviejų rūšių maistą ir stovėti tiek mitybos grandinės pradžioje, tiek viduryje.

Maisto grandinės yra daugybė šakų, kurios susikerta viena su kita ir sudaro trofinius lygius. Gamtoje yra ganyklų ir detrito maisto grandinės. Pirmosios kitaip vadinamos „valgymo grandinėmis“, o antrosios – „skilimo grandinėmis“.

Trofinės grandinės gamtoje

Viena iš pagrindinių sąvokų, būtinų norint suprasti gamtos gyvenimą, yra „maisto (trofinės) grandinės“ sąvoka. Ją galima nagrinėti supaprastinta, apibendrinta forma: augalai – žolėdžiai gyvūnai – plėšrūnai, tačiau mitybos grandinės yra daug šakotesnės ir sudėtingesnės.

Maisto grandinės grandimis perduodama energija ir medžiaga, kurios pereinant iš vieno lygio į kitą prarandama iki 90%. Dėl šios priežasties grandinėje dažniausiai būna 3-5 grandys.

Trofinės grandinės yra įtrauktos į bendrą medžiagų apykaitą gamtoje. Kadangi tikrieji ryšiai yra gana šakoti, pavyzdžiui, daugelis, įskaitant žmones, minta augalais, žolėdžiais gyvūnais ir plėšrūnais, mitybos grandinės visada susikerta viena su kita, sudarydamos maisto tinklus.

Maisto grandinių tipai

Tradiciškai trofinės grandinės skirstomos į ganyklą ir detritalą. Abu jie vienodai veikia gamtoje vienu metu.

Ganyklų trofinės grandinės – tai maitinimosi būdu besiskiriančių organizmų grupių ryšiai, kurių atskiras grandis vienija „valgo-valgo“ tipo ryšiai.

Paprasčiausias mitybos grandinės pavyzdys: javų augalas – pelė – lapė; arba žolė – elnias – vilkas.

Detritalinės mitybos grandinės – tai negyvų žolėdžių, mėsėdžių ir negyvų augalų organinių medžiagų sąveika su detritu. Detritas skirtas įvairioms mikroorganizmų grupėms ir jų veiklos produktams, kurie dalyvauja skaidant augalų ir gyvūnų liekanas. Tai bakterijos (skaidytojos).

Taip pat yra maisto grandinė, jungianti skaidytojus ir plėšrūnus: detritas - detritofagas (sliekas) - () - plėšrūnas ().

ekologinė piramidė

Gamtoje mitybos grandinės nėra stacionarios, jos stipriai šakojasi ir susikerta, suformuodamos vadinamuosius trofinius lygius. Pavyzdžiui, sistemoje „žolė – žolėdis“ trofinis lygis apima daugybę šio gyvūno vartojamų augalų rūšių, o „žolėdžių“ lygiu yra daugybė žolėdžių rūšių.

Gyvi organizmai negyvena Žemėje atskirai, bet nuolat sąveikauja vienas su kitu, įskaitant medžiotojo ir maisto santykius. Šie ryšiai, nuosekliai sudaryti tarp gyvūnų eilių, vadinami maisto grandinėmis arba maisto grandinėmis. Jie gali apimti neribotą skaičių būtybių iš įvairių rūšių, genčių, klasių, tipų ir pan.

Maitinimo grandinė

Dauguma planetos organizmų minta ekologišku maistu, įskaitant kitų būtybių kūnus ar jų atliekas. Maisto medžiagos nuosekliai perduodamos iš vieno gyvūno į kitą, formuojant mitybos grandines. Organizmas, kuris pradeda šią grandinę, vadinamas gamintoju. Kaip rodo logika, gamintojai negali maitintis organinėmis medžiagomis – energiją ima iš neorganinių medžiagų, tai yra, jos yra autotrofinės. Tai daugiausia žali augalai ir įvairių rūšių bakterijos. Jie gamina savo kūnus ir maistines medžiagas savo veiklai iš mineralinių druskų, dujų, radiacijos. Pavyzdžiui, augalai maitinasi fotosintezės metu, esant šviesai.

Toliau maisto grandinėje yra vartotojai, kurie jau yra heterotrofiniai organizmai. Pirmos eilės vartotojai yra tie, kurie minta gamintojais – arba bakterijomis. Dauguma jų -. Antroji grupė susideda iš plėšrūnų – organizmų, kurie minta kitais gyvūnais. Po to seka trečios, ketvirtos, penktos eilės vartotojai ir taip toliau – kol užsidaro maisto grandinė.

Maisto grandinės nėra tokios paprastos, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Svarbi grandinių dalis yra detritivorai, kurie minta irstančiais negyvų gyvūnų organizmais. Viena vertus, jie gali valgyti plėšrūnų, mirusių medžioklėje ar nuo senatvės, kūnus, kita vertus, patys dažnai tampa jų grobiu. Rezultatas yra uždaros grandinės. Be to, grandinės išsišakoja, jų lygiuose yra ne viena, o daug rūšių, kurios sudaro sudėtingas struktūras.

ekologinė piramidė

Maisto grandinės sąvoka glaudžiai susijusi su tokiu terminu kaip ekologinė piramidė: tai struktūra, parodanti gamintojų ir vartotojų santykį gamtoje. 1927 metais mokslininkas Charlesas Eltonas šį efektą pavadino ekologinės piramidės taisykle. Tai slypi tame, kad pernešant maistines medžiagas iš vieno organizmo į kitą, į kitą piramidės lygį, prarandama dalis energijos. Dėl to nuo pėdos iki piramidės viršūnės palaipsniui: pavyzdžiui, tūkstančiui kilogramų augalų yra tik šimtas kilogramų, kurie, savo ruožtu, tampa maistu dešimčiai kilogramų plėšrūnų. Didesni plėšrūnai išgaus tik vieną iš jų, kad sukurtų savo biomasę. Tai sąlyginiai skaičiai, tačiau jie puikiai atspindi pavyzdį, kaip maisto grandinės veikia gamtoje. Jie taip pat rodo, kad kuo ilgesnė grandinė, tuo mažiau energijos pasiekia jos pabaigą.

