臭氧污染与陆地生态系统生产力
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陆地生态环境调查内容在环境科学中,一般认为环境是指围绕人群的空间及其中可以直接影响人类生活和发展的各种自然因素的总称。
在人类几百万年的历史进程中,环境对开创人类文明和进步发挥着巨大作用。
大气、水源、土地、草原、都是让人类得以生存的物质基础;而森林、矿藏等资源又为人类的不断发展提供物质,创造出地球上高度的人类文明。
但是,人类在开发利用环境资源的同时,也对自己的自下生存环境产生了一系列环境问题。
为此,我作了调查。
调查时间:20xx年4月15日晚。
地点:网络。
调查对象:陆地生态环境情况。
调查结果:1。
臭氧层被破坏。
臭氧层占平流层总量的十万分之一,虽然含量极低,却能吸收紫外线的功能,但是由于人类破坏,臭氧层迅速耗减,被极度破坏。
如南极的臭氧层空洞。
1994年,南极上空的臭氧层被破坏的面积达2400万平方公里。
南极上空的臭氧层是在20亿年里形成的,可是在上个世纪里就被破坏了60%。
欧洲和北美洲上空的臭氧层平均减少了10%——15%,西伯利亚上空甚至减少了35%,因此科学家警告说地球上空臭氧层被破坏的程度远比一般人想象的要严重得多。
2。
淡水资源危机。
地球地面虽然2/3为水覆盖,但是97%为无法饮用的海水,只有不到3%为淡水,但其中2%封存于极地冰川之中。
在仅有的1%淡水中,25%为工业用水,70%为农业用水,只有5%可供饮用和其它生活用途。
目前世界上100多个国家和地区缺水,其中28个国家被列为严重缺水的国家和地区。
据统计我国北方缺水区总面积达58万平方公里,我国500多个城市中有300多座城市缺水,每年缺水量达58亿立方米。
由于人类的破坏使得地球水资源有限,不少大河如美国的科罗拉多河,中国的黄河都已雄风不再,昔日“奔流到海不复回”的壮丽景象已成为历史的记忆了。
3。
土地荒漠化。
当前世界荒漠化现象仍在加剧。
全球现有12亿多人受到荒漠化的直接威胁,其中有1。
35亿人在短期内有失去土地的危险。
到1996年为止,全球荒漠化的土地已达到3600万平方公里,占到整个地球陆地面积的1/4,相当于俄罗斯、加拿大、中国和美国国土面积的总和,全球爱荒漠化影响的国家有100多个,荒漠化以每年5——7万平方公里的速度扩大,相当于爱尔兰的面积。
臭氧污染对中国植物生产力的影响目录臭氧污染简介及研究现状.......................................................................................................................... 臭氧的产生和分布...................................................................................................................................臭氧的危害和作用机理..................................................................................................................... 模型模拟和方法 .......................................................................................................................................臭氧污染对中国植物生产力的影响臭氧概述臭氧是氧的同素异形体分子式为O3。
