14.1. Основные направления экологии
Живые организмы не просто обитают в той или иной среде. Они находятся в постоянном взаимодействии с факторами неживой и живой природы и друг с другом. Наука о взаимоотношениях организмов со средой называется экологией.
Экологическая система (экосистема) или биогеоценоз - это взаимодействующие между собой живые организмы и среда их обитания.
Факторы внешней среды, действующие на организм, носят название экологических факторов. Их можно разделить на три группы:
1) абиотические, куда входят факторы неживой природы - свет, температура, влажность, геомагнитное поле Земли, гравитация, состав водной, воздушной, почвенной среды, природные ресурсы. Эти факторы необходимы для поддержания жизнедеятельности живых организмов, в том числе и человека.
2) биотические, связанные с влиянием других живых организмов
3) антропогенные, к которым относятся разнообразные проявления деятельности человека.
Целью экологии является эффективная защита биосферы от негативного влияния на неё деятельности человека.
Академик Вернадский ввёл понятие ноосферы, под которой понимал любые результаты разумной деятельности человека. Элементами биосферы можно считать оросительные каналы, электростанции, добычу полезных ископаемых, заводы, транспортные средства и т.д. Однако по мере их строительства и эксплуатации в окружающей среде происходят изменения, которые вызывают ухудшение экологической обстановки. Отсюда возникает необходимость создания таких технологий, которые в наименьшей степени влияют на окружающую среду. Этим занимается инженерная экология.
В результате преобразования человеком естественной среды обитания можно говорить уже о реальном существовании нового её существования – о техносфере. Понятие «техносфера» - выражает совокупность технических устройств и систем вместе с областью технической деятельности человека. Её структура включает в себя: техногенное вещество, технические системы, живое вещество, верхнюю часть земной коры, атмосферу, гидросферу, а с начала эры космических полетов – и околоземный космос.
В настоящее время сильно обострилась проблема гуманизации техносферы, так как последствия непродуманности, некомплексного и, как следствие, антигуманного воздействия на природу удручают. Технические ландшафты из отходов производства, уничтожение признаков жизни в целых регионах, загнанная в резервации природа – вот реальные плоды отрицательного влияния человека, вооруженного техникой, на окружающую природу.
Отбросов, загрязняющих окружающую среду, будет меньше, как только мы научимся использовать отходы одного производства в качестве сырья для другого. В этом заключается «безотходное производство».
Второе направление экологии - это оценка воздействия промышленности на окружающую среду. Не загрязняющих производств не может быть в принципе. Поэтому и родилась концепция ПДК - предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, воде, почве.
Чтобы успешно внедрять технические решения, необходимо собрать объективную информацию о степени негативного влияния на окружающую среду.
Существует два вида источников, влияющих на окружающую среду: источники естественного происхождения (космическая, вулканическая пыль, пепел и др.) и искусственные, т.е. антропогенные источники, возникающие в результате хозяйственной деятельности человека.
Экологический мониторинг - информационная система, которая позволяет оценить влияние антропогенных источников загрязнения окружающей среды на фоне природных процессов. Применение экологического подхода позволяет обеспечить целостность экосистемы, защитить литосферу от негативного влияния на неё человека и своевременную ликвидацию такого воздействия, если всё же природе нанесён ущерб.