Susiję vaizdo įrašai

Laukinėje gamtoje praktiškai nėra gyvų organizmų, kurie neėstų kitų būtybių ar niekam nebūtų maistu. Tiek daug vabzdžių minta augalais. Patys vabzdžiai yra didesnių būtybių grobis. Tie ar tie organizmai yra grandys, iš kurių susidaro maisto grandinė. Tokios „priklausomybės“ pavyzdžių galima rasti visur. Be to, bet kurioje tokioje struktūroje yra pirmasis pradinis lygis. Paprastai tai yra žali augalai. Kokie yra maisto pavyzdžiai Kokie organizmai gali būti saitai? Kaip vyksta jų tarpusavio sąveika? Daugiau apie tai vėliau straipsnyje.

Bendra informacija

Maisto grandinė, kurios pavyzdžiai bus pateikti toliau, yra tam tikras mikroorganizmų, grybų, augalų, gyvūnų rinkinys. Kiekviena nuoroda yra savo lygyje. Ši „priklausomybė“ sukurta remiantis principu „maistas – vartotojas“. Žmogus yra daugelio maisto grandinių viršūnėje. Kuo didesnis gyventojų tankis tam tikroje šalyje, tuo mažiau sąsajų bus natūralioje sekoje, nes žmonės tokiomis sąlygomis yra priversti dažniau valgyti augalus.

Lygių skaičius

Kaip vyksta sąveika ekologinėse piramidėse?

Kaip veikia maisto grandinė? Aukščiau pateikti pavyzdžiai rodo, kad kiekviena kita nuoroda turėtų būti aukštesnio išsivystymo lygio nei ankstesnė. Kaip jau minėta, santykiai bet kurioje ekologinėje piramidėje yra kuriami remiantis principu „maistas-vartotojas“. Dėl to, kad vienas organizmas suvartoja kitus organizmus, energija iš žemesnių lygių perkeliama į aukštesnius. Rezultatas atsiranda gamtoje.

Mitybos grandinė. Pavyzdžiai

Tradiciškai galima išskirti keletą ekologinių piramidžių tipų. Visų pirma yra ganyklų maisto grandinė. Pavyzdžiai, kuriuos galima pamatyti gamtoje, yra sekos, kuriose energija perduodama iš žemesnių (protozojų) organizmų aukštesniesiems (plėšrūnams). Tokios piramidės visų pirma apima šias sekas: „vikšrai-pelės-angis-ežiai-lapės“, „graužikai-plėšrūnai“. Kita, detrito maisto grandinė, kurios pavyzdžiai bus pateikti žemiau, yra seka, kurioje biomasę sunaudoja ne plėšrūnai, o vyksta puvimo procesas, dalyvaujant mikroorganizmams. Manoma, kad ši ekologinė piramidė prasideda nuo augalų. Taigi ypač atrodo miško mitybos grandinė. Pavyzdžiai: „nukritę lapai – puvimas dalyvaujant mikroorganizmams“, „negyvi (plėšrieji) – plėšrūnai – šimtakojai – bakterijos“.

Gamintojai ir vartotojai

Dideliame vandens telkinyje (vandenynas, jūra) planktonas yra kladoceranų (filtru besimaitinančių gyvūnų) maistas. Jie, savo ruožtu, yra grobuoniškų uodų lervų grobis. Šie organizmai minta tam tikros rūšies žuvimis. Jas minta stambesni plėšrūs individai. Ši ekologinė piramidė yra jūrinės mitybos grandinės pavyzdys. Visi organizmai, veikiantys kaip saitai, yra skirtinguose trofiniuose lygiuose. Pirmajame etape yra gamintojai, kitame - pirmos eilės vartotojai (vartotojai). Trečiasis trofinis lygis apima 2-osios eilės vartotojus (pirminius mėsėdžius). Jie savo ruožtu tarnauja kaip maistas antriniams plėšrūnams – trečios eilės vartotojams ir pan. Paprastai ekologinės žemės piramidės apima nuo trijų iki penkių grandžių.

Atviras vandens telkinys

Už šelfinės jūros, toje vietoje, kur žemyno šlaitas daugiau ar mažiau stačiai lūžta giliavandenės lygumos link, kyla atvira jūra. Šioje srityje vyrauja mėlynas ir skaidrus vanduo. Taip yra dėl to, kad nėra neorganinių suspenduotų junginių ir mažesnis mikroskopinių planktoninių augalų ir gyvūnų (fito- ir zooplanktono) tūris. Kai kuriose vietovėse vandens paviršius išsiskiria ypač ryškia mėlyna spalva. Pavyzdžiui, tokiais atvejais kalbama apie vadinamąsias okeanines dykumas. Šiose zonose net ir tūkstančių metrų gylyje jautrios įrangos pagalba galima aptikti šviesos pėdsakus (mėlynai žaliame spektre). Atvirai jūrai būdingas visiškas įvairių bentosinių organizmų (dygiaodžių, moliuskų, vėžiagyvių) lervų nebuvimas zooplanktono sudėtyje, kurių skaičius smarkiai mažėja tolstant nuo kranto. Tiek sekliame vandenyje, tiek plačiose atvirose erdvėse saulės šviesa yra vienintelis energijos šaltinis. Dėl fotosintezės fitoplanktonas chlorofilo pagalba sudaro organinius junginius iš anglies dioksido ir vandens. Taip susidaro vadinamieji pirminiai produktai.

