Охрана биосферы. Батенков В.А. - 15 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

15
энергию, затраченную на получение первичной валовой продук-
ции: П
в
= П
ч
+ Д.
Часть чистой продукции продуцентов П
ч
служит кормом К
1
травоядным животным, обеспечивая их вещественные и энерге-
тические потребности. Остальная неиспользованная часть Н от-
мирает и поступает в почву в пищу биоредуцентам. Из корма
К
1
животные ассимилируют лишь количество вещества А
1
, из ко-
торого часть идет на создание биомассы П
1
(вторичная продук-
тивность травоядных), а частьна дыхание Д
1
, включая потери
тепла.
Хищники не истребляют всех травоядных животных. Из
общей биомассы травоядных П
1
они используют на корм долю К
2
,
которая частично ими усваивается (А
2
), частично идет в отходы Н.
Часть усвоенного вещества А
2
представляет собой биомассу П
2
,
часть затрачивается на дыхательную энергию Д
2
: А
2
= П
2
+ Д
2
.
Энергия биогенного вещества расходуется на получение
биомассы редуцентов и их дыхание, включая потери на тепло.
Биомасса редуцентов, как и продуцентов и консументов, в конеч-
ном итоге минерализуется и выделяющееся при этом тепло рассеи-
вается.
Из приведенной шкалы энергии (рис. 1.1) следует, что из
солнечной энергии С
1
6000 кДж (для умеренного климата) в
энергию пищи превращается лишь около 1%, 50 кДж. Это при-
близительное значение эффективности фотосинтеза.
Вторичная продукция уровней потребления П
1
и П
2
состав-
ляет 5–10% предыдущей, т.е. на последующий уровень передается
около 5–10% энергии. Это примерное значение эффективности
потока энергии Э в природе по цепям питания. Так, Э
2
=
(А
2
/А
1
)100%. Оно означает, что биомасса хищников будет
меньше биомассы травоядных в 10–20 раз, а растенийв 100–400
раз. Эта эффективность определяет численность животных в при-
роде.
Экологические пирамиды. Экологическую эффективность
продуктивности уровней потребления в экосистеме выразим в ви-
де экологических пирамид, т.е. в виде фигур, расположенных од-
на над другой, размеры которых иллюстрируют численность осо-
бей, продуктивность
и энергетические затраты каждого уровня
(рис. 1.2).
энергию, затраченную на получение первичной валовой продук-
ции: Пв = Пч + Д.
       Часть чистой продукции продуцентов Пч служит кормом К1
травоядным животным, обеспечивая их вещественные и энерге-
тические потребности. Остальная неиспользованная часть Н от-
мирает и поступает в почву в пищу биоредуцентам. Из корма
К1 животные ассимилируют лишь количество вещества А1, из ко-
торого часть идет на создание биомассы П1 (вторичная продук-
тивность травоядных), а часть – на дыхание Д1, включая потери
тепла.
       Хищники не истребляют всех травоядных животных. Из
общей биомассы травоядных П1 они используют на корм долю К2,
которая частично ими усваивается (А2), частично идет в отходы Н.
Часть усвоенного вещества А2 представляет собой биомассу П2,
часть затрачивается на дыхательную энергию Д 2: А2 = П2 + Д 2.
       Энергия биогенного вещества расходуется на получение
биомассы редуцентов и их дыхание, включая потери на тепло.
Биомасса редуцентов, как и продуцентов и консументов, в конеч-
ном итоге минерализуется и выделяющееся при этом тепло рассеи-
вается.
       Из приведенной шкалы энергии (рис. 1.1) следует, что из
солнечной энергии С1 ≈ 6000 кДж (для умеренного климата) в
энергию пищи превращается лишь около 1%, ∼50 кДж. Это при-
близительное значение эффективности фотосинтеза.
       Вторичная продукция уровней потребления П1 и П2 состав-
ляет 5–10% предыдущей, т.е. на последующий уровень передается
около 5–10% энергии. Это примерное значение эффективности
потока энергии Э в природе по цепям питания. Так, Э2 =
(А2 /А1)⋅100%. Оно означает, что биомасса хищников будет
меньше биомассы травоядных в 10–20 раз, а растений – в 100–400
раз. Эта эффективность определяет численность животных в при-
роде.
       Экологические пирамиды. Экологическую эффективность
продуктивности уровней потребления в экосистеме выразим в ви-
де экологических пирамид, т.е. в виде фигур, расположенных од-
на над другой, размеры которых иллюстрируют численность осо-
бей, продуктивность и энергетические затраты каждого уровня
(рис. 1.2).


                              15