2.Zonale, intrazonale og ekstrazonale fællesskaber

3 kolde (polare) ørkener

4.Tundra

5 skovtundra

6. nåletræer i den tempererede zone (taiga)

7 løvskove

8 skovsteppe

9.Steppe

10 halvørken

11 ørkener

12.Zone af subtropiske tørre skove og buske

13 Savannah

14 løvfældende regnskove

15 sæsonbetonede halvfældende skove

16 fugtige (regn) regnskove

17 mangrovesamfund

1. Biome. Vegetation. Flora. Fauna. Dyreverden

Biome det er en samling af fællesskaber i enhver zone eller delzone.

Vegetation - et sæt plantesamfund (phytocenoser), der bebor ethvert område. Vegetationsfordelingen bestemmes hovedsageligt af generelle klimaforhold og adlyder lovene om breddezonearealer på sletterne og højdezonerne i bjergene. På samme tid observeres visse træk ved azonalitet og intrazonalitet i vegetationens geografiske fordeling. De vigtigste klassificeringsenheder for vegetation er: "vegetationstype", "formation" og "forening". De vigtigste økologiske grupper af planter er træer, buske, buske, halvbuske og græsser.

Træer- flerårige planter med en lignificeret hovedstamme (stamme), der vedvarer hele livet (fra tiere til hundredvis af år) og grene, der danner en krone. Moderne træers højde varierer fra 2 til 100 m, nogle gange mere. Træer er hovedsageligt nåletræer og dikotyledoner. Livsform - fanerofytter.

Buske - flerårige træagtige planter med en højde på 0,6 - 6 m, som ikke har en hovedstamme i en voksen tilstand. Forventet levetid for de fleste buske er 10 - 20 år. Buske er udbredt langs grænsen til skove (busk steppe, skov-tundra). I skove danner de normalt underskov. Er vigtige ribs, stikkelsbær Andet. Livsform - fanerofytter.

Buske - flerårige planter, hvor knopperne til fornyelse vedvarer i flere år, og de øvre dele af skuddet udskiftes årligt. De fleste buske er ikke mere end 80 cm høje. Buske vokser hovedsageligt i tørre områder. Deres typiske repræsentanter er teresken, malurttyper, astragalus, hodgepodge og andre. Livsform - khamefits.

Buske - underdimensionerede flerårige planter med træagtige skud; højde 5-60 cm, lever 5-10 år. Distribueret i tundraen ( pilearter, mange lyng), i nåleskove, på sphagnum moser ( tranebær, cassandra, vild rosmarin), i højlandet osv. Livsform - khamefits.

Halvbuske - f.eks. flerårige små buske timian.

Urter - etårige og flerårige planter, der er karakteriseret ved fravær af oprejste stængler over jorden, der oplever en ugunstig sæson. Alle urter har knopper til fornyelse på jordniveau eller i jorden (på jordstængler, knolde, løg).

Floraen bør skelnes fra vegetation, det vil sige helheden af ​​systematiske enheder (arter, slægter, familier) i et givet område.

Flora kan defineres som et historisk dannet sæt af arter af planter, svampe og mikroorganismer, der bebor ethvert territorium eller beboer det i de tidligere geologiske epoker.

Fauna - et sæt dyrearter, der lever i et bestemt område. Faunaen udvikler sig i udviklingsprocessen fra dyr af forskellig oprindelse: autochthons (der opstod her), allochthons (som opstod andre steder, men bosatte sig her for længe siden), immigranter (der kom ind her relativt for nylig). Udtrykket "fauna" er også gældende for helheden af ​​dyr i enhver systematisk kategori (f.eks. Fuglefauna - avifauna, fiskefauna - ichthyofauna osv.).

Dyreverden - et sæt individer af forskellige dyrearter, der er karakteristiske for et givet område.

Biomernes zonetegn blev dannet under påvirkning af klimatiske faktorer. På trods af ligheden mellem klimaerne i forskellige meridionale sektorer i den samme zone, er samfund i forskellige sektorer forskellige i det sæt plante- og dyrearter, der er inkluderet i deres sammensætning. Alt dette fører til forskelle i biomes struktur og dynamik (4,5,16,23,35,40,46,52)

Undervisningsministeriet i Republikken Hviderusland

Uddannelsesinstitution

Francisk Skorina Gomel State University

Fakultet for geologi og geografi

Institut for Økologi

Kursusarbejde

Store landbiomer

Eksekutør: V.V. Kovalkova

Elev i gruppe GE-22

Videnskabelig rådgiver Ph.D.,

lektor O.V. Kovaleva

Gomel 2013

Introduktion

Regnskov regnskov

1Breder sig

1.2Klima

3Lettelse

1.4Vegetation

1.5Dyreverden

6Økologiske problemer

2. Ørkener

1 Distribution

5 Vegetation

6 Dyreverden

7 Termiske tilpasninger af flora og fauna

8 Miljøspørgsmål

Intrazonale biomer

1 Flodsenge

3 Saltmyrer

Konklusion

Introduktion

Biome - en samling af økosystemer<#"justify">Et biom er en kombination af specifikke økosystemer. Zonale typer af biomer dannes ved et bestemt forhold mellem varme og fugt, omfatter plantesamfund og dyrepopulationer, uløseligt forbundet med hinanden. Som store økologiske enheder i biosfæren kan de til gengæld opdeles i mindre typer.

Zonelle typer af biomer er aggregater af naturlige økosystemer med en lignende struktur og udseende af samfund, dannet i processen med historisk udvikling og afspejler områdets hydrotermiske potentiale. Deres grænser er grænser, over hvilke økosystemer af en given zonetype ikke kan eksistere på grund af uoverensstemmelse med miljøforhold.

Der er en række større landbiomer, hvoraf de fleste er opkaldt efter vegetationstypen. For eksempel nåletræer eller løvskove, ørken, regnskov og så videre. I sidste ende er den afgørende faktor for biomtype imidlertid klima, da miljøets natur hovedsageligt bestemmes af temperatur, nedbør og vindens retning og styrke. Så for eksempel på både den nordlige og den sydlige halvkugle i de områder, der ligger i ækvatorialbæltet, blæser vinden hovedsageligt mod ækvator. De bærer fugt med sig, som falder i form af kraftige regnskyl i den tropiske zone; resultatet er regnskove. Både nord og syd for troperne er de samme vinde imidlertid ansvarlige for dannelsen af ​​savanner og ørkener. Længere fra ækvator skaber vekslende vinde fra de subtropiske og polare zoner en kompleks nedbørssekvens i forskellige regioner, hvilket fører til dannelse af stepper og skove i den tempererede zone. Nærheden til havet påvirker fordelingen af ​​nedbør og dermed fordelingen af ​​vegetationstyper.

Formålet med undersøgelsen er at konsolidere materialet på kurset "Generel økologi", som gav mulighed for løsning af følgende opgaver:

afsløring af begreberne biom, regnskove, ørkener, intrazonale biomer, sumpe, marsk, mangrover, enge;

undersøgelse af regnskove;

Udforskning af ørkener;

undersøgelse af intrazonale biomer;

detaljeret overvejelse af de vigtigste landbiomer;

et indgående kig på intrazonale biomer som sumpe, saltmyrer, mangrover, marsk og græsarealer.

