В 60-х годах, слово «экология» знали только профессиональные биологи, а сейчас оно вошло в лексикон инженеров, журналистов, военных, политических деятелей. Появились: «социальная экология», «экология человека», «экологические проблемы», «экологизация хозяйственной деятельности», «экологическое образование», «экологическая физиология», «сельскохозяйственная экология», «экология города», «инженерная экология», «экологическая валентность», «экологическая война» и т. д. Но несмотря на столь обширное распространение экологических идей, в современной экологии множество нерешенных проблем: и теоретических, и практических, и методологических. Мы не станем перечислять все, остановимся на некоторых главных, решением которых занимаются специалисты всех стран мира. Почему экология стала столь популярной? Случайность, ли это, или, действительно, в рамках классической экологии для этого возникла и сформировалась основа? Может быть, и в самом деле имеет право на существование такая всеобъемлющая наука? При всем множестве экологических задач, которые поставлены перед частными дисциплинами, а может быть, именно вследствие этого множества, в сознании исследователей расплывается сам предмет экологических исследований, их объем.
Характер переходов между горизонтами в почвенном профиле, форма границ горизонтов и степень их отчетливости имеют важное генетическое значение и служат существенным морфологическим признаком почвы, поскольку это один из критериев определения интенсивности почвообразования и его общей направленности; часто характер переходов в профиле имеет и диагностическое значение. Разные почвы имеют разный характер переходов в профиле, что определяется типом, возрастом и интенсивностью почвообразовання в соответствии с комплексом факторов окружающей среды. По форме выделяются восемь основных типов границ между почвенными горизонтами. Понятие о мощности почвенного профиля является относительным. Можно долго спорить о том, какая почва «мощная», а какая «маломощная» и не прийти к единому мнению. Поэтому необходимы какие-то условные границы, как общие, так и специфические для разных типов почв. Под мощностью почвы понимается суммарная мощность всех входящих в ее профиль горизонтов вплоть до подпочвы, т. е. до горизонта С или D. В случае многочленной почвообразующей породы, когда в состав почвенного профиля включены слои разных пород, общий подход остается неизменным, т. е. определяется верхняя граница подпочвы и до нее измеряется мощность профиля. Термин «мощная почва» применяется в различном значении.
В Тихом океане, как и в Атлантическом, течения могут быть разделены на четыре группы: течения тропического пояса, течения северного полушария, течения южного полушария и течения морей. Обзорная карта течений для лета и зимы северного полушария дает общую картину течений этого океана. Течения Тихого океана, распределенные на огромной поверхности его (46% Мирового океана), вообще достигают меньших скоростей, нежели какие наблюдаются в течениях Атлантического и Индийского океанов. Моря Китайское и Желтое, в зависимости от господствующих в них муссонных ветров, имеют и течения периодического характера. А именно: зимой северного полушария, при NE муссоне, течения идут на S и SW (в Тайваньском проливе и у Трунбо с большою скоростью): летом же того же полушария, при SW муссоне, течения идут на NE и N (тоже с большой скоростью около берегов Вьетнама и в Тайваньском проливе). В Китайском море зимой северного полушария при NE муссоне (с ноября по март) течение идет от Тайваньского пролива вдоль материка Азии на S со скоростью 20—40 морских миль, а у берега Вьетнама, где его струя всего уже, скорость доходит до 60—80 морских миль. Здесь течение разделяется: одна ветвь идет на Е к Борнео и, повернув около него на N, проходит вдоль Филиппинских островов (скорость 10— 40 морских миль), образуя круговорот против часовой стрелки.
