Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2013 в 12:13, реферат
Круговорот веществ на Земле (К. в.) - повторяющиеся процессы превращения и перемещения вещества в природе, имеющие более или менее выраженный циклический характер. Эти процессы имеют определённое поступательное движение, т. к. при так называемых циклических превращениях в природе не происходит полного повторения циклов, всегда имеются те или иные изменения в количестве и составе образующихся веществ.
Все вещества на нашей планете находятся в процессе биохимического кругооборота веществ. Выделяют 2 основных кругооборота большой или геологический и малый или химический.
Круговороты веществ в природе, их виды
Круговорот веществ на
Земле (К. в.) - повторяющиеся процессы
превращения и перемещения
Около 5 млрд. лет назад произошла дифференциация
вещества Земли, разделение его на ряд
концентрических оболочек, или геосфер:
атмосферу, гидросферу, земную кору, гранитную,
базальтовую и др. оболочки, отличающиеся
друг от друга характерным химическим
составом, физическими и термодинамическими
свойствами.
Все вещества на нашей планете находятся
в процессе биохимического кругооборота
веществ. Выделяют 2 основных кругооборота
большой или геологический и малый или
химический.
Большой кругооборот
длится миллионы лет. Он заключается в
том, что горные породы подвергаются разрушению,
продукты разрушения сносятся потоками
воды в Мировой океан или частично возвращаются
на сушу вместе с осадками. Процессы опускания
материков и поднятия морского дна в течении
длительного времени приводят к возвращению
на сушу этих веществ. И процессы начинаются
вновь.
Малый кругооборот,
являясь частью большого, происходит на
уровне экосистемы и заключается в том,
что питательные вещества почвы, вода,
углерод аккумулируются в веществе растений,
расходуются на построение тела и жизненные
процессы. Продукты распада почвенной
микрофлоры вновь разлагаются до минеральных
компонентов, доступных растениям и вновь
вовлекаются в поток вещества.
Кругооборот химических веществ из неорганической среды через растения и животные обратно в неорганическую среду с использованием солнечной энергии химической реакций называется биохимическим циклом.
Непосредственно непрерывный К. в. наблюдается
в атмосфере, гидросфере, верхней части
твёрдой литосферы и в биосфере. Со времени
появления биосферы (около 3,5 млрд. лет
назад) К. в. на Земле изменился. Наблюдаемый
К. в. на Земле слагается из множества разнообразных
повторяющихся в основных чертах процессов
превращения и перемещения вещества. Отдельные
циклические процессы представляют собой
последовательный ряд изменений вещества,
чередующихся с временными состояниями
равновесия. Как только вещество вышло
из данной термодинамической системы,
с которой оно находилось в равновесии,
происходит его дальнейшее изменение,
пока оно не возвратится частично к первоначальному
состоянию. Полного возвращения к первоначальному
состоянию никогда не происходит. Вместе
с тем благодаря этим повторяющимся процессам
на поверхности Земли обеспечивается
известная стабильность её рельефа.
Яркой иллюстрацией этого может служить
круговорот воды в природе: Вода находится
в постоянном движении. Испаряясь с поверхности
водоемов, почвы, растений, вода накапливается
в атмосфере и, рано или поздно, выпадает
в виде осадков, пополняя запасы в океанах,
реках, озерах и т.п. Таким образом, количество
воды на Земле не изменяется, она только
меняет свои формы - это и есть круговорот
воды в природе. Круговорот воды является
одним из грандиозных процессов на поверхности
земного шара. Он играет главную роль в
связывании геологического и биотического
круговоротов. В биосфере вода, непрерывно
переходя из одного состояния в другое,
совершает малый и большой круговороты.
Испарение воды с поверхности океана,
конденсация водяного пара в атмосфере
и выпадение осадков на поверхность океана
образуют малый круговорот. Если же водяной
пар переносится воздушными течениями
на сушу, круговорот становится значительно
сложнее. В этом случае часть осадков испаряется
и поступает обратно в атмосферу, другая
- питает реки и водоемы, но в итоге вновь
возвращается в океан речным и подземным
стоком, завершая тем самым большой круговорот.
Различают следующие виды круговоротов веществ:
1. Кругооборот углерода.
2. Кругооборот фосфора.
3. круговорот кислорода
4. Кругооборот азота.
5. Кругооборот воды и другие
Для примера разберем круговорот углерода.
Углерод - составная часть
скальных пород и в виде СО - часть
атмосферного воздуха. Источники СО - вулканы,
дыхание, лесные пожары, сжигание топлива,
промышленность и др. Атмосфера интенсивно
обменивается СО с мировым океаном, где
его в 60 раз больше, чем в атмосфере, т.к.