1. Regnskov regnskove

Jordens varme bælte strækker sig nord og syd for ækvator til tropiske breddegrader; på hver halvkugle er den begrænset af en årlig isoterm på 20 ° C. Fugtighed er den vigtigste faktor ved zonedifferentiering i den varme zone. I overensstemmelse med mønstrene for atmosfærisk cirkulation og regimet for atmosfærisk nedbør dannes en zonerække af biomer: regnskove, tropiske løvskove, savanner og ørkener. Overgangsstillingen mellem biomerne i de varme og tempererede zoner er optaget af biomerne i de subtropiske zoner.

Regnskovsbiomer er blandt de ældste og rigeste på Jorden. Deres rækkevidde dækker flere kongeriger: Neotropisk, Etiopisk, Indo-Malayisk, Australsk. Der er flere plante- og dyrearter her end i alle andre biomer tilsammen.

Tropiske regnskove er regnskove beliggende i ækvatorialzonen mellem Kræftens vendekreds og Stenbukken.

1.1 Distribution

Tropiske regnskove ligger i Sydøstasien (Myanmar, Filippinerne, Malaysia, Indonesien, Papua Ny Guinea), Sri Lanka, det nordøstlige Australien, Afrika syd for Sahara (fra Cameroun til Congo), Sydamerika (Amazonas regnskove), Mellemamerika og mange øer i Stillehavet. Regnskove kaldes "planetens lunger", selvom de nu vides at gøre lidt for at iltte atmosfæren gennem fotosyntese.

Den vigtigste faktor, der bestemmer dannelsen af ​​stedsegrønne regnskove, tropiske skove, der vedvarer i millioner af år, et gunstigt varmt og fugtigt klima. Overflod af varme og fugtighed sikrer planternes vegetation året rundt. Sæsonmæssig rytme er ikke klar.

Egenskaber ved tropisk regnskov:

kompleks økologisk struktur af økosystemet;

mangel på et lag buske;

meget højt niveau af biodiversitet;

hurtig nedbrydning af organiske rester;

lav tykkelse af jorddækket - 5-10 cm, det overvældende flertal af kulstof og nitrogen er i den levende del af skoven;

koncentration af jern- og aluminiumoxider gennem lateraliseringsprocessen (et fald i silicaindholdet og en stigning i jern- og aluminiumoxider) jord har en lys rød eller rødlig farve.

Figur 1 viser fordelingen af ​​regnskove over hele kloden.

Figur 1 - Fordeling af regnskovs regnskove

I øjeblikket har de rigtige ækvatorialskove kun overlevet i Sydamerika, Centralafrika, i den malaysiske øhav, som Wallace udforskede for 150 år siden, og på nogle øer i Oceanien. Mere end halvdelen af ​​dem er koncentreret i kun tre lande: 33% - i Brasilien og 10% hver i Indonesien og i Congo - en stat, der konstant skifter navn (indtil for nylig var det Zaire).

1.2 Klima

Årlig nedbør i det meste af regnskovsbæltet er 1500-4000 mm, men i nogle områder er det dobbelt så meget. For eksistensen af ​​stedsegrønne regnskove er det imidlertid ikke den samlede nedbørsmængde, der er vigtigere, men fordelingen i et år.

Den gennemsnitlige månedlige temperatur er omkring 27 ° C. Den maksimale lufttemperatur stiger ikke over 30 ° C. Nattetemperaturer falder til under 20 ° C. Gennemsnitlige daglige temperaturer er for det meste mellem 24 og 30 ° C; det gennemsnitlige temperaturområde er 7 ° C. Ændringer i vejret i løbet af dagen, for ikke at nævne forskellene i mængden af ​​nedbør, er temmelig ensartede i løbet af året.


1.3 Lettelse

På trods af den frodige vegetation er jordens kvalitet i tropiske regnskove ofte dårlig. Hurtig rådning forårsaget af bakterier forhindrer humus i at ophobes. Den høje koncentration af jern og aluminiumoxider på grund af lateraliseringsprocessen giver jorden en lys rød farve og undertiden danner aflejringer af mineraler (f.eks. Bauxit). De fleste træer har rødder tæt på overfladen, fordi der ikke er nok næringsstoffer på dybden, og de fleste mineraler hentes fra det øverste lag af forfaldne blade og dyr. På unge formationer, især af vulkansk oprindelse, kan jordbunden være ganske frugtbar. I mangel af træer kan regnvand ophobes på udsatte jordoverflader, der eroderer jorden og udløser erosionsprocessen.

Planter i transpirationsprocessen, dvs. fordampning, mætte den omgivende atmosfære med vand. Hvert træ med en udviklet krone "producerer" omkring 760 liter fugt om året. Som et resultat hvirvler tykke skyer altid hen over skoven, så selv når der ikke er regn, er det stadig fugtigt og varmt her.

1.4 Vegetation

Udadtil ligner regnskovsplanter ofte ikke de planter, vi er vant til i den midterste bane. I deres form ligner træerne palmer eller paraplyer: en høj, lige stamme begynder kun at forgrene sig helt øverst og bringe alle bladene til solen. Men kronen på sådanne træer har et stort område. I særligt store eksemplarer kan den nå størrelsen på en fodboldbane eller endda to. Selve stammerne er glatte eller i revner og vækster. Deres farve er meget forskellig - fra hvid og lysebrun til næsten sort.

Et af de mest bemærkelsesværdige træk ved regnskoven er de mange vinstokke. De ligger på jorden, garner rundt om træstammer, danner ufremkommelige jungler, forgrener sig og kaster deres piske fra træ til træ. Vinstokke er planter uden for lag, urteagtige eller træagtige. De kan stige til store højder og nå træernes kroner, men deres rødder er stadig i jorden.

Epifytter er mange og varierede her. Deres stammer er normalt små, og deres rødder er i luften. Epifytter bosætter sig på stammer og grene af træer, på klipper, på de mest uventede steder. Deres formål er det samme som for andre planter - at fange solens magre stråler, der trænger gennem træernes lukkekroner i de øverste niveauer. Epifytter giver, ligesom lianer, et meget karakteristisk udseende til regnskoven (figur 2).

Figur 2 - Vegetation af regnskovs regnskove

Blade af tropiske planter er bemærkelsesværdige. Deres form er ofte usædvanlig. Høj luftfugtighed, konstante regn tvinger bladene til at beskytte sig mod vandstrømme og slippe af med overskydende fugt. Dette skyldes f.eks. Den barske form af bladbladet på mange store blade eller den skarpe (dryp) ende af andre blade, på grund af hvilke vanddråber ruller af bladet, og det tørrer hurtigere. Den glatte voksagtige overflade hjælper også bladene med at slippe af med overskydende vand. Andre planter har derimod tilpasninger til opbevaring af vand, såsom bladrosetter af bromeliader.

Det er umuligt ikke at nævne de fantastiske, bizarre rødder fra regnskovens indbyggere. De er usædvanligt forskellige: luftige, åndedrætsstilt, skiveformede. Næringsstoffer findes her i det øverste lag af jorden. Plants rodsystemer er også placeret her. Det er svært for overfladiske rødder at understøtte enorme planter med kraftige kroner, så der dannes en række understøttende enheder. Disse omfatter for eksempel skiveformede rødder. De dannes som lodrette udvækster af rødderne, der støder op mod stammen og understøtter den. I første omgang har sådanne rødder en afrundet form, derefter opstår deres ensidige vækst, hvilket resulterer i, at de flader i et lodret plan og bliver som brædder. Højden på de bræddelignende rødder kan nå 9 m (figur 3).