有极强的氧化性,稳定性极差,常温下会自行分解,通常以稀薄的状态混合于大气之中。
臭氧是引起气候变化的重要因子之一,是平流层和对流层中第三重要的温室气体。
平流层臭氧能够全吸收波长290nm以下的紫外线辐射(UV-C),对290-320nm波长的紫外线吸收率达到近90%,极大减弱了地表紫外线辐射强度。
因此,臭氧层成为保护地球免遭紫外辐射伤害的重要屏障。
另一方面,臭氧也是重要的氧化剂,在大气光化学过程中起着重要作用。
臭氧的强氧化性对细胞,植物等都具有危害。
大气臭氧分布格局与地理环境的关系大气臭氧是一种具有强氧化作用的无色气体,广泛存在于地球的大气层中。
它在保护地球免受太阳紫外线的辐射方面起到了至关重要的作用。
然而,随着工业化和城市化的发展,臭氧浓度的变化已经成为全球环境问题的重要组成部分。
这种变化往往与地理环境密切相关。
本文将探讨大气臭氧分布格局与地理环境之间的关系,以及如何影响人类活动和生态系统。
首先,大气臭氧的分布取决于地球的自然环境。
海洋、热带雨林和草原等环境中,植被的繁茂和光合作用导致了大量的氧气释放,因此这些地区的臭氧浓度较高。
相反,沙漠、高山和寒冷地区的植被覆盖较少,臭氧浓度相对较低。
此外,地球的自然环境还包括地形和气候等因素,这也会对臭氧的分布产生影响。
例如,山脉和山谷的地形会影响气流的运动,改变臭氧在大气中的传播路径和浓度分布。
其次,人类活动对大气臭氧分布格局的影响日益显现。
工业排放、交通尾气和化学品使用等活动导致了大量有害气体的排放,这些气体往往会对臭氧的生成和分解产生干扰。
例如,工业废气中的挥发性有机物质会与太阳光作用产生臭氧,从而增加了地面臭氧的浓度。
城市中的交通尾气中含有氮氧化物,它们与臭氧反应形成大气污染物臭氧。
这些人为因素与地理环境相互作用,导致了大气臭氧的分布格局的改变。
此外,大气臭氧分布格局与环境问题的关系也体现在生态系统中。
臭氧的浓度变化对植物生长和光合作用产生显著影响。
通常情况下,适量的臭氧有助于植物的生长和发育,但高浓度的臭氧则会对植物的光合作用和叶绿素合成产生抑制。
这可能导致植物营养不良、减少种子产量和植物群落结构的改变。
近年来,许多研究表明,地球上一些特定地区的臭氧浓度升高对农作物产量造成了很大的影响,也对生态系统的稳定性造成了威胁。
在应对大气臭氧分布格局与地理环境关系的同时,人类社会也必须采取行动来减少对臭氧的贡献。
国际社会已经意识到了臭氧问题的严重性,并通过减少工业排放和限制交通尾气来减少环境污染和气候变化的影响。
全球变化生态学:全球变化与陆地生态系统田汉勤1万师强2马克平2(1美国奥本大学林业与野生生物学院,生态系统与区域研究实验室,奥本AL36849,美国)(2中国科学院植物研究所植被与环境变化重点实验室,北京100093)工业革命以来,伴随着人类社会的飞速发展,地球系统的物质循环也在不断加速,与此同时,大量的工业污染物和有害废弃物累积于大气、水体、土壤和生物圈中,如氟里昂积存于大气中,有机化合物富集于水生生物体内,化石燃料燃烧释放的污染物和温室气体进入大气、水体、土壤和生物体等。
所有这些变化正逐渐接近并有可能超出地球系统的正常承载阈值。
同时,这些变化会伴随着全球化进程逐渐扩展到更大的空间范围,从而诱发全球变化的正反馈效应(C ox et al.,2000),主要包括全球变暖、干旱化现象、大气C O2浓度升高、空气污染、氮沉降增加、大气气溶胶增加、臭氧空洞、紫外线增加、自然和人为干扰(频率和强度)增强、土地利用/覆盖变化、土壤侵蚀和海平面上升等(IPCC,2001)。
这些史无前例的全球环境变化不仅通过改变生态系统的结构和功能来直接影响到人类的生活质量,而且通过影响生态系统提供的生产资料和生态服务(Lmhoff et al.,2004;Costanza et al.,1997),改变生态系统生产力(Tian et al.,1998;Schimel et al.,2000),碳、氮、磷、硫循环(Melillo et al., 2003),以及生物多样性(Chapin et al.,2000)等多个过程,间接作用于人类社会。