Jūros mitybos grandinės jungtys

Dumblių sintetinami organiniai junginiai netiesiogiai arba tiesiogiai perduodami visiems organizmams. Antroji maisto grandinės grandis jūroje yra gyvūnų filtrų lesyklėlės. Fitoplanktoną sudarantys organizmai yra mikroskopiškai maži (0,002–1 mm). Dažnai jie sudaro kolonijas, tačiau jų dydis neviršija penkių milimetrų. Trečioji grandis – mėsėdžiai. Jie maitinasi filtrų tiektuvais. Šelfe, kaip ir atvirose jūrose, tokių organizmų labai daug. Tai visų pirma sifonoforai, ctenoforai, medūzos, kopūstai, chaetognaths ir karinaridai. Iš žuvų silkė turėtų būti priskirta filtrų tiektuvams. Pagrindinis jų maistas yra didelės sankaupos, susidarančios šiauriniuose vandenyse. Ketvirta grandis – plėšrios didelės žuvys. Kai kurios rūšys turi komercinę reikšmę. Į galutinę grandį taip pat turėtų būti įtraukti galvakojai, dantytieji banginiai ir jūros paukščiai.

Maistinių medžiagų perkėlimas

Organinių junginių perkėlimas maisto grandinėse yra lydimas didelių energijos nuostolių. Taip yra daugiausia dėl to, kad didžioji jo dalis išleidžiama medžiagų apykaitos procesams. Apie 10% energijos organizmo kūne paverčiama medžiaga. Todėl, pavyzdžiui, planktoniniais dumbliais mintantis ančiuvis, kuris yra išskirtinai trumpos mitybos grandinės struktūros dalis, gali išsivystyti tokiais didžiuliais kiekiais, kaip tai nutinka Peru srovėje. Maisto perkėlimas į prieblandos ir giluminę zoną iš šviesos zonos vyksta dėl aktyvių vertikalių zooplanktono ir atskirų žuvų rūšių migracijų. Gyvūnai, judantys aukštyn ir žemyn skirtingu paros metu, atsiduria skirtingame gylyje.

Išvada

Reikia pasakyti, kad linijinės mitybos grandinės yra gana retos. Dažniausiai ekologinės piramidės apima populiacijas, priklausančias vienu metu keliems lygiams. Ta pati rūšis gali valgyti ir augalus, ir gyvūnus; mėsėdžiai gali valgyti tiek pirmojo, tiek antrojo ir tolesnio užsakymo vartotojus; daugelis gyvūnų valgo gyvus ir negyvus organizmus. Dėl sąsajų sąsajų sudėtingumo bet kurios rūšies praradimas dažnai beveik neturi įtakos ekosistemos būklei. Tie organizmai, kurie paėmė trūkstamą grandį kaip maistą, gali rasti kitą mitybos šaltinį, o kiti organizmai pradeda vartoti trūkstamos grandies maistą. Taigi bendruomenė kaip visuma išlaiko pusiausvyrą. Tvaresnė ekologinė sistema bus tokia, kurioje yra sudėtingesnės mitybos grandinės, sudarytos iš daugybės grandžių, įskaitant daugybę skirtingų rūšių.