Figur 3 - Skiveformede planterødder

Af stor betydning i regnskoven er et sådant fænomen som mycorrhiza. På grund af de daglige regnskyl vaskes næringsstoffer hurtigt ud af jorden. Samtidig er der meget frisk organisk stof, men det er utilgængeligt for højere planter, så de kommer i tæt kontakt med saprotrofiske svampe. Således kommer mineraler ind i roden direkte fra hyferne - mykorrhizale svampe. Det er mycorrhizas effektivitet, at de tropiske skovers vegetation skylder sin pragt.

1.5 Dyreverden

Lagdeling af den tropiske skov bestemmer egenskaberne ved dens fauna. Regnskovens øverste lag, der består af trækroner, er temmelig sparsomt - kronerne er i store afstande fra hinanden, og meget lys passerer gennem hullerne mellem dem. Dette niveau vrimler med en række forskellige dyr, der aldrig stiger til jorden. Selvfølgelig er det hovedsageligt insekter og andre smådyr, men der er også store hvirveldyr, såsom orangutanger. Forskere vurderer, at op til 10 millioner dyrearter kan leve i en skov som Amazonas, hvoraf de fleste endnu ikke er beskrevet.

I fugtige tropiske skove er der uendelige (familier af dovendyr, myrespisere og bæltedyr), brednæbede aber, en række familier af gnavere, flagermus, lamaer, pungdyr, flere ordener af fugle samt nogle krybdyr, padder, fisk og hvirvelløse dyr.

Mange dyr med præhensile haler lever på træerne-kædehale aber, dværg og firetårede myrespisere, possums, kædehale porcupiner, dovendyr. Der er mange insekter, især sommerfugle (en af ​​de rigeste fauna i verden) og biller; mange fisk (så mange som 2000 arter - dette er cirka en tredjedel af verdens ferskvandsfauna).

1.6 Miljøspørgsmål

Forskere mener, at tropiske skove er det ældste økosystem på planeten, bevaret praktisk talt i samme form som for 70 millioner år siden. I de dage var selv de britiske øer dækket af regnskove, hvilket fremgår af resterne af pollen fundet af engelske paleobotanister. I 1950 indtog regnskove 14% af landarealet; nu er de kun bevaret på 6% af jorden. Rydningshastigheden for tropiske skove, på trods af forskellige beskyttelsesforanstaltninger, er stadig meget høj - 1,5 hektar regnskov forsvinder hvert sekund. Dette svarer til tabet af i gennemsnit 137 plante- og dyrearter om dagen, hvilket sætter dette unikke økosystem i fare for at uddø. Derudover skal det ikke glemmes, at tropiske regnskove er beboet af stammer af mennesker, der som regel ikke tilpasser sig godt det ændrede miljø og dør hurtigt efter forsvinden af ​​deres oprindelige skov.

Mennesker ødelægger regnskoven af ​​forskellige årsager og på forskellige måder. I lande, hvor regnskove har overlevet, vokser befolkningen meget hurtigt. Folk forsøger at befolke områder besat af skove. De vælter træer og sætter dem derefter i brand. Dyrkede planter plantes på asken, men efter en eller to høst mister jorden sin frugtbarhed, fordi alle hendes i forvejen beskedne udbud er opbrugt.

En anden årsag til skovrydning er mineralefterforskning. Og endelig en af ​​hovedårsagerne: mahogni, teak, sort, hvid, brun, rød og grøn ibenholt, mange træsorter, der er usædvanligt smukke i design og farve, kommer fra troperne til verdensmarkedet. Japanske firmaer holder håndfladen i regnskovsrensning.

I tre årtier har 450 millioner hektar - en femtedel af verdens tropiske skove været skovrydt. I samme tid blev millioner af hektar skov nedbrudt. Generelt vurderer forskere, at hvis den nuværende skovrydningshastighed opretholdes, vil 85% af de tropiske regnskove blive ødelagt inden 2020. Brasiliens kystskove er i øjeblikket kun 2%.

Der er mange forskellige organisationer, der arbejder med bevarelse af tropiske skove, og en af ​​deres opgaver er at informere det største antal mennesker om konsekvenserne af skovrydning, fordi kendskab til eksistensen af ​​problemer er det første skridt til at løse det. Regnskovsområder bør beskyttes, og beskadigede arealer omkring beskyttede skove bør genplantes.

2. Ørkener

Ørken er et naturligt område præget af en flad overflade, sparsom eller mangel på flora og specifik fauna.

Der er sandede, stenede, leret, saltvand ørkener. Sneørkener skelnes separat (i Antarktis og Arktis - den arktiske ørken). Den mest berømte sandørken er Sahara (arealmæssigt den største sandørken), der indtager hele den nordlige del af det afrikanske kontinent. Tæt på ørkener er halvørkener (ørkenstepper), der også er relateret til ekstreme landskaber.

I alt fylder ørkener mere end 16,5 millioner km ² (undtagen Antarktis), eller omkring 11% af landets overflade.

2.1 Distribution

Ørkener er almindelige i den tempererede zone på den nordlige halvkugle, subtropiske og tropiske zoner på den nordlige og sydlige halvkugle.

Figur 4 viser udbredelsen af ​​ørkener rundt om i verden.

Figur 4 - Fordeling af ørkener

Dannelse, eksistens og udvikling af ørkener er baseret på den ujævne fordeling af varme og fugtighed samt planetens geografiske zoneinddeling.

2.2 Klima

Den zonale fordeling af temperaturer og atmosfærisk tryk bestemmer specificiteten af ​​cirkulationen af ​​atmosfæriske luftmasser og dannelsen af ​​vinde. Passatvindene, der hersker på de ækvatorial-tropiske breddegrader, bestemmer den stabile lagdeling af atmosfæren, forhindrer de lodrette bevægelser af luftstrømme og den tilhørende dannelse af skyer og nedbør. Overskyet er ekstremt let, mens tilstrømningen af ​​solstråling er størst, hvilket fører til ekstremt tør luft (relativ luftfugtighed i sommermånederne er omkring 30%) og ekstremt høje sommertemperaturer. I den subtropiske zone falder værdien af ​​den samlede solstråling, men på kontinenterne udvikler stillesiddende depressioner af termisk oprindelse, hvilket forårsager alvorlig tørhed. Gennemsnitstemperaturen i sommermånederne er + 30 ° C, maksimalt + 50 ° C. De intermontane fordybninger er de mest tørre i dette bælte, hvor den årlige nedbør ikke overstiger 100-200 mm.

I den tempererede zone opstår der betingelser for dannelse af ørkener i indre områder som Centralasien, hvor mængden af ​​nedbør ikke overstiger 200 mm / år. Centralasien er indhegnet fra cykloner og monsuner ved bjergstigninger, hvilket medfører dannelse af en barisk depression i sommermånederne. Luften er meget tør, høj temperatur (op til + 40 ° C og mere) og støvet. Indimellem trænger luftmasser ind her med cykloner fra oceanerne og Arktis hurtigt varme op og tørre op.

Det er karakteren af ​​atmosfærens generelle cirkulation sammen med lokale geografiske forhold, der skaber det klimatiske miljø, der danner en ørkenzone nord og syd for ækvator, mellem 15 ° og 45 ° breddegrad.