全球变化对人类社会的影响使得政府部门和科研机构都面临着巨大的挑战,大批相关研究组织相继成立(如IPCC,UNFCCC 等),大量研究计划相继启动(如WC RP,IGBP, I HDP,DI VERSI TAS等)。
然而在方法学角度,以生物有机体为主要研究对象、集中于小尺度研究的传统生态学已经不能应对这些大尺度多领域交叉的科学问题。
对流层臭氧污染特征及来源张圆圆(兰州大学大气科学学院,甘肃兰州 730000)摘要:近年来由于人类活动的影响,地面大气中的臭氧浓度不断升高,对流层臭氧污染已成为困扰人类的另一大环境问题。
它的生成与氮氧化物和挥发性有机物等大气污染物相关性较大,原因复杂,污染防治难度较高。
它对人类健康、农作物和植物的生长都会造成诸多危害。
因此,了解对流层臭氧的污染特征、来源及其危害,对做好臭氧污染的防治工作十分重要。
本文综合叙述了对流层臭氧的污染特征、来源及防治方法。
关键词:对流层臭氧污染特征来源防治方法一、对流层臭氧简介臭氧是地球大气中重要的气体,90%集中在10-30km的平流层,仅有10%分布在对流层中,但这10%的对流层臭氧却与人类活动密切相关。
在对流层里存在的臭氧是光化学烟雾的组成部分之一,它浓度在10~100ppb范围内,不同于平流层臭氧对地球生态系统的巨大贡献,对流层臭氧对人类及生物圈是有害的。
二、对流层臭氧的污染特征1.空间分布特征对流层从地球表面延伸至10~18千米高度(其厚度与纬度相关),内部又可分为许多层,而臭氧主要集中在混合层(即从对流层到平流层的过渡区)。
而在混合层下方,也就是绝大多数生物生活的高度(距地面0~10千米),臭氧的浓度相对很低,但由于它容易对人类健康产生不良影响,因此是一个亟待解决的环保问题。
一些城市的监测情况显示,郊区的臭氧浓度高于市区。
对于这一现象,专家说,这是因为生成臭氧的“原料”(氮氧化物和挥发性有机化合物)主要来自机动车尾气等,而氮氧化物等尾气发生光化学反应有一个过程,当“原料”随风飘到郊区时,反应更充分,臭氧浓度就更高。
另一方面,在机动车产生的“新鲜”的氮氧化物中,二氧化氮是产生臭氧的“原料”,一氧化氮则有消除臭氧的效果,而等扩散到了郊区,氮氧化物中消耗臭氧的一氧化氮都被氧化成了二氧化氮,如此一来,郊区的臭氧含量高于城区也就不足为奇。
2. 时间变化特征一年之中,臭氧浓度的最高峰集中在夏季。
环境污染对生态系统影响深度分析简介:环境污染是当今社会面临的严重问题之一,它对生态系统产生了广泛而深远的影响。
本文旨在对环境污染对生态系统的影响进行深度分析,探讨其在生态系统中的影响机制以及对生物多样性、生态平衡和人类健康的影响。
一、环境污染对生态系统的影响机制1. 水污染:水是生态系统中至关重要的组成部分,它的污染会直接影响水生生物的生存与繁衍。
水污染主要通过化学物质(如重金属、农药)、有机废弃物和微生物(如细菌、寄生虫等)等途径进入水体。
这些污染物会破坏水的生态平衡,导致水生生物的死亡和种群减少。
2. 空气污染:空气中的污染物(如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等)不仅会直接影响空气呼吸植物的生长和发育,而且会通过酸雨的形式进入水体,进一步影响水生生物的生态系统。
此外,空气污染也会导致植物叶片受损,降低光合作用效率,从而影响生态系统的总体生产力。
3. 土壤污染:土壤是生态系统中的重要组成部分,它对物种多样性和生态平衡具有重要作用。
土壤污染主要来自废弃物的排放、工农业活动中的农药和化肥的使用以及工业污染物的渗透等。