  • 11 klausimas. Gyva materija. Įvardykite ir apibūdinkite gyvosios medžiagos savybes.
  • 12 klausimas. Gyva materija. Gyvosios medžiagos funkcijos.
  • 13 klausimas. Kokia yra gyvosios medžiagos, susijusios su Pirmuoju ir Antruoju Pastero taškais, funkcija.
  • 14 klausimas. Biosfera. Įvardykite ir apibūdinkite pagrindines biosferos savybes.
  • 15 klausimas. Kokia Le Chatelier-Brown principo esmė.
  • 16 klausimas. Suformuluokite Ašbio dėsnį.
  • 17 klausimas. Kas yra dinaminės ekosistemų pusiausvyros ir tvarumo pagrindas. Ekosistemos tvarumas ir savireguliacija
  • 18 klausimas. Medžiagų cirkuliacija. Medžiagų ciklų tipai.
  • 19 klausimas. Nubraižykite ir paaiškinkite ekosistemos blokinį modelį.
  • 20 klausimas. Biomas. Nurodykite didžiausius sausumos biomus.
  • 21 klausimas. Kokia yra „krašto efekto taisyklės“ esmė.
  • 22 klausimas. Edifikatorių tipai, dominantės.
  • 23 klausimas. Trofinė grandinė. Autotrofai, heterotrofai, skaidytojai.
  • 24 klausimas. Ekologinė niša. Konkurencinės atskirties taisyklė F. Gause.
  • 25 klausimas. Lygties forma pateikite gyvo organizmo maisto ir energijos balansą.
  • 26 klausimas. 10 % taisyklė, kas ir kada ją suformulavo.
  • 27 klausimas. Produktai. Pirminiai ir antriniai produktai. Organizmo biomasė.
  • 28 klausimas. Maisto grandinė. Maisto grandinių tipai.
  • Klausimas 29. Kam naudojamos ekologinės piramidės, įvardinkite jas.
  • 30 klausimas. Perėjimas. Pirminis ir antrinis paveldėjimas.
  • 31 klausimas. Kokie yra vienas po kito einantys pirminio paveldėjimo etapai. Kulminacija.
  • 32 klausimas. Įvardykite ir apibūdinkite žmogaus poveikio biosferai etapus.
  • 33 klausimas. Biosferos ištekliai. Išteklių klasifikacija.
  • 34 klausimas. Atmosfera – sudėtis, vaidmuo biosferoje.
  • 35 klausimas. Vandens vertė. Vandens klasifikacija.
  • Požeminio vandens klasifikacija
  • 36 klausimas. Biolitosfera. Biolitosferos ištekliai.
  • 37 klausimas. Dirvožemis. Vaisingumas. Humusas. Dirvožemio formavimas.
  • 38 klausimas. Augalijos ištekliai. Miško ištekliai. Gyvūnų ištekliai.
  • 39 klausimas Biotopas. Biogeocenozė.
  • 40 klausimas. Faktorinė ir populiacinė ekologija, sinekologija.
  • 41 klausimas. Įvardykite ir apibūdinkite aplinkos veiksnius.
  • 42 klausimas. Biogeocheminiai procesai. Kaip veikia azoto ciklas?
  • 43 klausimas. Biogeocheminiai procesai. Kaip veikia deguonies ciklas? Deguonies ciklas biosferoje
  • 44 klausimas. Biogeocheminiai procesai. Kaip anglies ciklai.
  • 45 klausimas. Biogeocheminiai procesai. Kaip veikia vandens ciklas.
  • 46 klausimas. Biogeocheminiai procesai. Kaip veikia fosforo ciklas?
  • 47 klausimas. Biogeocheminiai procesai. Kaip veikia sieros ciklas?
  • 49 klausimas. Biosferos energijos balansas.
  • 50 klausimas. Atmosfera. Pavadinkite atmosferos sluoksnius.
  • 51 klausimas
  • 52 klausimas. Kaip vyksta natūrali atmosferos tarša.
  • 54 klausimas. Pagrindinės oro taršos sudedamosios dalys.
  • 55 klausimas. Kokios dujos sukelia šiltnamio efektą. Didėjančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų atmosferoje pasekmės.
  • 56 klausimas. Ozonas. Ozono skylė. Kokios dujos sukelia ozono sluoksnio ardymą. pasekmės gyviems organizmams.
  • 57 klausimas Kokios dujos sukelia rūgščių nusodinimą. Pasekmės.
  • Rūgščių lietų padariniai
  • 58 klausimas. Smogas, jo susidarymas ir įtaka žmogui.
  • 59 klausimas Pdv.
  • 60 klausimas. Kam naudojami dulkių surinkėjai? Dulkių rinktuvų tipai.
  • 63 klausimas
  • 64 klausimas. Kuo absorbcijos metodas skiriasi nuo adsorbcijos metodo.
  • 65 klausimas. Kas lemia dujų valymo metodo pasirinkimą.
  • 66 klausimas
  • 67 klausimas
  • 69 klausimas. Vandens kokybė. Vandens kokybės kriterijai. 4 vandens klasės.
  • 70 klausimas
  • 71 klausimas. Įvardykite fizikinius, cheminius ir biocheminius vandens valymo būdus. Fizikinis ir cheminis vandens valymo metodas
  • Krešėjimas
  • Koagulanto pasirinkimas
  • Organiniai koaguliantai
  • Neorganiniai koaguliantai
  • 72 klausimas Apibūdinti hidromechaninius nuotekų valymo iš kietųjų priemaišų būdus (filtravimas, nusodinimas, filtravimas).
  • 73 klausimas. Apibūdinkite cheminius nuotekų valymo būdus.
  • 74 klausimas. Apibūdinkite biocheminius nuotekų valymo būdus. Šio metodo privalumai ir trūkumai.
  • 75 klausimas Aerotankų klasifikacija.
  • 76 klausimas Dviejų tipų žalingas poveikis dirvožemiui.
  • 77 klausimas
  • 78 klausimas
  • 3.1. Gaisro metodas.
  • 3.2. Aukštos temperatūros pirolizės technologijos.
  • 3.3. Plazminė technologija.
  • 3.4.Antrinių išteklių naudojimas.
  • 3.5 Sąvartynas
  • 3.5.1 Daugiakampiai
  • 3.5.2 Izoliatoriai, požeminės saugyklos.
  • 3.5.3.Atvirų duobių užpildymas.
  • 79 klausimas. Nurodykite tarptautines aplinkosaugos organizacijas. Tarpvyriausybinės aplinkosaugos organizacijos
  • 80 klausimas. Kokie yra tarptautiniai aplinkosaugos judėjimai. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos
  • 81 klausimas. Nurodykite Rusijos Federacijos aplinkosaugos organizacijas.
  • Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga (IUCN) Rusijoje
  • 82 klausimas. Aplinkos apsaugos priemonių rūšys.
  • 1. Aplinkosaugos priemonės vandens išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo srityje:
  • 2. Aplinkosaugos priemonės atmosferos oro apsaugos srityje:
  • 3. Aplinkosaugos priemonės žemės išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo srityje:
  • 4. Aplinkosaugos priemonės atliekų tvarkymo srityje:
  • 5. Energijos taupymo priemonės:
  • 83 klausimas. Kodėl Pasaulinė gamtos diena minima birželio 5 d.
  • 85 klausimas. Darnus vystymasis. Teisinė biosferos apsauga.
  • Teisinė biosferos apsauga
  • 86 klausimas. Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas.
  • 87 klausimas Aplinkos monitoringas. Aplinkos vertinimas.
  • 88 klausimas Atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus.
  • 89 klausimas
  • Racionalus gamtos tvarkymas
  • 90 klausimas. Pasaulinės aplinkos problemos ir aplinkos grėsmių prevencijos priemonės.
  • 91 klausimas. Kokios degiosios dujos yra dujinio kuro komponentai.
  • 92 klausimas. Apibūdinkite šias dujas ir jų poveikį žmogui: metanas, propanas, butanas.
  • Fizinės savybės
  • Cheminės savybės
  • Propano taikymas
  • 93 klausimas. Apibūdinkite šias dujas ir jų poveikį žmogui: etileną, propileną, vandenilio sulfidą.
  • 94 klausimas. Dėl to susidaro anglies dioksidas ir anglies monoksidas, jų poveikis gyviems organizmams.
  • 95 klausimas. Dėl to susidaro azoto oksidas, sieros oksidas ir vandens garai, jų poveikis gyviems organizmams.
  • 28 klausimas. Maisto grandinė. Maisto grandinių tipai.