2.3 Lettelse

Dannelsen af ​​lindring af ørkener sker under påvirkning af vind- og vanderosion. Ørkener er kendetegnet ved en række naturlige processer af samme type, som er forudsætninger for deres morfogenese: erosion, vandakkumulering, udblæsning og æolisk ophobning af sandmasser.

Der er to typer vandløb i ørkenen: permanent og midlertidig. Nogle floder er permanente, såsom Colorado, Nilen, der stammer uden for ørkenen, og som ikke er fuldt udstrømmende, tørrer ikke helt op. Midlertidige eller episodiske vandløb opstår efter kraftig nedbør og tørrer hurtigt op. De fleste vandløb bærer silt, sand, grus og småsten, og det er med dem, at mange dele af reliefen i ørkenregioner er skabt.

Under afstrømningen af ​​vandløb fra stejle skråninger til fladt terræn, aflejres sediment ved foden af ​​skråningerne, og der dannes blæserformede ophobninger af sediment-blæserformede sedimenter med toppen vendt op mod vandløbets dal. Sådanne formationer er udbredt i ørkenerne i det sydvestlige USA. Kegler med tæt afstand kan fusionere med hinanden og danne en skrå submontan slette, som lokalt kaldes "bahada". Vandet, der hurtigt strømmer ned ad skråningerne, eroderer overfladeforekomster og skaber kløfter og kløfter, nogle gange dannes badlands. Sådanne former, der dannes på de stejle skråninger af bjerge og mesas, er karakteristiske for ørkenregioner rundt om i verden.

Vind erosion (æoliske processer) skaber forskellige former for lettelse, mest typisk for ørkenområder. Vinden, der fanger støvpartikler, bærer dem både over ørkenen selv og langt ud over dens grænser. Vindblæst sand virker på klippehylder og afslører forskelle i deres tæthed og hårdhed. Sådan ser bizarre former ud, der minder om spir, tårne, buer og vinduer. Ofte fjernes al den fine jord fra overfladen af ​​vinden, og kun en mosaik af poleret, nogle steder flerfarvet, småsten, den såkaldte. "Ørkenbelægning". Sådanne overflader, der rent "fejes" af vinden, er udbredt i Sahara og den arabiske ørken.

I andre områder af ørkenen er der en ophobning af sand og støv, der bringes af vinden. Således dannes sandklitter. Sandet, der danner sådanne klitter, består overvejende af kvartspartikler, men klitterne ved White Sands National Monument ("White Sands") i New Mexico i USA er dannet af hvidt gips. Klitdannelse forekommer på steder, hvor luftstrømmen møder en forhindring i dens vej. Sandakkumulering begynder på den afslappede side af barrieren. Højden på de fleste klitter spænder fra meter til flere titalls meter; klitter kendes også og når en højde på 300 m. Hvis klitterne ikke er fikseret af vegetation, skifter de over tid i retning af de herskende vinde. Når klitten bevæger sig, bæres sand af vinden op ad den blide vindstigning og smuldrer fra højderyggen på læhældningen. Klitterne bevæger sig med en gennemsnitshastighed på cirka 8 meter om året.

En særlig type klitter kaldes klitter. De har en halvmåneform, med en stejl og høj læhældning og spidse "horn" udstrakt i vindens retning. På alle områder af klitrelief er der mange uregelmæssige fordybninger. Nogle af dem er skabt af hvirvelstrømningsstrømme, andre dannes ganske enkelt som følge af ujævn aflejring af sand.

Ørkenklassificering:

Efter jordens og jordens beskaffenhed:

- sandet - på løse aflejringer af gamle alluviale sletter;

- loess - på loess aflejringer af foden sletter;

- lammet - på let kulsyreholdige kappe af sletterne;

- leret takyrs - på foden sletter og i gamle floddeltaer;

- leret - på lave bjerge, sammensat af saltbærende mergler og lerarter;

- småsten og sandsten - på gipsplateauer og ved foden af ​​sletterne;

- knust gips - på brædder og unge foden sletter;

- stenet - på lave bjerge og lavvandede bakker;

- saltvand - i saltvandssænkninger i reliefen og langs havkysterne.

Ifølge dynamikken i nedbør:

- kystnære - udvikle sig, hvor kolde havstrømme nærmer sig varme kyster (Namib, Atacama): der er næsten ingen nedbør; henholdsvis liv også;

- Centralasiatisk type (Gobi, Betpak-Dala): nedbørshastigheden er omtrent konstant hele året, så der er liv her hele året rundt, men det lyser næsten ikke;

- Middelhavetype (Sahara, Kara-Kumy, Great Sandy Desert i Australien): der er den samme mængde nedbør som i den foregående type, men de strømmer alle ud på en gang om to til tre uger; her er der en kort og stormfuld blomstring af livet (forskellige flygtige), som derefter går i latent tilstand indtil det næste år.

2.4 Vegetation

Artersammensætningen af ​​ørkenvegetation er meget ejendommelig. Ofte er der en hyppig ændring i plantegrupperingerne, deres kompleksitet, hvilket skyldes strukturen på ørkenens overflade, en række forskellige jordbund og ofte skiftende fugtforhold. Sammen med dette er der i arten af ​​ørkenvegetationens udbredelse og økologi på forskellige kontinenter mange fælles træk, der opstår i planter under lignende habitatforhold: stærk sparsomhed, dårlig artssammensætning, undertiden spores over store områder.

For indre ørkener i tempererede zoner er plantearter af den sklerofile type typiske, herunder bladløse buske og halvbuske (saxaul, juzgun, ephedra, hodgepodge, malurt osv.). Et vigtigt sted i phytocenoserne i den sydlige delzone af ørkener af denne type er optaget af urteagtige planter - efemere og efemeroider.

I de subtropiske og tropiske indre ørkener i Afrika og Arabien dominerer også xerofile buske og flerårige græsser, men sukkulenter vises også her. Massiver af klit sand og områder dækket af salt skorpe er fuldstændig blottet for vegetation.

Vegetationsdækket af de subtropiske ørkener i Nordamerika og Australien er rigere (med hensyn til overflod af plantemasse, de er tættere på ørkenerne i Centralasien) - der er næsten ingen områder uden vegetation. På lertrykninger mellem sandkamme hersker underdimensioneret akacie og eukalyptus; for en småsten-ørken er semi-busk solyanka karakteristisk-quinoa, prutnyak osv. I subtropiske og tropiske oceaniske ørkener (Vestsahara, Namib, Atacama, Californien, Mexico) dominerer planter af den saftige type (figur 5).

På saltmoserne i ørkenerne i de tempererede, subtropiske og tropiske zoner er der mange almindelige arter. Disse er halofile og saftige dværgbuske og buske (tamarix, saltpeter osv.) Og årlig hodgepodge (hodgepodge, sveda osv.).

Figur 5 - Acacia

Phytocenoser af oaser, tugai, store floddale og deltaer adskiller sig markant fra ørkenens vigtigste vegetation. Dalene i den ørken -tempererede zone i Asien er kendetegnet ved kratt af løvfældende træer - turang poppel, dzhida, pil, elm; for floddale i subtropiske og tropiske zoner - stedsegrønne (palme, oleander).

