Изменение климата и трансформация биосферы

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Экология
  • 16 16 страниц
  • 5 + 5 источников
  • Добавлена 05.02.2013
299 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Изменение климата Земли
2. Трансформация природной среды
Заключение
Список использованной литературы

Фрагмент для ознакомления

Действительно, общая продукция органических веществ в результате процессов фотосинтеза (в пересчете на углерод) составляет около 43 млрд т/год, что выше уровня техногенного выброса СО2 в атмосферу (1,8 млрд т/год). Однако большая часть связанного углерода, благо-даря процессам дыхания, гниения, пожарам и т.д., снова возвращается в атмосферу в виде СО2. Разница между биогенным связыванием (фотосинтезом) СО2 и выделением связанного в результате фотосинтеза СО2 (дыхание, пожары) невелика и составляет всего 45 млн т/год, что почти в 50 раз меньше уровня техногенного выброса СО2 в атмосферу.
Кроме того, вопреки достаточно распространенному мнению, что «лес − легкие планеты», оказалось, что биоценозы лесов играют гораздо меньшую роль в долговременном связывании СО2, поскольку практически весь связанный благодаря фотосинтезу углерод возвращается в атмосферу в виде СО2 вследствие процессов дыхания, гниения опадающих листьев и древесины, а также лесных пожаров.
Влажность почвы. Изменения содержания воды в почве могут повлиять на накопление и сохранение углерода в наземной биоте. Так, увеличение влажности приводит к возрастанию накопления углерода в тропосфере и способствует росту растений в ранее сухих зонах. Однако обратное утверждение также верно, а так как модели сильно расходятся в своих предсказаниях изменений величин влажности почвы, то в настоящее время невозможно достоверно предсказать как географическое распределение изменений в почвенных водах, так и влияние этих изменений на потоки углерода, и его накопление в разных экосистемах.
Распределение растительности. Резервуары двуокиси углерода. Биомасса лесов существенно зависит от скорости изменения температуры. Если леса смогут мигрировать и адаптироваться, тогда данный резервуар останется прежним. Если же темпы изменения температуры будут слишком быстрыми для успешной миграции и (или) препятствия, создаваемые урбанизацией и хозяйственной деятельностью, окажутся непреодолимыми, то леса пострадают, и резервуар сократится.
Исходя из того, что растительность ответственна за рост температуры на 5°С в конце ледникового периода, можно прогнозировать, что даже при самых благоприятных темпах изменений леса пострадают. Кроме того, глобальное потепление будет способствовать увеличению скорости повреждения лесов (пожары, штормы и наводнения), способной существенно изменять объем общей биомассы, и, следовательно, результирующей реакцией лесов на потепление будет сокра-щение резервуара углерода.
Альбедо. Изменения в наземной биоте будут также влиять на общее альбедо планеты. Это, возможно, наиболее значительная обратная связь, создаваемая наземной биосферой. Самый важный процесс − уменьшение альбедо (положительная обратная связь) в результате смещения к полюсу северной границы лесотундры. Это обстоятельство могло значительно усилить изменение температуры в конце последнего ледникового периода.
Ультрафиолетовое излучение. Влияние на фитопланктон. Величина интенсивности ультрафиолетового излучения, поступающего на земную поверхность, зависит от количества стратосферного озона.
Из-за уменьшения продуктивности морей это может оказывать негативное влияние на морскую биоту и тем самым на биологический «углеродный насос». Это приведет к увеличению концентрации двуокиси углерода на водной поверхности и, следовательно, в атмосфере. Влияние на наземную биоту. Аналогичные соображения применимы и к возрастающему облучению ультрафиолетом наземной биоты. В связи с этим рассматриваемая ситуация может затронуть стабильность биосферного резервуара двуокиси углерода на всей суше.
Следует отметить, что монреальский протокол, задуманный для ограничения производства фреонов, являющихся причиной большинства «озоновых дыр» в стратосфере, не принесет заметного смягчения остроты этой проблемы. Это объясняется большим временем существования главных «озоновых дыр» и тем фактом, что упомянутый протокол в откорректированном виде разрешает производство в течение ближайших 10 лет таких веществ и их заменителей, которые также истощают стратосферный озон.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, одна из важнейших задач науки в XXI в. − понять, как функционирует и изменяется биосфера, в которой обитает все живое, в том числе человек. Естественно, что основным путем для этого является всестороннее изучение современной биосферы.
Однако такой подход может лишь частично решить данную проблему. Во-первых, он дает представление о биосфере, состояние которой с геологической точки зрения не является типичным, так как подобное ее состояние существовало на протяжении лишь 4% послеархейской истории Земли. Во-вторых, этот подход может дать сведения только за очень короткий период времени, т.е. "моментальный снимок" биосферы, который недостаточен для понимания общих закономерностей ее развития. Геологические данные свидетельствуют, что структура и состояние биосферы на протяжении геологической истории существенно менялись и эти изменения не были ни равномерными, ни однопорядковыми. Периоды относительной стабильности биосферы сменялись эпохами достаточно быстрых изменений (перестройками), которые включали крупные палеогеографические, климатические, геохимические и биотические события различной амплитуды, направленности и продолжительности. Поэтому, чтобы составить достаточно полное представление о биосфере, необходимо продолжать ее изучение, особенно ее прошлую историю, по меньшей мере, один полный цикл ее развития.
Список использованной литературы
Вернадский В.И. Биосфера. – М.: Мысль, 1967. – 376с.
Воробьев А.Е. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. Учебное пособие / А.Е. Воробьев и др. / Под ред. проф. В.В. Дьяченко. − Ростов н/Д: Феникс, 2006. − 544с.
Климат в эпохи крупных биосферных перестроек / Гл. редакторы: М.А. Семихатов, Н.М. Чумаков. − М: Наука, 2004. − 299с.
Красилов В.А. Глобальные климатические изменения как фактор эволюции биосферы Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. − М.: Недра, 1994. − С. 285-294.
Природопользование: ученик / Регион. Фин.-экон. ин-т. − Курск, 2011. − 684с.
Кодолова А.В. Изменение климата − глобальная проблема современности // Вестник Удмурского университета. Вып.1. 2008.С.135.