    MITYBOS GRANDINĖ(trofinė grandinė, maisto grandinė), organizmų ryšys per maisto – vartotojo ryšį (vieni tarnauja kaip maistas kitiems). Šiuo atveju materijos ir energijos transformacija iš gamintojų(pirminiai gamintojai) per vartotojai(vartotojai) į skaidytojai(negyvas organines medžiagas paverčia neorganinėmis, gamintojų virškinamomis medžiagomis). Egzistuoja 2 mitybos grandinių tipai – ganyklų ir nuolaužų. Ganyklų grandinė prasideda nuo žalių augalų, eina į ganomus žolėdžius gyvūnus (1-osios eilės vartotojus), o vėliau - į plėšrūnus, kurie grobia šiuos gyvūnus (priklausomai nuo vietos grandinėje - 2 ir vėlesnių eilių vartotojai). Detritų grandinė prasideda nuo detrito (organinių medžiagų skilimo produkto), patenka į juo mintančius mikroorganizmus, o po to į detritų tiekėjus (gyvūnus ir mikroorganizmus, dalyvaujančius mirštančios organinės medžiagos irimo procese).

    Ganyklų grandinės pavyzdys yra jos kelių kanalų modelis Afrikos savanoje. Pirminiai gamintojai yra žolės ir medžiai, 1-os eilės vartotojai – žolėdžiai vabzdžiai ir žolėdžiai gyvūnai (kanopiniai gyvūnai, drambliai, raganosiai ir kt.), II eilės – plėšrieji vabzdžiai, 3 eilės – mėsėdžiai ropliai (gyvatės ir kt.), IV – plėšrūs žinduoliai. ir plėšrieji paukščiai. Savo ruožtu detritivorai (skarabiniai vabalai, hienos, šakalai, grifai ir kt.) kiekviename ganyklų grandinės etape naikina negyvų gyvūnų gaišenas ir plėšrūnų maisto likučius. Į maisto grandinę patenkančių individų skaičius nuosekliai mažėja kiekvienoje jos grandyje (ekologinės piramidės taisyklė), t.y. aukų skaičius kiekvieną kartą gerokai viršija jų vartotojų skaičių. Maisto grandinės nėra izoliuotos viena nuo kitos, o susipynusios viena su kita, sudarydamos maisto tinklus.

    Klausimas 29. Kam naudojamos ekologinės piramidės, įvardinkite jas.

    ekologinė piramidė- grafiniai visų lygių gamintojų ir vartotojų (žolėdžių, plėšrūnų; kitais plėšrūnais mintančių rūšių) santykių vaizdai ekosistemoje.

    Amerikiečių zoologas Charlesas Eltonas 1927 metais pasiūlė schematiškai pavaizduoti šiuos santykius.

    Schemoje kiekvienas lygis rodomas kaip stačiakampis, kurio ilgis arba plotas atitinka mitybos grandinės grandies (Eltono piramidės) skaitines reikšmes, jų masę arba energiją. Tam tikra seka išdėstyti stačiakampiai sukuria įvairių formų piramides.

    Piramidės pagrindas yra pirmasis trofinis lygis – gamintojų lygis, tolesnius piramidės aukštus formuoja kiti maisto grandinės lygmenys – įvairių užsakymų vartotojai. Visų piramidės blokų aukštis yra vienodas, o ilgis proporcingas skaičiui, biomasei ar energijai atitinkamame lygyje.

    Ekologinės piramidės išskiriamos priklausomai nuo rodiklių, kurių pagrindu piramidė statoma. Tuo pačiu metu visoms piramidėms yra nustatyta pagrindinė taisyklė, pagal kurią bet kurioje ekosistemoje yra daugiau augalų nei gyvūnų, žolėdžių nei mėsėdžių, vabzdžių nei paukščių.

    Remiantis ekologijos piramidės taisykle, galima nustatyti arba apskaičiuoti skirtingų augalų ir gyvūnų rūšių kiekybinius santykius natūraliose ir dirbtinai sukurtose ekologinėse sistemose. Pavyzdžiui, 1 kg jūros gyvūno (ruonio, delfino) masės reikia 10 kg suėstos žuvies, o šiems 10 kg jau reikia 100 kg jų maisto – vandens bestuburių, kuriems, savo ruožtu, reikia suėsti 1000 kg. dumbliai ir bakterijos, kad susidarytų tokia masė. Tokiu atveju ekologinė piramidė bus stabili.

    Tačiau, kaip žinote, kiekvienai taisyklei yra išimčių, į kurias bus atsižvelgta kiekvieno tipo ekologinėse piramidėse.

    Pirmosios ekologinės schemos piramidžių pavidalu buvo pastatytos XX amžiaus dvidešimtajame dešimtmetyje. Charlesas Eltonas. Jie buvo pagrįsti daugelio įvairių dydžių klasių gyvūnų lauko stebėjimais. Eltonas į juos neįtraukė pirminių gamintojų ir nedarė jokio skirtumo tarp detritofagų ir skaidytojų. Tačiau jis pastebėjo, kad plėšrūnai dažniausiai būna didesni už grobį, ir suprato, kad toks santykis itin specifinis tik tam tikroms dydžio klasėms gyvūnams. 1940-aisiais amerikiečių ekologas Raymondas Lindemanas pritaikė Eltono idėją trofiniams lygiams, abstrahuodamas nuo konkrečių organizmų, kurie juos sudaro. Tačiau jei gyvūnus lengva suskirstyti į dydžio klases, tada nustatyti, kuriam trofiniam lygiui jie priklauso, yra daug sunkiau. Bet kuriuo atveju tai galima padaryti tik labai supaprastintu ir apibendrintu būdu. Mitybos santykis ir energijos perdavimo efektyvumas biotiniame ekosistemos komponente tradiciškai vaizduojami kaip laiptuotos piramidės. Tai suteikia aiškų pagrindą lyginti: 1) skirtingas ekosistemas; 2) tos pačios ekosistemos sezoninės būsenos; 3) skirtingos ekosistemos kitimo fazės. Yra trys piramidžių tipai: 1) skaičių piramidės, pagrįstos kiekvieno trofinio lygio organizmų skaičiavimu; 2) biomasės piramidės, kuriose naudojama bendra kiekvieno trofinio lygio organizmų masė (dažniausiai sausoji); 3) energijos piramidės, atsižvelgiant į kiekvieno trofinio lygio organizmų energijos intensyvumą.