Существует связь между изменениями интенсивности космического излучения и активными процессами на Солнце. Изменения имеют двоякий характер: это, во-первых, кратковременные усиления и, во-вторых, более длительные уменьшения, часто наблюдающиеся во время магнитных бурь. Сперва мы рассмотрим усиления, о которых за последние годы собрано много нового наблюдательного материала. Усиления обычно длятся 1—2 часа, причём повышается чаще всего на несколько процентов относительно нормы и только в редких случаях — на десятки или сотни процентов. Наиболее характерной чертой усилений является их тесная связь с яркими хромосферными извержениями на Солнце. Обычно усиление возникает или достигает максимума через некоторое время после максимума яркости извержения, колеблющееся от десятков минут до двух часов. Клэй, например, наблюдал в Амстердаме в течение года более 30 случаев значительного усиления и ещё 30 более слабых случаев, причём все они были связаны с солнечными извержениями. Но всё же связь между усилениями и видимыми на Земле хромосферными извержениями далеко не однозначна. Отмечен ряд усилений, не связанных с извержениями, и, наоборот, ряд ярких хромосферных извержений не сопровождался усилениями. Например, Эмерт приводит список усилений, наблюдавшихся в Фридрихсгафене. Общее их число равно 19, причём только 8 из них были связаны с извержениями.
Почва может быть в мелкокомковатом (структурном) состоянии или бывает распылённой (бесструктурное). При структурном состоянии отдельные частицы почвы связаны в комки различной величины и формы. Наиболее желательными считаются комочки диаметром от 1 до 10 мм, т. е. величиной, примерно, от дробинки до мелкого лесного ореха. В структурной почве имеется много некапиллярных промежутков. В такую почву легко впитывается влага выпадающих дождей. При засушливой погоде в структурной почве подсыхает лишь самый верхний тонкий слой. Отсутствие значительно выраженной волосной связности между структурными комочками способствует сохранению влаги в основной толще почвенного слоя. Достаточная аэрация в почве, сложенной из комочков, обеспечивает протекание энергичных мобилизационных процессов, благодаря чему посев обеспечивается элементами минерального питания. В бесструктурной почве мелкие частицы залегают сплошной массой на всю глубину пахотного слоя. Эта почва, как правило, плохо впитывает осадки, и они стекают с поля. На поверхности бесструктурной пашни легко образуется корка, резко ухудшающая и без того плохую аэрацию. В период дефицита увлажнения бесструктурная почва, представляющая собой массу, богатую капиллярами, легко иссушается. В силу вполне понятных причин, значительно хуже здесь обстоит дело и с питательным режимом растений. При её наличии обеспечивается получение устойчивых и высоких урожаев.
Давая определение почве, основным её свойством является плодородие. Понятие о почве и её плодородии неотделимы. Плодородие — существенное свойство, качественный признак почвы, независимо от степени его количественного проявления. Понятие о плодородной почве мы противопоставляем понятию о бесплодном камне, или, другими слонами, понятию о массивной горной породе. Огромное значение сельского хозяйства в экономике нашего государства обусловливает тот интерес, который проявляется в настоящее время к вопросам почвоведения. В связи с этим особое значение приобретает выявление способов поднятия плодородия почв. Основным методом решения данной задачи является введение травопольных полевых и кормовых севооборотов, строительство прудов и водоёмов, дающих возможность производить своевременный полив сельскохозяйственных культур, и т. д. Конкретные условия той или иной почвенно-климатической зоны приводят, конечно, к выработке определённых комплексов мероприятий, и какого-либо стандарта здесь создано быть не может. Отмеченная нами система агрономических мероприятий была разработана на основе учения виднейших русских агрономов В. В. Докучаева, П. А. Костычева и В. Р. Вильямса. Исключительное значение имеет организация поливного земледелия в южной части, обеспечивающая освоение плодороднейших, но неполноценно или совсем не используемых в настоящее время из-за отсутствия воды земель.