СО хорошо растворяется в воде (чем ниже
температура - тем выше растворимость,
т.е. СО больше в низких широтах). Океан
действует как гигантский насос: поглощает
СО в холодных областях и частично "выдувает"
в тропиках.
Избыточное количество СО2в океане соединяется
с водой, образуя угольную кислоту. Соединяясь
с Са, К, Na, образует стабильные соединения
в виде карбонатов, которые оседают на
дно.
Фитопланктон в океане в процессе фотосинтеза
поглощает СО . Умирая, организмы попадают
на дно и становятся частью осадочных
пород. Это показывает взаимодействие
большого и малого кругооборота веществ.
Углерод С из молекулы СО2 в ходе фотосинтеза
включается в состав глюкозы, а затем в
состав более сложных соединений, из которых
построены растения. В дальнейшем они
переносятся по пищевым цепям и образуют
ткани всех остальных живых организмов
в экосистеме и возвращаются в окружающую
среду в составе СО2.
Также углерод присутствует в нефти и
угле. Сжигая топливо, человек также завершает
цикл углерода, содержащегося в топливе
- так возникает био- технический кругооборот
углерода.
Оставшаяся масса углерода находится
в карбонатных отложениях дна океана (1,3-10
т), в кристаллических породах (1-10 т), в
угле и нефти (3,4- 10 т). Этот углерод принимает
участие в экологическом кругообороте.
Жизнь на Земле и газовый баланс ат-мосферы
поддерживается относительно небольшим
количеством углерода (5-10 т).
Круговорот кислорода
Кислород - наиболее
активный газ. В пределах биосферы происходит
быстрый обмен кислорода среды
с живыми организмами или их остатками
после гибели. В составе земной
атмосферы кислород занимает второе
место после азота. Господствующей
формой нахождения кислорода в атмосфере
является молекула О2. Круговорот кислорода
в биосфере весьма сложен, поскольку он
вступает во множество химических соединений
минерального и органического миров. Свободный
кислород современной земной атмосферы является
побочным продуктом процесса фотосинтеза
зеленых растений и его общее количество
отражает баланс между продуцированием
кислорода и процессами окисления и гниения
различных веществ. В истории биосферы
Земли наступило такое время, когда количество
свободного кислорода достигло определенного
уровня и оказалось сбалансированным
таким образом, что количество выделяемого
кислорода стало равным количеству поглощаемого
кислорода.
Круговорот азота
При гниении органических веществ значительная часть содержащегося в них азота превращается в аммиак, который под влиянием живущих в почве трифицирующих бактерий окисляется затем в азотную кислоту. Последняя, вступая в реакцию с находящимися в почве карбонатами, например с карбонатом кальция СаСОз, образует нитраты:
2HN0з + СаСОз = Са(NОз)2 + СОС + Н0Н
Некоторая же часть азота всегда выделяется при гниении в свободном виде в атмосферу. Свободный азот выделяется также при горении органических веществ, при сжигании дров, каменного угля, торфа. Кроме того, существуют бактерии, которые при недостаточном доступе воздуха могут отнимать кислород от нитратов, разрушая их с выделением свободного азота. Деятельность этих денитрифицирующих бактерий приводит к тому, что часть азота из доступной для зеленых растений формы (нитраты) переходит в недоступную (свободный азот). Таким образом, далеко не весь азот, входивший в состав погибших растений, возвращается обратно в почву; часть его постепенно выделяется в свободном виде.
Непрерывная убыль минеральных азотных соединений давно должна была бы привести к полному прекращению жизни на Земле, если бы в природе не существовали процессы, возмещающие потери азота. К таким процессам относятся, прежде всего происходящие в атмосфере электрические разряды, при которых всегда образуется некоторое количество оксидов азота; последние с водой дают азотную кислоту, превращающуюся в почве в нитраты. Другим источником пополнения азотных соединений почвы является жизнедеятельность так называемых азотобактерий, способных усваивать атмосферный азот. Некоторые из этих бактерий поселяются на корнях растений из семейства бобовых, вызывая образование характерных вздутий — «клубеньков», почему они и получили название клубеньковых бактерий. Усваивая атмосферный азот, клубеньковые бактерии перерабатывают его в азотные соединения, а растения, в свою очередь, превращают последние в белки и другие сложные вещества. Таким образом, в природе совершается непрерывный круговорот азота.
Круговорот фосфора
Фосфор входит в состав генов и молекул, переносящих энергию внутрь клеток. В различных минералах фосфор содержится в виде неорганического фосфатиона (PO43-). Фосфаты растворимы в воде, но не летучи. Растения поглощают PO43- из водного раствора и включают фосфор в состав различных органических соединений, где он выступает в форме так называемого органического фосфата. По пищевым цепям фосфор переходит от растений ко всем прочим организмам экосистемы. При каждом переходе велика вероятность окисления содержащего фосфор соединения в процессе клеточного дыхания для получения организмом энергии. Когда это происходит, фосфат в составе мочи или ее аналога вновь поступает в окружающую среду, после чего снова может поглощаться растениями и начинать новый цикл.