    Ekologinių piramidžių rūšys

    skaičių piramidės- kiekviename lygyje atskirų organizmų skaičius atidedamas

    Skaičių piramidė atspindi aiškų Eltono atrastą modelį: asmenų, sudarančių nuoseklią gamintojų ir vartotojų sąsajų seriją, skaičius nuolat mažėja (3 pav.).

    Pavyzdžiui, norint pamaitinti vieną vilką, reikia bent kelių kiškių, kuriuos jis galėtų sumedžioti; norint šerti šiuos kiškius reikia gana daug įvairių augalų. Tokiu atveju piramidė atrodys kaip trikampis plačiu į viršų siaurėjančiu pagrindu.

    Tačiau tokia skaičių piramidės forma būdinga ne visoms ekosistemoms. Kartais jie gali būti apversti arba apversti. Tai taikoma miško maisto grandinėms, kai medžiai yra gamintojai, o vabzdžiai - pagrindiniai vartotojai. Šiuo atveju pirminių vartotojų lygis yra skaičiais turtingesnis nei gamintojų lygis (vienu medžiu minta daug vabzdžių), todėl skaičių piramidės yra mažiausiai informatyvios ir mažiausiai orientacinės, t.y. to paties trofinio lygio organizmų skaičius labai priklauso nuo jų dydžio.

    biomasės piramidės- apibūdina bendrą sausą arba šlapią organizmų masę tam tikrame trofiniame lygyje, pavyzdžiui, masės vienetais ploto vienetui - g / m 2, kg / ha, t / km 2 arba tūriui - g / m 3 (pav. . 4)

    Paprastai antžeminėse biocenozėse bendra gamintojų masė yra didesnė už kiekvieną paskesnę grandį. Savo ruožtu bendra pirmos eilės vartotojų masė yra didesnė nei antros eilės vartotojų ir pan.

    Tokiu atveju (jei organizmai per daug nesiskiria dydžiu), piramidė taip pat atrodys kaip trikampis plačiu į viršų siaurėjančiu pagrindu. Tačiau yra reikšmingų šios taisyklės išimčių. Pavyzdžiui, jūrose žolėdžių zooplanktono biomasė yra žymiai (kartais 2–3 kartus) didesnė nei fitoplanktono, kurį daugiausia sudaro vienaląsčiai dumbliai, biomasė. Tai paaiškinama tuo, kad zooplanktonas dumblius labai greitai suryja, tačiau labai didelis jų ląstelių dalijimosi greitis apsaugo juos nuo visiško valgymo.

    Apskritai sausumos biogeocenozėms, kurių gamintojai yra dideli ir gyvena gana ilgai, būdingos gana stabilios piramidės su plačiu pagrindu. Vandens ekosistemose, kur gamintojai yra mažo dydžio ir jų gyvavimo ciklai trumpi, biomasės piramidė gali būti apversta arba apversta (nukreipta žemyn). Taigi ežeruose ir jūrose augalų masė vartotojų masę viršija tik žydėjimo laikotarpiu (pavasarį), o likusiu metų laiku situacija gali pasikeisti.

    Skaičių ir biomasės piramidės atspindi sistemos statiką, t.y., apibūdina organizmų skaičių arba biomasę tam tikru laikotarpiu. Jie nesuteikia visos informacijos apie trofinę ekosistemos struktūrą, nors leidžia išspręsti nemažai praktinių problemų, ypač susijusių su ekosistemų stabilumo palaikymu.

    Skaičių piramidė leidžia, pavyzdžiui, apskaičiuoti leistiną žuvų sugavimo ar nušauto žvėrių vertę medžioklės laikotarpiu be pasekmių normaliam jų dauginimuisi.

    energijos piramidės- rodo energijos srauto arba produktyvumo dydį nuosekliais lygiais (5 pav.).

    Skirtingai nuo skaičių ir biomasės piramidės, atspindinčios sistemos statiką (organizmų skaičių tam tikru momentu), energijos piramidės, atspindinčios maisto masės (energijos kiekio) judėjimo greitį. ) per kiekvieną maisto grandinės trofinį lygį suteikia išsamiausią bendruomenių funkcinės organizacijos vaizdą.

    Šios piramidės formai įtakos neturi individų metabolizmo dydžio ir intensyvumo pokyčiai, o jei bus atsižvelgta į visus energijos šaltinius, piramidė visada turės tipišką išvaizdą su plačiu pagrindu ir smailėjančia viršūne. Statant energijos piramidę prie jos pagrindo dažnai pridedamas stačiakampis, rodantis saulės energijos antplūdį.

    1942 metais amerikiečių ekologas R. Lindemanas suformulavo energijų piramidės dėsnį (10 procentų dėsnį), pagal kurį vidutiniškai apie 10% energijos, kurią gauna ankstesnis ekologinės piramidės lygis, praeina iš vienos. trofinio lygio per maisto grandines į kitą trofinį lygį. Likusi energijos dalis prarandama šiluminės spinduliuotės, judėjimo ir kt. Organizmai dėl medžiagų apykaitos procesų praranda apie 90% visos energijos, kuri sunaudojama gyvybinei veiklai palaikyti kiekvienoje maisto grandinės grandyje.

    Jei kiškis suvalgytų 10 kg augalinės medžiagos, jo paties svoris galėtų padidėti 1 kg. Lapė ar vilkas, suėdęs 1 kg kiškio, jo masę padidina tik 100 g. Sumedėjusiuose augaluose ši proporcija yra daug mažesnė dėl to, kad mediena organizmų pasisavinama blogai. Žolėms ir dumbliams ši vertė yra daug didesnė, nes jie neturi sunkiai virškinamų audinių. Tačiau bendras energijos perdavimo proceso dėsningumas išlieka: per viršutinius trofinius lygius praeina daug mažiau energijos nei per žemesniuosius.

    1 dalis

    Užduoties tipas – teisingo atsakymo (atsakymas „taip“ arba atsakymas „ne“) pasirinkimas iš žemiau pateiktų teiginių.