В те отдалённые времена конца силура и девона существовали настоящие челюстноротые рыбы. Наиболее древние из них принадлежали к группам Coccostei, Pterichthyes, Acanthodii и Elasmobranchii. Их современники, высшие — Teleostomi—принадлежали к кистепёрым, двудышащим и палеонисцидам, т. е. первобытным лучепёрым. Coccostei и Pterichthyes объединяются иногда палеонтологами под именем Placodermi. Это были малоподвижные придонные обитатели, защищенные от врагов мощным костным панцырем. Некоторые из них обладали теменными глазами. Среди Coccostei можно проследить постепенный переход к свободно плавающим формам, вплоть до гигантских Dinichthys (9 м) и Titanichthys (верхний девон). По современным представлениям, можно считать, что Coccostei или родственные им рыбы дали начало Elasmobranchii (акулообразным), Acanthodii, или так называемым «колючим» акулам, а также Teleostomi, или совершенным рыбам. По крайней мере их роднит ряд общих признаков. Особенно интересны Pterichthyes. Последние имели мощный костяной панцырь, покрывавший голову и туловище. Грудные плавники были превращены в своеобразные шипы, способствовавшие движению.
В 1950 г. к Канаде (Квебек, Унгавя) в северной части п-ова Лабрадор был открыт гигантский кратер, который по диаметру в два с половиной раза превосходит знаменитый кратер Каньон Диабло (США, Аризона) и в три с половиной раза кратер Вулф-крик (Западная Австралия). Кратер заполнен водой; он очень интересен особенностями своего строения, которое позволяет сделать выводы о его происхождении и о механизме удара метеорита. Впервые озеро-кратер Лило заснято с воздуха в начале второй мировой войны. Снимок был повторен в 1946 г., и озеро было нанесено на одну нз ведомственных гидрографических карт. Географические координаты кратера 73°40' западной долготы и 61°17' северной широты. Его диаметр около 3 км, высота вала от 90 до 150 м, глубина не известна. Симметричность формы совершенно круглого озера, заполняющего кратер, свидетельствует о том, что кратер образовался после последнего оледенения или в конце ледникового периода, когда уже прекратилось движение льдов. Наличие высокого вала исключает возможность карстового происхождении кратера или же образования его в результате таяния льда материкового оледенения. Следов новейших вулканических явлений в районе кратера не обнаружено. Остается предполагать его метеоритное происхождение.
Одним из наиболее благоприятных районов для изучения проявлений неотектоники является Южная Фергана, где исключительно сильная подвижность земной коры находит отражение в дислокациях четвертичных отложений, широко здесь распространённых; сухость климата способствует длительной сохранности и отчётливости проявления возникших дислокаций. Долина р. Сох. Р. Сох — наиболее мощная из всех, берущих начало на северных склонах Алайского и Туркестанского хребтов. Долина этой реки к северу от пересечения хребта Катран до вершины современной дельты последовательно пересекает под прямым углом три антиклинальные складки широтного простирания у кишлаков Газноу, Чонгара и Секетма. В строении первой из этих складок (у Газноу) принимают участие породы от нижнемеловых до плиоценовых в строении второй (у Чонгара) — от верхнепалеогеновых до древнечетвертичных; в строении третьей (у Секетма) — только древнечетвертичные. Плиоценовые и древнечетвертичные отложения, представленные конгломератами, ложатся с угловым несогласием на более древние породы и дислоцированы слабее, чем последние.
Использование местных грунтовых колодезных вод и дождевых вод с такыров, можно рассматривать вместе, так как такырные весенние воды тоже обычно сливаются в колодцы, реже в сардобы. Вода из колодцев поднимается насосом от ветродвигателя в резервуар, расположенный на повышении (бугор или бархан), закреплённом от развевания. Резервуар служит водным аккумулятором, для полива во время редкого безветрия. Вода из резервуара поступает на озеленяемые участки по трубам или по шлангам. В крайнем случае, как временную меру можно применять мелкие арыки или деревянные лотки. Породы для озеленения с ограниченным поливом солоноватыми водами должны отвечать следующим требованиям: переносить летний зной с нагревом почвы до + 85° С и зимние холода без снега с сильным ветром до —30° С, должны выдерживать небольшое сульфатное засоление, а также давать возможно более густую тень наиболее продолжительное время, т. е. деревья должны возможно более рано покрываться зеленью и наиболее поздно сбрасывать её.