这些污染物会破坏土壤中微生物的生存环境,导致土壤质量下降,进而影响生态系统的物质循环和生产力。
二、环境污染对生物多样性的影响1. 物种灭绝:环境污染会导致生物栖息地的破坏和生态系统的紊乱,从而导致物种灭绝。
其中,水污染是重要的原因之一,许多水生生物面临灭绝的威胁,如淡水鱼类、两栖动物等。
此外,土壤污染和空气污染也影响了陆地上的生物多样性,导致一些植物和动物的灭绝。
2. 生物竞争和适应性减弱:环境污染会改变物种之间的竞争关系,一些耐污染物种可能会占据优势地位,而其他物种则难以适应环境变化而减少。
这种生态系统中物种结构的变化,降低了生物多样性,使得生态系统变得脆弱。
三、环境污染对生态平衡的破坏1. 食物链的中断和破坏:环境污染会导致食物链中的生物积累有害物质,从而影响整个食物链的稳定性。
例如,水中的污染物会被水生生物摄取,并通过食物链向上游传递,最终影响食物链的顶层掠食者。
臭氧层破坏的原因臭氧层是指大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分,因受太阳紫外线照射的缘故,形成的包围在地球外围空间的保护层。
这臭氧层正是人类赖以生存的保护伞。
但现在由于种种原因而导致臭氧层破坏,下面是店铺精心为你整理的臭氧层破坏的原因,一起来看看。
臭氧层破坏的原因1.过度砍伐森林2.向空气中排放CO2,等各种有毒气体,形成温室效应,破坏臭氧层。
3.过度开采石油和煤4.对大量濒危动的灭绝负有直接责任5.污染水源臭氧层的作用大气臭氧层主要有三个作用。
其一为保护作用,臭氧层能够吸收太阳光中的波长306.3nm以下的紫外线,主要是一部分UV—B(波长290~300nm)和全部的UV—C(波长<290nm=,保护地球上的人类和动植物免遭短波紫外线的伤害。
只有长波紫外线UV-A和少量的中波紫外线UV-B能够辐射到地面,长波紫外线对生物细胞的伤害要比中波紫外线轻微得多。
所以臭氧层犹如一件保护伞保护地球上的生物得以生存繁衍。
其二为加热作用,臭氧吸收太阳光中的紫外线并将其转换为热能加热大气,由于这种作用大气温度结构在高度50km左右有一个峰,地球上空15~50km存在着升温层。
正是由于存在着臭氧才有平流层的存在。
而地球以外的星球因不存在臭氧和氧气,所以也就不存在平流层。
大气的温度结构对于大气的循环具有重要的影响,这一现象的起因也来自臭氧的高度分布。
其三为温室气体的作用,在对流层上部和平流层底部,即在气温很低的这一高度,臭氧的作用同样非常重要。
如果这一高度的臭氧减少,则会产生使地面气温下降的动力。
因此,臭氧的高度分布及变化是极其重要的。
臭氧是无色气体,有特殊臭味,因此而得名“臭氧”。
由太阳飞出的带电粒子进入大气层,使氧分子裂变成氧原子,而部分氧原子与氧分子重新结合成臭氧分子。
距地面15~50千米高度的大气平流层,集中了地球上约90%的臭氧,这就是“臭氧层”。
地球上的一切生物离开太阳光就没有生命。
太阳光是由可见光、紫外线、红外线三部分组成。
臭氧在土壤酶活性中的影响随着全球化的进程,环境污染成为了一个全球性的问题,其中臭氧污染是其中的重要问题之一。
臭氧污染会对生态系统造成重大影响,其中之一就是对土壤酶活性的影响。
一、臭氧污染的影响臭氧是一种强氧化剂,在大气层中能够吸收紫外线来保护地球。
但是,在低层大气中,臭氧由于反应氮氧化物和挥发性有机物质等光化学污染物而形成,它会对人体、农作物和自然生态系统造成危害。
臭氧污染可以影响植物的生长和产量,并且会破坏土壤生态系统的平衡。
臭氧污染还会对土壤生态系统的多样性和功能产生负面影响。
特别是,它会对土壤酶活性产生有害影响。
二、土壤酶的作用土壤酶是土壤中最重要的生物反应器,能够影响土壤生态系统的多个方面。
它们可以促进土壤养分的循环,加速植物的生长,维持土壤生态系统的平衡,提高土壤质量。
土壤酶主要包括氧化酶、脲酶、磷酸酶、脂肪酶、蛋白酶和纤维素酶等。