    1. Terminą „noosfera“ pasiūlė V. I. Vernadskis.
    2. EutrofiškasaTai maistinių medžiagų kiekio didinimo vandens ekosistemoje procesas.
    3. Didžiausia biologinė įvairovė Eurazijoje būdinga Arkties biogeografiniam regionui.
    4. Augalai maisto grandinėje veikia kaip pagrindiniai vartotojai.
    5. Saulės UV spinduliuotės poveikį galima sumažinti nešiojant akinius nuo saulės ir ilgomis rankovėmis.
    6. Vienintelė ekologinė miškų funkcija – medienos gamyba.
    7. Ekologinių ženklų naudojimas skatina ekologišką vartojimą.
    8. Elektrinių užtvankos gerina upių hidrologinį režimą, gerina vandens kokybę telkiniuose.

    2 dalis

    Užduoties tipas – vieno teisingo atsakymo pasirinkimas iš keturių siūlomų

    1. Didžiuosiuose miestuose, įskaitant Samarą, ne kartą buvo bandoma išnaikinti varnas kaip „kenksmingus“ paukščius. Ekologiniu požiūriu efektyviausias būdas reguliuoti jų skaičių yra:

    A) gaudymas ir šaudymas; B) natūralių priešų – valkataujančių šunų, kačių veisimas; C) lizdų ir sankabų sunaikinimas; D) neleistinų sąvartynų likvidavimas

    2. Vienas iš nepaliestų teritorijų kriterijų yra stabilus didelių plėšriųjų gyvūnų populiacijų jose egzistavimas. Ekologinis šio kriterijaus paaiškinimas yra toks.:

    A) stambius plėšrūnus lengviau suskaičiuoti, o tai užtikrina aplinkos monitoringo rezultatų objektyvumą;

    B) stambūs plėšrūs gyvūnai atbaido darbuotojus ir brakonierius, o tai silpnina ekonominį poveikį ekosistemai.

    C) stambūs plėšrūs gyvūnai yra maisto piramidės viršuje, o jų populiacijų stabilumas rodo visos bendruomenės stabilumą.

    D) stambių plėšriųjų gyvūnų odos yra brangiausia žaliava, lemianti gamtinių bendrijų pramoninę vertę

    3. Volgoje nerasta:

    A.) Kuojos; B) coho lašiša; B) karšiai; D) Ešeriai

    4. Žiemą mieste susirinkęs sniegas turi būti pašalintas:

    a) ne mieste lauke; b)Per miestą į dykvietę; c) ant tvenkinių ir ežerų ledo; d) Specialusis daugiakampis.

    5. Gamintojai, vartotojai ir skaidytojai priskiriami grupei:

    a) abiotiniai komponentai; b) biotiniai komponentai; c) antropogeniniai komponentai; d) eukariotų komponentai.

    6. Organizmai, kurie saulės šviesą naudoja kaip išorinį energijos šaltinį, vadinami:

    7. Visas organizmą supančių elementų ir sąlygų spektras toje erdvės dalyje, kurioje jis gyvena ir su kuria jis tiesiogiai sąveikauja, vadinamas:

    a) veiksnys b) aplinka; c) edafotopas; d) biotopas.

    8. Organizmai, kurie cheminių ryšių energiją naudoja kaip išorinį energijos šaltinį, vadinami:

    a) reduktoriai; b) fototrofai; c) chemotrofai; d) gamintojai

    9. Aplinkos būklės vertinimo metodas, pagrįstas kerpių skaičiaus apskaita miestų plantacijose didelių įmonių teritorijose, vadinamas:

    a) biologinis skaidymas; b) humifikacija; c) kerpių indikacija; d) normalizavimas.

    10. Aplinkos elementai, ribojantys organizmo egzistavimo sąlygas tam tikroje ekosistemoje, vadinami:

    a) antropogeniniai veiksniai; b) ribojantys veiksniai; c) aplinkos veiksniai, d) pasienio veiksniai

    11. Organizmų santykio forma, kai vienos rūšies organizmai valgo kitą, vadinama:

    12. Cheminiai elementai, kurie nuolat yra organizmų dalis ir būtini gyvybei, vadinami:

    a) mikroelementai; b) biogeniniai elementai; c) makroelementai; d) ksenobiotikai.

    13. Organizmų santykio forma, kai vienos rūšies organizmai savo reikmėms naudoja kitą, darydami jam žalą, vadinama:

    14. Organizmai, galintys sintetinti organines medžiagas iš neorganinių medžiagų naudodami išorinius energijos šaltinius, vadinami:

    a) naikintojai; b) gamintojai; c) detritofagai; d) skaidytojai.

    15. Antagonistinių santykių tarp organizmų forma, kai viena organizmų rūšis vartoja tuos pačius išteklius, kuriuos vadina kita:

    16. Biologinių sistemų (organizmų, populiacijų, bendrijų) gebėjimas atlaikyti egzistavimo sąlygų pokyčius ir išlaikyti santykinę dinaminę struktūros ir savybių pastovumą vadinamas:

    a) prisitaikymas; b) regeneracija; c) tolerancija; d) homeostazė.

    17. Abipusiai naudingi, bet neprivalomi ryšiai tarp skirtingų rūšių organizmų vadinami:

    konkursas; b) simbiozė; c) grobuoniškumas; d) abipusiškumas

    18. Plėšrūno ir grobio santykių pavyzdys nėra pora:

    a) lydekos karpiai; b) liūtas-zebras; c) gėlavandenė ameba – bakterija; G)grifas šakalas

    19. Sąveika, kai vienos rūšies organizmai (A) naudoja kitos rūšies (B) organizmus kaip buveinę, nepadarydami žalos organizmams (B), vadinamos:

    20. Vandens organizmas, per save filtruojantis vandenį su daugybe mažų organizmų, kurie tarnauja kaip maistas, vadinamas

    21. Galima laikyti tipišku komensalizmo pavyzdžiu:

    22. Organizmų įtaka vieni kitiems kovojant dėl ​​maisto, buveinių ir kitų gyvybei būtinų sąlygų, lemianti evoliucinius pokyčius, elementariai pasireiškia:

    a) individualūs asmenys; b) populiacijos; c) bendruomenės; d) biosfera.

