Слайд 1Что изучает геоэкология?
ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕНТ РУППЫ 820 Куликов.Р
Слайд 2Геоэкология
Наука, изучающая необратимые процессы и явления в природной среде и биосфере,
возникающие в результате интенсивного антропогенного воздействия, а также близкие и отдаленные во времени последствия этих воздействий.
Слайд 3Задачи геоэкологии
Геоэкология решает следующие задачи: исследование источников антропогенного воздействия на природную
среду и биосферу, их интенсивности и пространственно-временного распределения; создание и оптимизация геоинформационных систем, обеспечивающих непрерывный контроль за состоянием природной среды (биосферы),
Слайд 4Задачи геоэкологии
В основе которых лежат различные виды мониторинга; изучение уровня загрязнения
и разрушения компонентов глобальной системы (атмосферы, Мирового океана, внутренних вод, литосферы, криосферы, биосферы), постоянный и повсеместный контроль их динамики; геологическое исследование устойчивости природной среды, подвергнутой антропогенному воздействию/
Слайд 5Основные аксиомы и законы геоэкологии Положение о составе элементов.
В любой экосистеме
в определенной мере присутствуют элементы разных геосфер. Системообразующая роль элементов неравнозначна. В.И. Вернадский ведущую роль отводил живому веществу: «На земной поверхности нет химической силы, более постоянно действующей, а потому и более могущественной по своим конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом».
Слайд 6Основные аксиомы и законы геоэкологии Принцип симметрии П. Кюри. Симметрия порождающей
среды отражается в симметрии тела, возникающего в этой среде. При взаимодействии природных систем со средой симметрия рассматривается как состояние пространства, характерное для среды, где происходит данное явление. Наряду с симметрией, П. Кюри придавал важное значение диссимметрии – исчезнувшим элементам собственной симметрии данного природного объекта.
Слайд 7 Основные аксиомы и законы геоэкологии.
Аксиома В.Б Сочавы об иерархической структуре
биосферы. Биосфера представляет собой систему, организованную в виде множества подсистем различного уровня. Исследование экосистем допускает прием, когда сознательно отбрасываются отдельные элементы, роль которых, с точки зрения данной конкретной задачи геоэкологии, несущественна. Это положение отвечает принципу ограничения разнообразия информации Эшби. Его еще называют принципом «бритвы Оккама», который гласит: «Не следует делать посредством большего то, чего можно достичь посредством меньшего».
Слайд 8Что такое ландшафт?
Ландшафт – это участок земной поверхности, однородный по своему
происхождению и истории развития и ограниченный природными рубежами. Он характеризуется территориальной целостностью, генетическим единством, однородностью геологического строения, рельефа, климата, единообразным сочетанием гидротермических условий, почв, биоценозов.
Слайд 9Классификация ландшафтов
Одна из первых классификаций ландшафтов принадлежит В.П. Семенову-Тян-Шанскому, который по
степени воздействия человека все пейзажи (так он называл ландшафты) подразделял на следующие: первобытные (девственные); полудикие (слабо затронутые влиянием человека); культурные (преобразованные); дичающие (частично самовозобновляющиеся в результате упадка человеческой культуры); одичавшие (с возобновлением всех элементов первобытного ландшафта).
Слайд 10Естественные ландшафты
Эти комплексы могут посещаться человеком, а также находиться под влиянием
соседних измененных комплексов. Но все эти внешние по отношению к комплексу влияния не изменяют его структуры.
Слайд 11Искусственные ландшафты
Этой группе относятся: Во-первых, антропогенно-естественные комплексы, т.е. возникшие под воздействием
человека (прямым или косвенным), но в дальнейшем развивающиеся как естественные, без влияния человека, например, пойменные луга, которые образуются на месте вырубленного у реки леса. Во-вторых, к этой группе относятся антропогенно- восстанавливаемые комплексы, т.е. находящиеся в процессе своего восстановления. Так, сосновый зеленомошный лес, возникший под влиянием человека, через некоторое время превращается в ельник-зеленомошник, который является зональным типом для данного района. В-третьих, в эту группу входят антропогенно-деградируемые комплексы, формирующиеся при разрушении окультуренных геокомплексов. Процессы, разрушающие структуру окультуренного комплекса, – это эрозия, засоление, заболачивание, возникновение развеваемых песков и т. п.
Слайд 13Неисчерпаемые ресурсы
К неисчерпаемым природным ресурсам относятся преимущественно процессы и явления,
внешние по отношению к нашей планете и присущие ей как космическому телу. Прежде всего – это ресурсы космического происхождения, например, энергия солнечного излучения и ее производные – энергия движущегося воздуха, падающей воды, морских волн, приливов и отливов, морских течений, внутриземная теплота.
Слайд 14Исчерпаемые ресурсы
К исчерпаемым ресурсам относятся все природные тела, находящиеся в пределах
земного шара как физического тела, имеющего конкретную массу и объем. В состав исчерпаемых ресурсов входит животный и растительный мир, минеральные и органические соединения, содержащиеся в недрах Земли (полезные ископаемые). По способности к самовосстановлению все исчерпаемые ресурсы условно можно классифицировать на возобновимые, относительно возобновимые и невозобновимые.
Слайд 15 Возобнавимые и невозобновимые ресурсы
Возобновимые ресурсы – это ресурсы, способные к восстановлению
через различные природные процессыза время, соизмеримое со сроками их потребления. К ним относятся растительность, животный мир и некоторые минеральные ресурсы, осаждающиеся на дно современных озер и морских лагун.
Слайд 16Возобнавимые и невозобновимые ресурсы
Невозобновимые ресурсы – это ресурсы, которые совершенно не
восстанавливаются или скорость их восстановления настолько мала, что практическое использование их человеком становится невозможным. К ним относятся, в первую очередь, руды металлов и неметаллов, подземные воды, твердые строительные материалы (гранит, песок, мрамор и т. п.), а также энергоносители (нефть, газ, каменный уголь). Процесс эксплуатации природных ресурсов в целях удовлетворения материальных и культурных потребностей общества называется природопользованием.
Слайд 17Энергетический баланс Земли
Обмен энергией, массой и информацией между компонентами природной среды
осуществляется в результате воздействия на них единственного энергетического источника – Солнца. Ученые считают, что поток солнечной энергии, достигающей верхней границы атмосферы Земли, является постоянной величиной. Этот поток, отнесенный к единице поверхности за единицу времени, носит название «солнечной постоянной» (I 0 ) и имеет значение 1,38 кВт/м 2. Если пренебречь энергией других источников (геотермального тепла, морских приливов и др., то с точностью до 1% можно записать основное уравнение энергетического баланса Земли: R = (Is + i) (1 – A) – (Eз – Eа) Приход энергии Отток энергии к Земле от Земли
Слайд 18 Энергетический баланс Земли
R = (Is + i) (1 – A) –
(Eз – Eа) Где: Is – прямая солнечная радиация, приходящая в единицу времени на единицу поверхности (суши, океана и др.); I – рассеянная солнечная радиация, приходящая в единицу времени на единицу поверхности; (Is + i) – суммарная солнечная радиация; А – альбедо поверхности; Eз – уходящее в космическое пространство длинноволновое (тепловое, инфракрасное) излучение поверхности Земли; Еа – встречное тепловое излучение атмосферы. Величина R называется радиационным балансом земной поверхности (имеет размерность Вт/м 2 в единицу времени: час, сутки, месяц, год и т. д.). Радиационный баланс по своему физическому смыслу характеризует соотношение прихода и оттока энергии от поверхности Земли.