它们的作用是将多种有机物质分解为细胞能量和营养物质,并将它们转化为适用于植物吸收和利用的形式。
三、臭氧污染对土壤酶的影响众所周知,氧化反应是土壤酶的重要反应。
臭氧污染会对土壤酶的氧化反应和酶活性产生影响。
实验研究表明,臭氧污染会导致土壤酶的氧化反应受抑制,从而降低了土壤酶的活性。
实验研究还表明,臭氧污染对土壤酶活性的抑制取决于其污染水平和持续时间。
臭氧浓度越高,持续时间越长,土壤酶活性受抑制的程度越大。
四、臭氧污染处理的可能方法为了减小臭氧污染对土壤酶活性的负面影响,研究人员提出了几种处理方法。
一种方法是利用植物去除臭氧,因为植物在光合作用中可以充分利用臭氧。
另一种方法是使用土壤增塑剂和调节剂。
这些化合物可以促进土壤呼吸和微生物的生长,提高土壤酶的活性。
此外,也可以利用技术手段来控制臭氧污染,如使用太阳能光化学反应处理臭氧和其他污染物。
五、总结臭氧污染对土壤酶活性有明显影响,它会降低土壤酶活性,从而影响土壤生态系统的平衡和保持土壤质量。
为了减少臭氧污染对土壤酶活性的负面影响,我们需要采取综合措施,包括利用植物去除臭氧、使用土壤增塑剂和调节剂以及使用太阳能光化学反应等技术手段。
我国地面臭氧污染及其生态环境效应一、本文概述随着我国经济的快速增长和城市化进程的推进,地面臭氧污染问题日益凸显,成为大气环境领域研究的热点和难点。
本文旨在全面概述我国地面臭氧污染的现状、成因、变化趋势以及其对生态环境的影响,以期为相关政策的制定和污染防治措施的实施提供科学依据。
文章将首先介绍地面臭氧污染的基本概念、形成机制和主要来源,分析我国地面臭氧污染的空间分布特征和季节变化规律。
接着,文章将深入探讨地面臭氧污染对人体健康、农作物生长、生态系统稳定等方面的影响,揭示臭氧污染与生态环境之间的复杂关系。
在此基础上,文章还将梳理国内外关于地面臭氧污染防治的研究进展和实践经验,提出适合我国国情的臭氧污染防治对策和建议。
本文期望通过系统梳理和分析我国地面臭氧污染及其生态环境效应,为我国大气环境保护和生态文明建设提供有益参考,同时也为国际臭氧污染研究领域贡献中国智慧和方案。
二、地面臭氧污染的形成机制地面臭氧污染的形成是一个复杂的大气化学反应过程,涉及多种前体物、气象条件以及光化学反应等多个因素。
在众多因素中,氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)是最主要的臭氧前体物。
当太阳光照射到地面时,大气中的氮氧化物和挥发性有机物吸收太阳光中的紫外线,开始发生光化学反应。
在这个过程中,氮氧化物被氧化成二氧化氮(NO2),而挥发性有机物则被氧化成一系列有机过氧化物。
接着,这些有机过氧化物与二氧化氮进一步反应,形成臭氧(O3)。
这一反应在阳光充足、温度较高的条件下进行得尤为迅速,因此臭氧浓度往往在夏季和午后达到高峰。
气象条件也是影响臭氧生成的重要因素。
例如,低风速、高湿度和逆温等气象条件容易导致污染物在大气中积聚,从而增加臭氧的生成。
相反,强风、降雨等气象条件则有助于污染物的扩散和清除,从而降低臭氧浓度。
地面臭氧污染的形成是一个涉及多种因素的大气化学反应过程。
为了有效控制和减少臭氧污染,我们需要从源头控制氮氧化物和挥发性有机物的排放,同时还需要加强大气环境监测和预警,以及采取科学有效的气象干预措施。
空气污染对生态系统的影响与治理手段空气污染是当今社会面临的严峻问题之一,不仅对人类健康产生负面影响,还对生态系统造成了严重破坏。
本文将深入探讨空气污染对生态系统的影响,并提出一些治理手段以减少其损害。
一、空气污染对生态系统的影响1. 植被受损空气中的污染物如二氧化硫、氮氧化物和臭氧等会与植被发生化学反应,形成有害的化合物,使植物叶片出现灰黄色或斑点,并导致植物生长受阻。