2.5 Fauna

Ørkener er kendetegnet ved hurtigt bevægelige dyr, som er forbundet med søgningen efter vand (vandingssteder fjernes) og mad (tyndt græsdække) samt med beskyttelse mod forfølgelse af rovdyr (der er ingen læ). På grund af behovet for ly for fjender og de hårde klimaforhold har en række dyr højt udviklede anordninger til at grave i sandet (børster af langstrakt elastisk hår, rygsøjler og børster på benene, der tjener til at skovle og kassere sand; fortænder , samt skarpe kløer på forbenene i gnavere). De bygger underjordiske læ (huler), ofte meget store, dybe og komplekse (store gerbil), eller de kan hurtigt begrave sig i løst sand (rundhovedede firben, nogle insekter). Der er hurtigt løbende former (især hovdyr). Mange ørkenreptiler (firben og slanger) er også i stand til meget hurtig bevægelse (figur 6).

Figur 6 - Ørkenreptiler

Ørkenens fauna er præget af en nedladende “ørken” farve - gule, lysebrune og grå toner, som gør mange dyr usynlige. Det meste af ørkenfaunaen er natlig om sommeren. Nogle dvale, og hos nogle arter, for eksempel i jord egern, begynder det midt i varmen (sommerdvale, der straks bliver til vinter) og er forbundet med udbrænding af planter og mangel på fugt. Fugtmangel, især drikkevand, er en af ​​de største vanskeligheder i ørkenens indbyggere. Nogle af dem drikker regelmæssigt og meget, og bevæger sig derfor på jagt efter vand over betydelige afstande (sandhår) eller i tørre sæsonen bevæger sig tættere på vandet (hovdyr). Andre bruger vandhullet sjældent eller drikker slet ikke, og begrænser sig til fugtighed fra mad. En vigtig rolle i vandbalancen for mange repræsentanter for ørkenfaunaen spilles af metabolisk vand, der dannes under metabolismen (store reserver af akkumuleret fedt).

Ørkenfaunaen er kendetegnet ved et relativt stort antal pattedyrarter (hovedsageligt gnavere, hovdyr), krybdyr (især firben, agamas og monitorøgler), insekter (Diptera, Hymenoptera, Orthoptera) og arachnids.

2.6 Termiske tilpasninger

Membranerne, som er gennemtrængelige for ilt og kuldioxid, tillader også vanddamp at passere igennem. Luft mættet med vanddamp, i kontakt med enhver fotosyntetisk eller respiratorisk overflade, mister uundgåeligt noget fugt. Et af formålene med transpiration er således at reducere varmestress, hvilket er i konflikt med behovet for at spare vand. I Sahara, hvor vandmangel er akut, løses modsætningerne mellem disse to uforenelige krav næsten altid til fordel for bevarelse af vand. Derfor undgår alle små dyr overdreven overophedning på grund af deres adfærds særegenheder og store pattedyr - kameler, gazeller, dåser, oryx- og Mendes -antiloper samt strudse, der bruger deres overskydende varme akkumuleret i løbet af dagen om natten. Tværtimod overlever xerofytiske planter, der ikke er i stand til at undgå overdreven isolering, på grundlag af et kraftfuldt rodsystem, som gør det muligt at øge udvindingen af ​​vand. I sukkulenter er et sådant overfladisk rodsystem normalt i en dybde på 3-4 cm fra jordoverfladen, hvilket gør det muligt for planter at få mest muligt ud af hver dråbe regn, selvom vand ikke trænger ind i jorden til en stor dybde. På den anden side har ikke-saftige ørkenstauder ofte usædvanligt kraftige pælerødder, som for eksempel i akacier går til en dybde på mere end 15 m og når vandspejlet under ørkenens overflade.

Ligesom plantens rødder er i stand til at optage vand fra fugtig jord, er mange ørkenbladspindler i stand til at udtrække fugt fra vådt sand. Nogle leddyr viser også deres naturlige overlegenhed ved at udtrække fugt fra umættet luft. Disse omfatter forskellige typer flåter, børstehaler, høspisere, lopper og nogle andre vingeløse insekter. Voksne biller (i modsætning til deres larver) og termitter ser ikke ud til at være udstyret med denne nyttige evne. Alligevel kan ingen af ​​disse dyr forsømme effekten af ​​afkøling fra fordampning med henblik på termoregulering.

De fleste dyr, der er aktive i løbet af dagen, gemmer sig for middagsvarmen i skyggen eller orienterer deres krop, så en så lille del af den som muligt er under solens stråler. I denne henseende svarer reaktionen på varmespænding hos græshopper, firben og kameler til den for visne planter, hvor bladene hænger, så solens stråler ikke længere falder på deres overflade i en ret vinkel.

Ligesom mange ørkenplanter og dyr kan tåle ekstrem dehydrering, kan de også modstå usædvanligt høje temperaturer, der ville være dødelige for deres slægtninge i mere fugtige områder. Hypertermi tolereres som allerede nævnt ikke kun af store varmblodige dyr, men også af mange leddyr, der kan modstå ekstremt høje temperaturer i 24 timer eller mere ved meget lav luftfugtighed. For eksempel kan vi kalde salpugaen, der kan modstå temperaturer på 50 ° C, skorpionen - 47 ° C og talrige mørketvinger, der kan modstå temperaturer op til 45 ° C.

Mindre dyr har ikke råd til at spilde vand til afkøling ved fordampning, men de har normalt ikke brug for dette, da de undslipper middagsvarmen ved at gemme sig på skyggefulde steder eller afkøle huler. Ørkengnavere er ude af stand til at svede, men de har en "nødsituation" termoregulerende mekanisme og udskiller rigeligt spyt som reaktion på varmestress. Det fugter pelsen på underkæben og halsen og giver midlertidig lindring, når kropstemperaturen nærmer sig kritisk. Nogle krybdyr, især skildpadder, savler også til termoregulering. Når kropstemperaturen bliver for høj, udskiller skildpadderne desuden urin, der løber ned af bagbenene. I lang tid kunne naturforskere ikke forstå formålet med den enorme blære i ørkenskildpadder. Nu er svaret kendt: urin opbevares ikke kun for beskyttelse mod fjender, men også til nødkøling af kroppen.