- Федеральное агентство по образованию
- Введение
- 1. Панорама современного естествознания
- 1.1. Естественнонаучная и гуманитарная культура
- 1.2.Научный метод
- 1.3. История развития естествознания
- 1.4.Физика - основа современного естествознания
- 2. Иерархия структур в микро-, макро- и мегамире
- Звёзды. Галактики. Вселенная
- 3. Представление о концепциях материи, движения, пространства и времени
- 3.1.Основные свойства пространства и времени
- 3. 2. Принципы относительности и инвариантность. Симметрия
- 4. Механическое движение. Классическая концепция Ньютона
- 4.1. Физические величины и их единицы измерения
- 4.2. Классическая концепция Ньютона
- Силы. Закон всемирного тяготения
- Закон сохранения импульса
- 4.3. Работа, мощность, энергия
- 4.4. Закон сохранения механической энергии
- 4.5. Общефизический закон сохранения энергии
- 5. Колебания и волны
- 5.1. Гармонические колебания и их характеристики
- 5.2. Вынужденные колебания. Резонанс
- 5.3. Волновые процессы
- 5.4. Свойства волн: интерференция, дифракция
- 6. Фундаментальные взаимодействия
- 6.1. Концепции близкодействия и дальнодействия
- 6.2 Виды фундаментальных взаимодействий
- 6.3. Понятие физического поля
- 6.4. Гравитационное поле
- 6.5. Электромагнитные поля и волны
- 6.6. Принцип суперпозиции
- 6.7. Шкала электромагнитных волн
- 7. Статистические и термодинамические свойства макросистем
- 7.1. Основные понятия молекулярной физики
- 7.2. Термодинамические законы
- 7.3. Энтропия
- 7.4. Второе начало термодинамики
- 7.5. Термодинамика открытых систем
- 8. Концепция корпускулярно-волнового дуализма
- 8.1. Природа света
- 8.2. Корпускулярно-волновые свойства микрочастиц
- 8.3. Принципы неопределённости и дополнительности
- 9. Элементы атомной и ядерной физики
- 9.1. Физика атома
- 9.2. Строение атомного ядра
- 9.3. Дефект массы и энергия связи ядра. Явление радиоактивности. Виды радиоактивного распада
- 9.4. Ядерные и термоядерные реакции
- 9.5. Воздействие излучения на человека. Радиационно-биологические процессы
- 10. Развитие химических концепций
- 10.1. Эволюция химических знаний
- 10.2. Основные понятия химии
- 10.3. Периодическая система химических элементов д.И. Менделеева и её современный вид
- 10.4. Виды химической связи
- 10.5. Реакционная способность веществ. Химические реакции
- Скорость химических реакций. Современный катализ
- Обратимые и необратимые химические реакции
- Принцип Ле Шателье
- Тепловой эффект реакции
- 10.6. Методы качественного и количественного анализа
- 10.7. Синтез вещества
- 11. Мегамир: современные космологические концепции
- 11.1. Концепции эволюции Вселенной
- 11.2. Концепции эволюции звездных объектов
- Черные дыры
- Белые карлики
- Нейтронные звезды
- Пульсары
- Квазары
- 11.3. Концепции эволюции Солнечной системы
- 12. Планета Земля и современные представления о литосфере
- 12.2. Теория литосферных плит
- 12.3. Географическая оболочка Земли
- 12.4. Условия, способствующие возникновению жизни на Земле.
- 13. Биосфера. Биологические концепции
- 13.1. Развитие биологических концепций
- 13.2. Концепции происхождения жизни
- 13.3. Принципы развития, эволюции и воспроизводства живых систем
- 13.4. Биосфера и ее свойства
- 13.5. Биологические уровни организации материи
- 13.6. Генетика и эволюция
- 14.Экология в современном мире
- 14.1. Основные направления экологии
- 14.2. Вредные вещества и их реальная опасность
- 14.3. Сохранение озонового слоя
- 14.4. Кислотные осадки
- 14.5. Парниковый эффект
- 14.6. Захоронение радиоактивных отходов
- 15. Феномен Человек
- 15.1. Возникновение человека
- 15.2. Человек: физиология, здоровье, работоспособность, эмоции
- 15.3. Творчество
- 15.4. Биоэтика
- 15.5. Космические и биологические циклы
- 16.Самоорганизация в природе
- 16.1. Синергетика - новая междисциплинарная наука
- 16.2. Порядок из хаоса
- 16.3. Диссипативные структуры
- 16.4. Концепции самоорганизации
- Принцип универсального эволюционизма. Путь к единой культуре