У фосфора нет газовой
фазы и, следовательно, нет свободного
возврата в атмосферу. Попадая в водоемы, фосфор
насыщает, а иногда и перенасыщает экосистемы.
Обратного пути, по сути дела, нет. Что-то
может вернуться на сушу с помощью рыбоядных
птиц, но это очень небольшая часть общего
количества, оказывающаяся к тому же вблизи
побережья. Океанические отложения фосфата
со временем поднимаются над поверхностью
воды в результате геологических процессов, но
это происходит в течение миллионов лет.
Следовательно, фосфат и другие минеральные
биогены почвы циркулируют в экосистеме
лишь в том случае, если содержащие их
отходы жизнедеятельности откладываются
в местах поглощения данного элемента.
В естественных экосистемах так в основном
и происходит..
Круговорот серы
Сера является важным составным элементом живого вещества. Большая часть ее в живых организмах находится в виде органических соединений. Сера представляет собой исключительно активный химический элемент биосферы и мигрирует в разных валентных состояниях в зависимости от окислительно-восстановительных условий среды. Среднее содержание серы в земной коре оценивается в 0,047 %. В природе этот элемент образует свыше 420 минералов.
В изверженных породах сера находится преимущественно в виде сульфидных минералов: пирита, пирронита, халькопирита, в осадочных породах содержится в глинах в виде гипсов, в ископаемых углях - в виде примесей серного колчедана и реже в виде сульфатов. Сера в почве находится преимущественно в форме сульфатов; в нефти встречаются ее органические соединения. В связи с окислением сульфидных минералов в процессе выветривания сера в виде сульфатиона переносится природными водами в Мировой океан. Сера поглощается морскими организмами, которые богаче ее неорганическими соединениями, чем пресноводные и наземные.
Круговорот веществ в природе
Круговорот воды
Вода находится в постоянном движении. Испаряясь с поверхности водоемов, почвы, растений, вода накапливается в атмосфере и, рано или поздно, выпадает в виде осадков, пополняя запасы в океанах, реках, озерах и т.п. Таким образом, количество воды на Земле не изменяется, она только меняет свои формы - это и есть круговорот воды в природе. Из всех выпадающих осадков 80% попадает непосредственно в океан. Для нас же наибольший интерес представляют оставшиеся 20%, выпадающие на суше, так как большинство используемых человеком источников воды пополняется именно за счет этого вида осадков. Упрощенно говоря, у воды, выпавшей на суше, есть два пути.
Либо она, собираясь в ручейки, речушки и реки, попадает в результате в озера и водохранилища - так называемые открытые (или поверхностные) источники водозабора. Либо вода, просачиваясь через почву и подпочвенные слои, пополняет запасы грунтовых вод. Поверхностные и грунтовые воды и составляют два основных источника водоснабжения. Оба этих водных ресурса взаимосвязаны и имеют как свои преимущества, так и недостатки в качестве источника питьевой воды.
Круговорот воды
является одним из грандиозных процессов
на поверхности земного шара. Он
играет главную роль в связывании
геологического и биотического круговоротов.
В биосфере вода, непрерывно переходя
из одного состояния в другое, совершает
малый и большой круговороты.
Испарение воды с поверхности
океана, конденсация водяного пара
в атмосфере и выпадение
Круговорот углерода
Углерод в биосфере часто представлен наиболее подвижной формой - углекислым газом. Источником первичной углекислоты биосферы является вулканическая деятельность, связанная с вековой дегазацией мантии и нижних горизонтов земной коры. Миграция углекислого газа в биосфере Земли протекает двумя путями. Первый путь заключается в поглощении его в процессе фотосинтеза с образованием органических веществ и в последующем захоронении их в литосфере в виде торфа, угля, горных сланцев, рассеянной органики, осадочных горных пород. Так, в далекие геологические эпохи сотни миллионов лет назад значительная часть фотосинтезируемого органического вещества не использовалась ни консументами, ни редуцентами, а накапливалась и постепенно погребалась под различными минеральными осадками. Находясь в породах миллионы лет, этот детрит под действием высоких температур и давления (процесс метаморфизации) превращался в нефть, природный газ и уголь, во что именно - зависело от исходного материала, продолжительности и условий пребывания в породах. Теперь мы в огромных количествах добываем это ископаемое топливо для обеспечения потребностей в энергии, а сжигая его, в определенном смысле завершаем круговорот углерода. Если бы ни этот процесс в истории планеты, вероятно, человечество имело бы сейчас совсем другие источники энергии, а может быть и совсем другое направление развития цивилизации.