2.7 Miljøspørgsmål

Et af de mest alvorlige miljøproblemer i dag er det globale ørkendannelsesproblem. Menneskelige landbrugsaktiviteter er ved at blive hovedårsagen til ørkendannelse. Når man pløjer marker, stiger en enorm mængde partikler af det frugtbare jordlag op i luften, spredes, føres væk fra markerne af vandstrømme og aflejres andre steder i enorme mængder. Ødelæggelsen af ​​det øvre frugtbare jordlag under påvirkning af vind og vand er en naturlig proces, men det accelereres og intensiveres mange gange ved pløjning af store områder og i de tilfælde, hvor landmænd ikke forlader feltet "brak", at er, lad ikke jorden "hvile". Naturlige ørkener og halvørkener optager omkring en tredjedel af hele jordens overflade. Disse territorier er hjemsted for omkring 15% af den samlede befolkning på planeten. Ørkenerne har et ekstremt tørt kontinentalt klima, normalt er der ikke mere end 165 mm nedbør om året, og fordampning er meget højere end naturlig fugtighed. De mest omfattende ørkener er placeret på begge sider af ækvator samt i Centralasien og Kasakhstan. Ørkener er naturlige formationer, der har en vis værdi for den samlede økologiske balance på planeten. Som følge af intensiv menneskeskabt aktivitet i sidste kvartal af det 20. århundrede, mere end 9 millioner km 2ørkener, deres territorier dækkede omkring 43% af jordens samlede landoverflade. Ørkendannelse af territorier fører til forringelse af hele det naturlige livsstøttesystem. Folk, der bor i disse områder, har enten brug for ekstern hjælp eller genbosætning til andre mere velstående områder for at overleve. Af denne grund stiger antallet af miljøflygtninge hvert år i verden. Ørkendannelsesprocessen skyldes normalt menneskets og naturens kombinerede handlinger. Ørkendannelse er især ødelæggende i tørre områder, fordi økosystemerne i disse regioner allerede er ret skrøbelige og let ødelægges. Den allerede knappe vegetation ødelægges på grund af massiv græsning af husdyr, intensiv fældning af træer, buske, pløjning af jord, der er uegnet til landbrug og andre økonomiske aktiviteter, der krænker den usikre naturlige balance. Alt dette øger effekten af ​​vind erosion. På samme tid forstyrres vandbalancen betydeligt, grundvandsniveauet falder, brønde tørrer op. I ørkendannelsesprocessen ødelægges jordens struktur, og mætningen af ​​jorden med mineralsalte øges. Ørkendannelse og jordforringelse kan forekomme i enhver klimazone som følge af ødelæggelsen af ​​det naturlige system. I tørre regioner er en yderligere årsag til ørkendannelse tørke. På grund af deres afstand til civiliserede fremskridt og stabile klimaforhold har ørkenerne bevaret unikke økologiske systemer. I nogle lande er ørkenområder inkluderet i nationale reserver. På den anden side har menneskelig aktivitet nær ørkener (skovrydning, blokering af floder) ført til deres ekspansion. Ørkendannelse er en af ​​vores tids mest formidable, globale og hurtige processer. I 1990'erne truede ørkendannelse 3,6 millioner hektar af de tørreste områder. Ørkendannelse kan forekomme under forskellige klimatiske forhold, men det forekommer især voldsomt i varme, tørre områder. I det 20. århundrede blev der forsøgt at stoppe ørkendannelse ved hjælp af landskabspleje, konstruktion af vandrør og kanaler. Ikke desto mindre er ørkendannelse stadig et af de mest presserende miljøproblemer i verden.

biom plante dyr økosystem

3. Intrazonale biomer

Der er forskellige forhold, der adskiller sig fra bjergbetingelser, primært på flodernes og søernes sletter, på skråningerne. Sådanne tilstande kaldes intrazonal. Intrazonale grupperinger i en zone danner ikke zonale (opland) biocenoser. Intrazonale biocenoser er karakteristiske for ikke én, men flere og endda alle zoner på kloden (sumpe, enge, mangrover osv.). Eksempler på intrazonale samfund er lokalsamfundene mellem højmoser og fyrreskove på sandjord i skovzonen, marsk og solonetzes i steppe- og ørkenzonerne og engsamfund med flodsletter. Derfor forstås intrazonale samfund som almindelige i en eller flere zoner i separate områder.

3.1 Flodsenge

Floodplain eng - en eng beliggende i flodens slette, årligt oversvømmet med kildevand. Floodplain eng er floristisk fattigere end andre typer enge på grund af den selektive effekt af højt vand og er udbredt i skov-steppezonen. Der er flodsenge i alle zoner og fylder 25 millioner hektar, heraf er 14 millioner hektar under hømarker og 11 millioner hektar under græsgange. Under gunstige forhold i oversvømmelsesregimet med periodisk fugtighed og som et resultat af aflejring af fnug i flodsenge skabes normalt gode betingelser for udvikling af urteagtig vegetation. Selvom jordbunden er forskellig i mangfoldighed afhængigt af den naturlige zone, såvel som placeringen i selve flodsletten (flodbred, central flodslette, nær terrassedel), er de alle mere frugtbare, har god luftning og er løse. I henhold til oversvømmelsens varighed er oversvømmelsesenge opdelt i korte oversvømmelseplaner, mellemstore flodsletter og lange flodsletter.

Kort oversvømmede enge oversvømmes med vand i op til 15 dage. De findes i næsten alle zoner i Rusland langs dalene i små floder og store floder med et højt niveau.

Mellemflod (eng. Moderate floodplain) enge oversvømmes med vand i en periode på 15 til 25 dage. De findes i alle zoner og optager hovedsageligt flodsletter ved store floder.

I lang tid er oversvømmelsesenge oversvømmet med vand i en periode på 25 eller flere dage. Distribueret i alle zoner i SNG og indtager normalt flodsletterne i store floder. De fleste af de lange flodmarker bruges i ubetydelig grad, da de er placeret i tundraen, i de nedre områder af store sibiriske floder - Pechora, Ob, Yenisei, Lena osv. Oversvømmelsens varighed er en meget vigtig faktor i dannelsen af ​​græsstande. Der er planter, der er ustabile, mellemresistente og langsigtede modstandsdygtige over for oversvømmelser. De kan tjene som eksempler på planter, der findes på oversvømmede enge med forskellig varighed af oversvømmelser, dvs. henholdsvis kort flodslette, mellem flodslette og lang flodslette. Det skal bemærkes, at de fleste værdifulde græsser sjældent tåler langvarig oversvømmelse, og kun meget få af dem (awnless ild, krybende hvedegræs, kanarigræs, marskræng, almindelig manna) tåler oversvømmelse i mere end 40-50 dage.

Flodbredden af ​​flodsletten indtager en smal strimmel langs det nuværende eller gamle flodleje. Det er kendetegnet ved kraftigere sandaflejringer, og manerne (stiger) veksler med fordybninger (fordybninger). Her udvikler urter sig hovedsageligt fra rhizomgræsser, som er mest krævende for fugt og jordluftning.

Flodsenge ved floder er opdelt i følgende hovedtyper:

Enge på et højt niveau, hvis urt i skovzonen består af grove urter (ko pastinak, træurt og andre umbelliferae) og generelt planter med et højt udviklet rodsystem og i steppezonen - fra en blanding af steppeplanter ( typetz, rut, tonnog) med enggræs og forbs;

Enge på mellemniveau (ofte våd) med urtegræs, værdifuld eng bredbladede græsser, bælgfrugter og urter;

Enge på lavt niveau (ofte fugtigt) med vegetabilsk vegetabilsk vegetation, som omfatter hvedegræs, ildfri ild, engblågræs, hvidbøjet, beckmania, kanarigræs osv.

Den centrale del af flodsletten, der ligger direkte bag flodbredden, er det mest omfattende område med et nivelleret relief og sand-leret aflejringer. Enge på den centrale flodslette er også opdelt i enge på højt, mellemlangt og lavt niveau med forskellige urter. Enge på højt niveau, dårligt oversvømmede og ofte oplever mangel på fugt om sommeren, kendetegnes ved et relativt lavt græsbestand. Det domineres af løse korn (timoteus, rødsvingel) samt urter med en blanding af bælgfrugter. Enge på mellemniveau er de bedste i udbytte og foderværdi sammenlignet med enge på højt niveau. Det domineres af korn og kornforbud, der omfatter: fra korn - timotei, rævehale, engengrød og rødsvingel; bælgfrugter - gul lucerne, kløver (rød og hvid), musærter; fra forbs - engkornblomst, eng -geranium, strøer, smørblomster osv.