这种污染还可能导致植物的光合作用减弱,进而影响生态系统中的能量转化和物质循环。
2. 生物多样性减少空气污染会对生物多样性产生直接的负面影响。
某些污染物如挥发性有机物、重金属和氮氧化物等有毒物质,会直接或间接导致生物死亡或生育能力下降,从而削弱生态系统内的物种多样性。
3. 水资源受污染部分大气污染物会随着降雨沉降到地表水体中,污染水资源。
其中,酸雨是最常见的问题之一。
酸雨的产生使得水中酸度增加,对水生生物造成直接伤害,并破坏水生态系统的平衡。
此外,水中污染物会进一步传递到陆地生态系统中,影响土壤质量和生态环境。
二、空气污染治理手段1. 减少排放源治理空气污染的首要手段是减少污染物的排放源。
政府应该加强相关法律法规的制定和执行,对工业企业和车辆等排放源进行严格的监管和控制。
此外,提倡环保意识和绿色生活方式,例如鼓励节能减排,使用清洁能源等,也是减少排放源的重要方法。
2. 加强监测与预警建立全面、准确的空气质量监测网络,及时收集和分析空气污染数据,对于突发的污染事件能够及早发现并采取应对措施。
同时,提高公众的环境意识,加强空气污染的预警和宣传工作,使人们能够及早采取自我保护措施,降低对污染物的暴露。
3. 推广清洁能源清洁能源是未来减少空气污染的重要途径之一。
政府应大力推广可再生能源的利用,如太阳能和风能等,减少对化石燃料的依赖。
此外,对于高污染能源的产业,应逐步淘汰并引导转型发展,以实现能源结构的优化升级。
4. 加强国际合作空气污染问题是跨国性的,需要各国携手合作来共同应对。
环境污染和生态系统的影响环境污染是人类活动不可避免的结果,它对社会和生态系统产生了不可忽视的影响。
当我们破坏环境,就会对生态系统造成危害。
生态系统是反应生命和环境间相互关系的复杂网络,污染影响生态系统并会扩大到人类以及整个地球。
“保护环境”已经不再是空话,人类需要行动来保护我们赖以生存的环境。
环境污染的影响污染物质排放会导致大气、水体和土壤的污染。
许多工业和农业活动都会排放废气或废水。
这些废气和废水中含有许多有害的化学物质,例如二氧化碳、二氧化硫、氮气化合物、氧化香烟中的物质、有机化合物和重金属。
当这些物质超出一定的浓度,它们就会对环境产生毒害,并且伤害生态系统的各个方面。
大气污染主要影响环境,由于排放的废气可形成臭氧、酸雨、温室气体等。
酸雨是由于空气中的二氧化硫和氮气化合物反应形成,酸雨能够危害到水生和陆生生物,甚至影响土地的肥力。
臭氧污染生成于气体中的氮氧化合物和挥发性有机物。
臭氧污染影响植物生长和人体健康,因为臭氧污染可导致哮喘、慢性肺部疾病、心脏病等多种疾病。
水污染是污染物质排放的另一种结果。
除了工业和农业活动带来的废水排放,城市生活的废弃物和污水也会对水体产生影响。
有毒化合物、油脂、有机和无机废物、细菌和电化学物质都可能通过工业、农业和城市废水而污染水体。
水污染不仅使水源不净化,而且破坏了水中生物和整个生态系统,影响到全球的健康和经济发展。
土地污染的影响甚至更加残酷。
危险废物的排放和地下水污染都会对土壤造成损害。
土壤污染会危害农作物,导致环境中的微生物增加,对环境产生毒性,导致土地肥力下降严重,甚至导致土地无法利用。
生态系统的影响污染物质的释放影响到生态系统,破坏了生物系统的平衡。
环境污染会对生态系统的各个方面产生影响:空气中的污染物会影响到动植物的呼吸和生长,废水和废物会对生态系统中的水生生物造成危害,土地污染会影响到生态系统中的微生物及许多动植物。
生态系统中的动植物相互依存,污染物质的释放打破了生态平衡,甚至可能使生态系统崩溃。
高考知识总结:臭氧层的破坏1主要成因:1人类大量使用制冷剂、杀虫剂等,使空气中氟氯烃增多 2寒冷CF2CL2+ 光能 CF2CL + CLCL + O3 CLO + O2CLO + O CL +O2这个过程不断地重复进行,一个氯原子可以破坏一万个臭氧分子。