Воробьев А.Е. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. Учебное пособие / А.Е. Воробьев и др. / Под ред. проф. В.В. Дьяченко. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 544с.

Воробьев А.Е. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. Учебное пособие / А.Е. Воробьев и др. / Под ред. проф. В.В. Дьяченко. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 544с.

Природопользование: ученик / Регион. Фин.-экон. ин-т. Курск, 2011. 684с.
Природопользование: ученик / Регион. Фин.-экон. ин-т. Курск, 2011. 684с












2

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Вернадский В.И. Биосфера. – М.: Мысль, 1967. – 376с.
2.Воробьев А.Е. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. Учебное пособие / А.Е. Воробьев и др. / Под ред. проф. В.В. Дьяченко. ? Ростов н/Д: Феникс, 2006. ? 544с.
3.Климат в эпохи крупных биосферных перестроек / Гл. редакторы: М.А. Семихатов, Н.М. Чумаков. ? М: Наука, 2004. ? 299с.
4.Красилов В.А. Глобальные климатические изменения как фактор эволюции биосферы Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. ? М.: Недра, 1994. ? С. 285-294.
5.Природопользование: ученик / Регион. Фин.-экон. ин-т. ? Курск, 2011. ? 684с.

Вопрос-ответ:

Как изменение климата влияет на биосферу Земли?

Изменение климата может приводить к различным последствиям для биосферы Земли. Например, повышение температур может провоцировать вымирание растений и животных, изменение распределения видов, появление новых болезней и т.д. Также, изменение климата влияет на циклы воды, питательных веществ, и другие экосистемные процессы.

Как происходит трансформация природной среды в результате климатических изменений?

Климатические изменения могут приводить к изменению природной среды в различных областях земного шара. Например, повышение уровня моря вызывает затопление побережных зон и проникновение соленой воды в приземные воды. Изменение распределения осадков может приводить к сушам или, наоборот, повышению уровня воды в некоторых регионах. Эти изменения могут приводить к передвижению экосистем и исчезновению некоторых видов.

Каковы основные источники углерода в атмосфере?

Основными источниками углерода в атмосфере являются природные процессы, такие как разложение органического вещества, вулканическая активность, дыхание живых организмов и т.д. Однако, техногенные выбросы, такие как сжигание ископаемого топлива, также являются значительным источником углерода в атмосфере.

Почему большая часть связанного углерода возвращается в атмосферу в виде СО2?

Связанный углерод возвращается в атмосферу в виде CO2 из-за различных природных процессов, таких как дыхание живых организмов, гниение органического материала, пожары и др. В результате этих процессов происходит окисление углерода и образование углекислого газа.

Какова роль фотосинтеза в снижении уровня углекислого газа в атмосфере?

Фотосинтез растений является важным процессом для снижения уровня углекислого газа в атмосфере. В ходе фотосинтеза растения поглощают углекислый газ из атмосферы и используют его для производства органических веществ. Это помогает снизить концентрацию CO2 и удерживает углерод в биосфере.

Какие процессы влияют на изменение климата Земли?

Изменение климата Земли вызвано различными факторами, включая увеличение выбросов парниковых газов, таких как углекислый газ (CO2) и метан (CH4), а также изменение использования земли и потерю лесных покровов.

Какие последствия имеет трансформация природной среды?

Трансформация природной среды, такая как вырубка лесов, изменение использования земли и загрязнение окружающей среды, приводит к разрушению экосистем, уничтожению биоразнообразия и потере природных ресурсов, что негативно сказывается на жизни многих видов, включая человека.

Что происходит с углеродом, связанным в биосфере?

Большая часть связанного углерода в биосфере возвращается в атмосферу в виде CO2 благодаря процессам дыхания, гниения, пожарам и другим естественным процессам. Однако, некоторая часть углерода сохраняется в форме органических веществ, таких как растительная биомасса и почвенный углерод.

Каковы основные источники выбросов парниковых газов в атмосферу?

Основными источниками выбросов парниковых газов являются сжигание и использование ископаемых топлив, таких как уголь, нефть и газ, а также процессы дефорестации и изменения использования земли, которые приводят к освобождению связанного углерода.

Какие меры могут помочь снизить влияние изменения климата и трансформации биосферы?

Для снижения влияния изменения климата и трансформации биосферы необходимы такие меры, как уменьшение выбросов парниковых газов, поощрение использования возобновляемых источников энергии, сохранение лесных покровов, восстановление экосистем и снижение потребления ресурсов.

Как изменение климата влияет на биосферу Земли?

Изменение климата влияет на биосферу Земли различными способами. Например, повышение температуры и изменение осадков могут влиять на жизненные циклы растений и животных, а также на доступность пищи и воды. Климатические изменения также могут способствовать распространению инфекционных и паразитарных болезней. Кроме того, изменение климата может приводить к изменению распределения видов и снижению биоразнообразия.

Какова роль биосферы в изменении климата Земли?

Биосфера играет важную роль в изменении климата Земли. Растения, например, поглощают углекислый газ (СО2) в процессе фотосинтеза, что помогает снизить его концентрацию в атмосфере. Однако большая часть связанного углерода возвращается обратно в атмосферу в результате дыхания, гниения и других процессов. Кроме того, сложные экосистемы, такие как леса и океаны, также оказывают влияние на климат через регулирование запасов воды и хранение углерода.