Lav-enge i den centrale flodslette, årligt oversvømmet, med overdrevent fugtige jordarter, især i første halvdel af sommeren, kendetegnes ved store, jævne græsstande, hvor hygrofile græsser (hvidt bøjet græs, beckmania, kanarigræs osv. ), store forbs osv. hersker. Den laveste del af flodsletten, der støder op til grundfjeldskysten, har leret alluviale aflejringer. Jordbunden på de terrasserede flodsletter indeholder en betydelig forsyning af plantens næringsstoffer, er kendetegnet ved et stabilt vandregime og meget ofte overdreven fugt.

Enge på nærterrassens flodslette ligger på humus, nogle gange saltvand. Blandt dem er der enge med rigelig fugtighed, kildevand, med vegetation domineret af eng og rødsvingel, eng og almindelig bluegrass, græstørv, enggræs og andre. Floodplain enge er fordelt i forskellige zoner, og i hver zone har de deres egne specifikke egenskaber.

3.2 Sumpe

En sump er et landområde (eller landskab) præget af overdreven fugtighed, høj surhed og lav jordfrugtbarhed, fremkomsten af ​​stående eller flydende grundvand til overfladen, men uden et permanent lag vand på overfladen. Mosen er kendetegnet ved aflejring af ufuldstændigt nedbrudt organisk stof på jordoverfladen, som senere bliver til tørv. Torvlaget i moser er ikke mindre end 30 cm, hvis det er mindre, så er det vådområder. Sumpe er en integreret del af hydrosfæren. De første sumpe på jorden blev dannet ved krydset mellem den siluriske og devonske for 350-400 millioner år siden.

Findes oftere på den nordlige halvkugle, i skove. I Rusland er sumpe almindelige i den nordlige del af den europæiske del, i det vestlige Sibirien, i Kamchatka. I Hviderusland og Ukraine er sumpene koncentreret i Polesie (de såkaldte Pinsk-sumpe).

Sumpe opstår på to hovedmåder: på grund af vandlogning i jorden eller på grund af tilgroning af vandområder. Vandlogning kan forekomme ved menneskelig fejl, for eksempel under konstruktion af dæmninger og dæmninger til damme og reservoirer. Vandlogning forårsager undertiden også bæveraktivitet.

En uundværlig betingelse for dannelse af moser er konstant overskydende fugt. En af årsagerne til overdreven fugtighed og dannelsen af ​​en sump er i reliefens træk - tilstedeværelsen af ​​lavland, hvor nedbør og grundvand strømmer ned; der er ingen afstrømning i flade områder. Alle disse forhold fører til dannelse af tørv.

Sump hæmmer udviklingen af ​​drivhuseffekten. De kan i mindre omfang end skove kaldes "planetens lunger". Faktum er, at reaktionen af ​​dannelsen af ​​organiske stoffer fra kuldioxid og vand under fotosyntesen ifølge sin samlede ligning er modsat reaktionen af ​​oxidation af organiske stoffer under respiration og derfor under nedbrydning af organisk stof, kulstof Dioxid, tidligere bundet af planter, frigives tilbage i atmosfæren (hovedsageligt på grund af respiration af bakterier). En af de vigtigste processer, der kan reducere indholdet af kuldioxid i atmosfæren, er nedgravning af ikke -nedbrudt organisk stof, der forekommer i sumpe, der danner aflejringer af tørv, som derefter omdannes til kul.

Derfor er praksis med at dræne sumpe, der blev udført i XIX-XX århundreder, set fra økologisk synspunkt, destruktiv.

Værdifulde planter (blåbær, tranebær, hjortbær) vokser i sumpene.

Tørvemoser tjener som kilde til fund for paleobiologi og arkæologi i dem findes velbevarede rester af planter, pollen, frø, gamle menneskers kroppe.

Tidligere blev sumpen betragtet som et katastrofalt sted for mennesker. Husdyr, der var forvildet fra besætningen, omkom i sumpene. Hele landsbyer døde ud på grund af bid af anopheles -myg. Vegetationen i moserne er sparsom: lysegrøn mos, små vilde rosmarinbuske, sedge, lyng. Træerne i sumpene er underdimensionerede. Knudrede ensomme fyrretræer, birketræer og elletykker.

Folk søgte at dræne de "sorte pletter" og bruge jorden til marker og græsgange.

Afhængigt af betingelserne for vand og mineralsk ernæring er sumpe opdelt i:

Lavland (eutrofisk) - en mosetype med et rigt vand og mineralsk næring, hovedsageligt på grund af grundvand. De er placeret på flodernes sletter ved floder langs søernes bredder, på de steder, hvor kilderne forlader, på lave steder. Typisk vegetation er or, birk, sedge, siv, gråhale, grønne moser. I områder med et tempereret klima er disse ofte skov (med birk og or) eller græs (med sedger, siv, gråhale) sumpe. Græsmoser i deltaerne i Volga, Kuban, Don, Donau og Dnepr kaldes flodsletter kombineret med kanaler, søer, flodmundinger, eriks og andre mikro-reservoirer i det primære og sekundære delta. I den nedre del af floderne i ørken- og halvørkenregioner (Ili, Syrdarya, Amu Darya, Tarim osv.) Kaldes vådområder og deres vegetation tugai;

Overgangsperiode (mesotrof) - af vegetationens art og moderat mineralsk ernæring er de placeret mellem lavland og højmoser. Almindelige træer omfatter birk, fyr og lærk. Græsserne er de samme som i lavlandssumpene, men ikke så rigelige; buske er karakteristiske; mos findes både sphagnum og grøn;

Hest (oligotrof) - er normalt placeret på flade vandområder, fodrer kun på grund af atmosfærisk nedbør, hvor der er meget få mineraler, vandet i dem er skarpt surt, vegetationen er anderledes, sphagnummoser dominerer, mange dværgbuske: lyng, vild rosmarin, cassandra, blåbær, tranebær; bomuldsgræs, sheikhzeria vokser; der er moseformer af lærk og fyr ́, dværgbirk.

På grund af ophobning af tørv kan mosens overflade med tiden blive konveks. Til gengæld er de opdelt i to typer:

Skov - dækket med lav fyrretræ, lyngbuske, sphagnum;

Ridge -hule - ligner skov, men dækket med tørvknopper, og træer findes praktisk talt ikke på dem.

Samlet for type fremherskende vegetationskelne mellem: skov, busk, græs og mos sumpe.

Efter type mikrorelief: ujævn, flad, konveks osv.

Efter makrorelief: dal, flodslette, hældning, vandskel osv.

Efter klima: subarktisk (i permafrostområder), moderate (de fleste sumpe i Den Russiske Føderation, de baltiske stater, SNG og EU); tropisk og subtropisk. Tropiske sumpe omfatter f.eks. Okavango -sumpene i Sydafrika og Parana -sumpene i Sydamerika. Klimaet bestemmer mosernes flora og fauna (figur 7).