人类使用氯氟烃类化合物,这些物质在对流层中十分稳定,可以存在几十年甚至上百年不发生变化。
但这些物质通过极地的大气环流以及赤道地带的热气流上升,最终使这些物质进入平流层。
然后又在风的作用下,把它们从低纬度地区向高纬度地区输送,在平流层内混合均匀。
在平流层内,强烈的太阳紫外线照射使CFCs和Halons 分子发生解离,释放出高活性的氯和溴的自由基。
氯原子自由基和溴原子自由基就是破坏臭氧层的主要物质,它们对臭氧破2臭氧层破坏的后果:(1)直接危害人体的健康(2)破坏农业和生态环境。
3加速材料老化(使橡胶、塑料等有机材料加速老化,使油漆褪色等。
)4紫外线的增强还会使城市内的烟雾加剧,4陆地生物产量和质量5影响水生生态系统经科学家研究;大气中的臭氧每减少1%。
照射到地面的紫外线就增加2%,人的皮肤癌就增加3%,还受到白内障、免疫系统缺陷和发育停滞等疾病的袭击。
现在居住在距南极洲较近的智利南端海伦娜岬角的居民,已尝到苦头,只要走出家门,就要在衣服遮不住的肤面,涂上防晒油,戴上太阳眼镜,否则半小时后,皮肤就晒成鲜艳的粉红色,并伴有痒痛;羊群则多患白内障,几乎全盲。
据说那里的兔子眼睛全瞎,猎人可以轻易地拎起兔子耳朵带回家去,河里捕到的鲜鱼也都是盲鱼.臭氧层破坏,地球上会出现过多的太阳紫外线,从而削弱人体的免疫力并使皮肤病、传染病流行。
例如,享有“太阳州”之称的澳大利亚困士兰州,因患皮肤癌而丧生的人数,具世界之首。
臭氧层破坏还可导致渔业减产,因为强烈的紫外线辐射能杀死10米深海水中的浮游生物;还可抑制植物光合作用,使小麦、水稻和大豆减产并质量下降。
据发现,大气中臭氧减少1%,大豆也减产1%。
辽宁省盘锦市成考专升本2023年生态学基础第一次模拟卷(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(30题)1. 雄性动物总是奋力攻击和赶走同类雄性进入其所在的动物群,这是( )A.竞争B.种内斗争C.捕食D.他感作用2. 小地老虎完成一个世代所需总积温为K1,某地年总积温为K,那么小地老虎在该地区可能发生的世代数是( )A.K-K1B.K/K1C.K+K1D.K1/K3. 世界极干旱且高温地区,往往被( )所占据。
A.高大植物B.抗旱植物C.抗湿植物D.喜热植物4. 下列群落中,植物物种组成最简单的是()A.常绿阔叶林B.落叶阔叶林C.热带雨林D.荒漠生物群落5. 有些植物的树干和根基生有很厚的木栓层,具有绝热和保护作用,这是植物对高温的( )A.形态适应B.生理适应C.行为适应D.结构适应6. 瞪羚为了不被猎豹捕食,其逃避能力不断增强,而猎豹为了捕到瞪羚,其捕猎能力也会相应提高,该现象属于()A.他感作用B.协同进化C.竞争作用D.互利共生7. 暖流将( )的动物带到较冷的地方。
A.喜冷性B.喜热性C.喜干性D.喜湿性8. 日本九州熊本县水俣镇的水俣病,其主要污染物是( )A.汞B.铅C.砷D.镉9.法瑞学派群落分类方法的基础是()A.演替原则B.植物区系C.植被型D.群落生态10. 植物固定的日光能占其吸收的日光能的比率称为()A.同化效率B.净生产力C.生长效率D.维持价11.根据单元顶极学说,在一个气候区,群落演替到最后只会形成一个()。
A.偏途顶极B.土壤顶极C.气候顶极D.地形顶级12. 水毛莨生长在水中的叶呈丝状,水面上的叶呈片状,这种性状的变异( )。
A.说明环境因素引起基因突变B.说明环境因素引起基因重组C.说明环境因素引起染色体变异D.是基因和环境共同作用的结果13.防治害虫时,应该做到()。
A.彻底消灭害虫种群B.保护天敌C.保护食物链的完整性D.保护害虫种群14. 赤道附近的植物群落类型是( )。
生态学基础论述题生态学基础五、论述题1、从生态学的角度论述全球危机。