Новое на сайте


Леса юга Сибири и современное изменение климата


По данным информационной системы «Биам» построена ординация зональных категорий растительного покрова юга Сибири на осях теплообеспеченности и континентальности. Оценено изменение климата, произошедшее с конца 1960-х по 2007 г. Показано, что оно может вести к трансформации состава потенциальной лесной растительности в ряде регионов. Обсуждаются прогнозируемые и наблюдаемые варианты долговременных сукцессии в разных секторно-зональных классах подтайги и лесостепи.


Каждая популяция существует в определенном месте, где сочетаются те или иные абиотические и биотические факторы. Если она известна, то существует вероятность найти в данном биотопе именно такую популяцию. Но каждая популяция может быть охарактеризована еще и ее экологической нишей. Экологическая ниша характеризует степень биологической специализации данного вида. Термин "экологическая ниша" был впервые употреблен американцем Д. Гриндель в 1917 г.


Экосистемы являются основными структурными единицами, составляющих биосферу. Поэтому понятие о экосистемы чрезвычайно важно для анализа всего многообразия экологических явлений. Изучение экосистем позволило ответить на вопрос о единстве и целостности живого на нашей планете. Выявления энергетических взаимосвязей, которые происходят в экосистеме, позволяющие оценить ее производительность в целом и отдельных компонентов, что особенно актуально при конструировании искусственных систем.


В 1884 г. французский химик А. Ле Шателье сформулировал принцип (впоследствии он получил имя ученого), согласно которому любые внешние воздействия, выводящие систему из состояния равновесия, вызывают в этой системе процессы, пытаются ослабить внешнее воздействие и вернуть систему в исходное равновесное состояние. Сначала считалось, что принцип Ле Шателье можно применять к простым физических и химических систем. Дальнейшие исследования показали возможность применения принципа Ле Шателье и в таких крупных систем, как популяции, экосистемы, а также к биосфере.


Тундры


Экосистемы тундр размещаются главным образом в Северном полушарии, на Евро-Азиатском и Северо-Американском континентах в районах, граничащих с Северным Ледовитым океаном. Общая площадь, занимаемая экосистемы тундр и лесотундры в мире, равно 7 млн ​​км2 (4,7% площади суши). Средняя суточная температура выше 0 ° С наблюдается в течение 55-118 суток в год. Вегетационный период начинается в июне и заканчивается в сентябре.


Тайгой называют булавочные леса, широкой полосой простираются на Евро-Азиатском и Северо-Американской континентах югу от лесотундры. Экосистемы тайги занимают 13400000 км2, что составляет 10% поверхности суши или 1 / 3 всей лесопокрытой территории Земного шара.
Для экосистем тайги характерна холодная зима, хотя лето достаточно теплое и продолжительное. Сумма активных температур в тайге составляет 1200-2200. Зимние морозы достигают до -30 ° -40 °С.


Экосистемы этого вида распространены на юге от зоны тайги. Они охватывают почти всю Европу, простираются более или менее широкой полосой в Евразии, хорошо выраженные в Китае. Есть леса такого типа и в Америке. Климатические условия в зоне лиственных лесов более мягкие, чем в зоне тайги. Зимний период длится не более 4-6 месяцев, лето теплое. В год выпадает 700-1500 мм осадков. Почвы подзолистые. Листовой опад достигает 2-10 тонн / га в год. Он активно вовлекается в гумификации и минерализации.


Тропические дождевые леса - джунгли - формируются в условиях достаточно влажного и жаркого климата. Сезонность здесь не выражена и времени года распознаются по дождливым и относительно сухим периодами. Среднемесячная температура круглогодично держится на уровне 24 ° - 26 ° С и не опускается ниже плюс восемнадцатого С. Осадков выпадает в пределах 1800-2000 мм в год. Относительная влажность воздуха обычно превышает 90%. Тропические дождевые леса занимают площадь, равную 10 млн. кв. км.