Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Voprosy_i_otvety_Ekologia.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
941.57 Кб
Скачать
  1. Гомотипические реакции. Примеры.

Гомотипические реакции, или взаимодействия между особями одного и того же вида. Реакции этого типа весьма разнообразны. Основные из них — групповой и массовый эффекты, внутривидовая конкуренция.

Эффект группы — это влияние группы как таковой и числа индивидуумов в группе на поведение, физиологию, развитие и размножение особей, вызванное восприятием присутствия особей своего вида через органы чувств. Многие насекомые (сверчки, тараканы, саранчовые и др.) в группе имеют более интенсивный, чем при жизни поодиночке, метаболизм, быстрее растут и созревают. При совместной жизни легче искать и добывать пищу, а также защищаться от врагов. Объединенные в стаю волки более способны убивать добычу крупных размеров, чем волки-одиночки. Бизоны, мускусные быки и другие жвачные успешнее обороняются от хищников, если они объединены в стада.

Эффект массы в отличие от эффекта группы не связан с восприятием особями одного вида присутствия друг друга. Он вызывается изменениями в среде обитания, происходящими при увеличении численности особей и плотности популяции. Как правило, эффект массы отрицательно сказывается на плодовитости, скорости роста, длительности жизни животных.

Например, при развитии популяции мучного хрущака в муке постоянно накапливаются экскременты, линочные шкурки, что приводит к ухудшению муки как среды обитания. Это вызывает падение плодовитости и повышение смертности в популяции жуков.

В природе эффекты группы и массы далеко не всегда легко различить, поскольку они нередко проявляются одновременно. Исключительно важную роль играют групповые и массовые эффекты в динамике численности популяций, выступая в ряду так называемых зависящих от плотности факторов, которые регулируют численность популяции по принципу обратной связи.

  1. Баланс солнечной радиации в биосфере. Диапазоны спектра солнечного излучения.

В нормальных условиях около 30 % солнечного излучения, достигающего земной поверхности, сразу же вновь отражается в космическое пространство, около 25 % поглощается атмосферой. Остальные 45 % солнечного света поглощаются земной поверхностью и возвращаются затем в атмосферу в виде инфракрасного излучения (длина волны которого больше длины волны видимого света), с тепловыми потоками, идущими от нагретой поверхности в более холодную атмосферу (теплообмен), а также в результате испарения влаги, которая впоследствии конденсируется (скрытая теплота). Вся эта энергия переносится по вертикали и горизонтали в атмосфере и в итоге частично переизлучается в космос, а частично возвращается на Землю, создавая так называемый парниковый эффект.

Содержащиеся в атмосфере частицы могут либо рассеивать, либо поглощать солнечные лучи. Большинство частиц, образовавшихся в ходе естественных процессов,— дождевые капли в облаках, кристаллы льда и грунта — рассеивают солнечную энергию преимущественно в направлении земной поверхности. Хотя частицы дыма и сажи также интенсивно рассеивают солнечные лучи, они в отличие от других частиц обладают гораздо большей способностью поглощать солнечное излучение.

Поступающая Солнечная радиация выглядит в виде спектра частот. При этом коротковолновая (невидимая) часть УФ (ультрафиолетовая) часть спектра имеет длину волны менее 0,38 мкм, а тепловая инфракрасная (ИК), также невидимая дину - волны более 0,76 мкм. Соответственно, между ними располагается видимая часть спектра, причём короче длина волны - у синефиолетовой части спектра, а длиннее – красная