    23. Ganyklų maisto grandinė prasideda:

    a) žalieji augalai b) vartotojai; in)organizmų liekanos; d) atrajotojai

    24. Ekologinė sukcesija suprantama kaip:

    a) nuoseklūs rūšių pokyčiai ekosistemoje; b) nuoseklūs ekosistemų pokyčiai; c) geocenotinių veiksnių pokyčių seka; d) organizmų vystymosi fazių seka

    25. Oras, vanduo ir kietos buveinės yra įtrauktos į grupę:

    a) abiotiniai ekosistemos komponentai; b) biotiniai ekosistemos komponentai; c) antropogeniniai ekosistemos komponentai; d) ekosistemos klimato komponentai

    26. Gyventojų tankis atspindės parametrą:

    a) 100 organizmų; b) 100 subrendusių organizmų; c) 100 moterų; d) 100 organizmų 1 m 2

    27. Gimstamumas populiacijoje atspindi parametrą:

    a) 100 organizmų per metus; b) 100 subrendusių organizmų per metus; c) 100 moterų; G)100 organizmų 1 m 2

    28. Pilkosios ir juodosios žiurkės, gyvenančios toje pačioje vietovėje:

    a) dvi tos pačios rūšies populiacijos; b)Dvi dviejų rūšių populiacijos; c) Viena vienos rūšies populiacija; G)Viena dviejų rūšių populiacija.

    a) Visi pušų augalai; b)Tik pušys; c) Tik pušynai; G)Tik pušynas iš pušyno

    30. Gyventojų skaičius nėra:

    a) Visos vieno ežero sraigės; b)Visi rudieji Kamčiatkos lokiai; c) Prioksko-Terrasny draustinio šernai; G)Rokų kolonija

    31. Ribojančio veiksnio įstatymas nurodo, kad:

    a) organizmui svarbiausia optimali faktoriaus reikšmė; b) svarbiausia yra ta, kurios reikšmė labiausiai nukrypsta nuo optimalios; c) svarbiausia yra ta, kurios reikšmė mažiausiai nukrypsta nuo optimalios; d) optimaliausias veiksnys yra ribojantis veiksnys.

    32. Greičiausiai judantys gyvūnai gyvena:

    a) žemės-oro aplinkoje; b) dirvožemyje; in)vandens aplinkoje; G)gyvuose organizmuose

    33. Didžiausi gyvūnai egzistuoja:

    a) žemės-oro aplinkoje; b) dirvožemyje; c) vandens aplinkoje; G)gyvuose organizmuose

    34. Mažiausios gyvos būtybės gyvena:

    a) žemės-oro aplinkoje; b)dirvožemyje; in)vandens aplinkoje; G)gyvuose organizmuose

    a) Apsaugos nuo išdžiūvimo mechanizmų buvimas; b)Išvystyta klausos sistema; in)Didelis pagamintų kiaušinių skaičius; G)Daug galūnių fiksavimui kūne

    36. Pagreitėjęs mikroskopinių dumblių dauginimasis (vandens žydėjimas) lemia:

    a) Padidėjęs žolėdžių formų dauginimasis ir rezervuaro biologinės įvairovės didėjimas; b) Padidėjęs bestuburių ir kitų vartotojų dauginimasis; c) sustiprintas likusios rezervuaro floros vystymasis; d) Jis slegia kitus gyventojus.

    37. Urbanizacija susideda iš:

    a) Miesto gyventojų dalies (kaimo gyventojų atžvilgiu) padidėjimas planetoje; b) gyventojų skaičiaus augimas planetoje; c) Aplinkos taršos miesto atliekomis lygio augimas; d) Mokslo ir technologijų pažangos miestuose stiprinimas.

    38. Žemės atmosferos apsauginio ozono sluoksnio molekulės formulė:

    a) H 2 APIE; b) Oi 3 ; c) Oi 5; d) C 2 APIE 4

    39. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos yra:

    a) deguonis; b) ozonas; c) azotas; d) anglies dioksidas.

    40. Ozono sluoksnis yra:

    a) 4-7 km gylyje vandenynuose; b) Viršutiniame Žemės mantijos sluoksnyje; c) viršutiniuose atmosferos sluoksniuose; d) Tai planetos magnetosferos komponentas

    3 dalis

    Užduoties tipas – vieno teisingo atsakymo pasirinkimas iš keturių siūlomų su jo pagrindimu (teisingas atsakymas - 2 balai, pagrindimas - nuo 0 iki 2 balų)

    maksimalus testo balų skaičius yra 4

    1. Miestų plėtrą lemia įvairiausių aplinkos veiksnių įtaka, tarp kurių pagrindinių NĖRA:

    A) geografinė padėtis; B) hidrogeologinės ir klimato sąlygos; C) reljefo ypatumai; D) rūšių įvairovė.

    2. Storas riešuto kevalas arba pluoštinis kūgis, kuriame paslėptos pušies sėklos, padidina laiką, per kurį gyvūnas išgauna „tikro maisto“ vienetą (panaši savybė, dėl kurios vartotojui lieka mažiau maisto):

    a) „aukos“ vystymosi aklavietė; b) „vartotojo“ raidos aklavietė; c) „aukos“ fizinės apsaugos priemonės; d) „aukos“ cheminės apsaugos priemonės

    3. Sušio mastelio keitimas:

    a) apytiksliai lygus fitomasei; b) Daug kartų mažiau fitomasės; c) žymiai viršija fitomasę; D) Priklauso nuo geografinio autotrofų paplitimo.

    Susisiekus su

    Nauja vietoje

    >

    Populiariausias