答:虽然人类是全球生态系统的主人,但作为全球生态系统的一个种群,其生存发展必然会受到各种生态因子的制约,如地球、环境和食物等。
人类的无限制发展和对自然界的掠夺导致了各种各样的危机,主要包括:(1)环境危机:包括臭氧层消耗、温室效应和气候异常、大气污染和酸雨等一系列问题;(2)资源危机:环境的退化把越来越多的人推向贫困,而贫困又成了环境退化的推动因素,因为绝望的人们只有消耗他们所依赖的资源。
目前,水资源和生物资源都遭到严重破坏和污染;(3)能源危机:由于人类社会的工业化,能源越来越成为人类发展限制因子。
传统的不可再生能源慢慢枯竭,可再生能源使用中存在着各种各样的问题。
人口的快速增长使能源问题进一步突出。
另外, 能源的开发和使用带来了大量的环境问题和社会问题;(4)粮食危机:虽然近几十年来,在增加粮食生产方面已经取得了很大的收益,但粮食生产的不稳定和分配的不平衡使得粮食仍然是一个全球性的问题;(5)人口危机:目前,人类面临的资源、环境、粮食、能源和人口五大危机中,其核心问题是人口问题。
人口的过快增长与资源环境发生了尖锐的矛盾。
人口增加带来了全球空间的危机、食物的危机。
2、述生物地球化学循环。
答:各种化学元素和营养物质在不同层次的生态系统内,乃至整个生物圈内,沿着特定的途径从环境到生物体,从生物体到环境,不断地进行着流动和循环,就构成了生物地球化学循环,简称生物地化循环。
包括地质大循环和生物小循环两部分内容。
地质大循环是指物质或元素经生物体的吸收作用,从环境进入有机体内,生物有机体再以死体、残体或排泄物形式将物质或元素返回环境,进入大气、水、岩石、土壤和生物五大自然圈层的循环。
地质大循环时间长、,范围广,是闭合循环。
生物小循环是指环境中的元素经生物体吸收,在生态系统中被多层次利用,然后经过分解者的作用,再为生产者利用。
生物小循环时间短、范围小,是开放式的循环。
高一地理臭氧的作用知识点臭氧的作用知识点臭氧是地球大气中的一种重要气体,具有重要的生态环境和气候效应。
以下是高一地理课程中关于臭氧的作用的几个知识点。
1. 臭氧的形成和分布臭氧由氧气分子在紫外线照射下发生光解反应形成。
从地球大气层的分布情况来看,臭氧主要集中在对流层和平流层之间的臭氧层。
这一层位于距离地球表面约10至50公里之间,对地球生态系统和人类活动具有重要的影响。
2. 臭氧层的作用臭氧层对地球生物体的保护至关重要。
臭氧层的主要作用是过滤掉紫外线B(UV-B)和紫外线C(UV-C)辐射,阻挡大部分对地球生物体有害的紫外线辐射。
紫外线B辐射可以引起人类皮肤癌、白内障等疾病,对植物的生长和发育也有不利影响。
3. 臭氧层的破坏与臭氧空洞人类活动中产生的氯氟碳化物类化合物(CFCs)是破坏臭氧层的主要原因之一。
CFCs在大气中释放后,会由于光解反应逐渐升至平流层,然后被分解成氯离子。
氯离子与臭氧发生反应,导致臭氧层的破坏。
由于长时间的CFCs的排放和累积,臭氧层上出现了臭氧空洞。
臭氧空洞的存在使紫外线B辐射直接照射到地球上,对生物体和生态系统造成了巨大的威胁。
4. 全球性气候变化与臭氧臭氧通过对太阳辐射的吸收和反射,对地球的能量平衡产生影响。
臭氧的分布变化与全球气候变化密切相关。
破坏臭氧层导致更多紫外线进入地球大气层,紫外线对大气温度、大气层能量平衡以及全球气候系统产生影响。
5. 环境保护措施为了保护臭氧层和控制全球气候变化,各国采取了一系列环境保护措施。
比如,国际上达成的蒙特利尔议定书规定了逐步减少和消除人类活动中产生的CFCs的措施。
此外,人们还采取了减少温室气体排放、推动可持续发展等措施来缓解全球气候变化的影响。
总结:臭氧的作用知识点包括臭氧的形成和分布、臭氧层的作用、臭氧层的破坏与臭氧空洞、臭氧与全球气候变化的关系以及环境保护措施等。
了解这些知识点有助于我们认识到臭氧对地球生态环境和气候产生的重要影响,促进环境保护和可持续发展。