Figur 7 - Sump

3.3 Saltmyrer

Saltvand er en jordtype karakteriseret ved tilstedeværelsen af ​​letopløselige salte i de øvre horisonter i mængder, der hæmmer udviklingen af ​​de fleste planter, med undtagelse af hvilke heller ikke danner et lukket vegetationsdække. De er dannet under tørre eller halvtørre forhold under effusionsvand og er karakteristiske for jorddækket af stepper, halvørkener og ørkener. Distribueret i Centralafrika, Asien, Australien, Nordamerika; i Rusland - i det kaspiske lavland, Steppe Krim, Kasakhstan og Centralasien.

Saltvandsprofilen er normalt dårligt differentieret. Fra overfladen ligger en solonchak (salt) horisont, der indeholder fra 1 til 15% letopløselige salte (ifølge dataene fra vandekstrakten). Når det er tørt, vises saltudblomstring og skorpe på jordoverfladen. Sekundære saltvandsjord, der dannes under stigningen af ​​saltvand grundvand som følge af kunstige ændringer i vandregimet (oftest på grund af forkert kunstvanding), kan have enhver profil, hvorpå saltvandshorisonten er overlejret.

Jordopløsningens reaktion er neutral eller let alkalisk, det jordabsorberende kompleks er mættet med baser. Humusindholdet i den øvre horisont varierer fra nul (sulfid eller sor saltmyrer) til 4 og endda 12% (mørke saltmyrer), oftest 1,5%. Gleying er almindelig både i de lavere horisonter og langs hele profilen.

Afhængig af saltkemiens kemi får saltvandshorisonten visse egenskaber. Med en stor mængde hygroskopiske salte er jorden altid fugtig at røre ved og har en mørk farve. I dette tilfælde taler de om en våd saltmose. Den fyldige saltmose løsnes på grund af ophobning af Glaubers salt, som stiger i volumen under krystallisation. Med sodasaltning øger natrium mobiliteten af ​​jordens organiske stof, der ophobes på overfladen i form af sorte film og danner en sort saltmose. Takyr -lignende solonchak har på overfladen en skorpe, delvist skyllet ud af salte, brudt af revner, skorpe - en saltskorpe. I klassificeringen tages saltvandshorisontens morfologi i betragtning på forskellige niveauer - fra arter (våd, hævet) til undertype (takyrlignende).

Fremhævede undertyper:

1.Typisk - saltmarskenes egenskaber udtrykkes mest fuldstændigt;

2. Eng - dannet under saltning af engjord og bevarer en række af deres egenskaber, såsom højt humusindhold, tilstedeværelse af gylning;

Grundvand forekommer i en dybde på op til 2 m, deres grad og undertiden saltkemiens kemi er underlagt sæsonvariation. Jordbund kan periodisk udsættes for afsaltning, derefter ophobes humus i dem, hvorefter de saltes igen;

Klumpet - dannet under saltning af sumpede jorder, kendetegnet ved delvis bevarelse af mosevegetation, gylle langs hele profilen, tilstedeværelsen af ​​tørvhorisonter er mulig;

Ukrudt - dannes i bunden af ​​bassinerne med periodisk tørring af saltsøer. Gelende langs hele profilen noteres lugten af ​​hydrogensulfid. Overfladen er blottet for vegetation, dækket af en skorpe med salt. Med en skorptykkelse på mere end 10 cm klassificeres sådanne saltmyrer som formationer uden jord;

Mud -vulkansk - dannet når saltvandslam eller saltvand vander ud på overfladen;

Bakket (chokolaks) - bakker op til 2 m høje af stærkt saltvandsmateriale af æolisk oprindelse, der skjuler buske af tamarix eller sort saxaul.

Figur 8 - Saltmyrer

Ved genvinding af saltvand er det nødvendigt at løse to problemer: opretholdelse af grundvand på et niveau, der ikke tillader sekundær saltning, og fjernelse af salte, der allerede er ophobet i jorden. Den første løses ved at oprette et dræningssystem, mens den anden udføres ved hjælp af forskellige teknikker, hvor muligheden for at bruge hver især afhænger af saltmarskenes egenskaber (figur 8).

Med svag og lav saltindhold, begrænset af jordens overfladelag, er pløjning af salte tilladt, jævnt fordelt over jordbrugets horisont. Samtidig er det nødvendigt, at de opnåede saltkoncentrationer er lavere end dem, der hindrer væksten af ​​dyrkede planter. Hvis der er en overfladisk saltskorpe, skal den først fjernes mekanisk. På jord med en tung granulometrisk sammensætning udføres overfladeudvaskning - flere oversvømmelser af stedet, opløsning af salte i skyllevand og deres udledning. På svagt saltvands automorfe jordarter kan salte vaskes i de lavere horisonter, men muligheden for sekundær saltning kan kun udelukkes ved udvaskning - udvaskning af salte fra hele jordlaget til jordstrømmen og fjernelse ved hjælp af dræning.


.4 Mangrover

Mangrover (eller mangrover) er stedsegrønne løvskove, almindelige i tidevandsstrimlen af ​​havkyster på tropiske og ækvatoriale breddegrader samt i tempererede zoner, hvor varme strømme favoriserer det. De indtager en strimmel mellem det laveste vandstand ved lavvande og det højeste ved højvande. Det er træer eller buske, der vokser i mangrover eller mangrovesumpe. Mangroveplanter lever i sedimentære kystmiljøer, hvor fine sedimentære aflejringer, ofte med et højt organisk indhold, ophobes på steder beskyttet mod bølgeenergi. Mangrover har en enestående evne til at eksistere og udvikle sig i et salt miljø på jordeberøvet jord.

Mangroveplanter er en gruppe af forskellige planter, der har tilpasset sig til at leve i kystzonen, der har udviklet et sæt fysiologiske tilpasninger for at løse problemerne med dårligt iltindhold, saltindhold og hyppig oversvømmelse af tidevand. Hver art har sine egne muligheder og løsninger på disse problemer; dette kan være hovedårsagen til, at mangrovearter udviser forskellig zonering på nogle kyster på grund af forskelle i rækkevidden af ​​økologiske forhold i mellemtidevandszonen. Som sådan bestemmes artssammensætningen på et hvilket som helst tidspunkt inden for tidevandszonen delvist af de enkelte arters modstandsdygtighed over for fysiske forhold såsom tidevandsoversvømmelser og saltholdighed, selvom andre faktorer, såsom ødelæggelse af deres frøplanter af krabber, også kan påvirke det .

Når de er rodfæstede, skaber rødderne af mangroveplanter et levested for østers og hjælper med at bremse vandstrømmen og øger derved sedimentaflejringen i områder, hvor det allerede forekommer. Typisk fungerer de fine iltfattige sedimenter under mangroverne som reservoirer for en lang række tungmetaller (spor af metaller), der fanges fra havvand af kolloidale partikler i sedimenterne. I de dele af verden, hvor mangrover blev ødelagt under udviklingen af ​​territoriet, giver krænkelsen af ​​disse sedimentære klippers integritet anledning til problemet med forurening af havvand og lokal flora og fauna med tungmetaller.

Det argumenteres ofte for, at mangrover er af betydelig værdi i kystzonen og fungerer som en buffer mod erosion, storme og tsunamier. Selvom der er et vist fald i bølgehøjde og energi, når havvandet passerer gennem mangrover, skal det erkendes, at mangrover har en tendens til at vokse i områder af kystlinjen, hvor lav bølgeenergi er normen. Derfor er deres evne til at begrænse det kraftige angreb af storme og tsunamier begrænset. Mest sandsynligt er deres langsigtede indvirkning på erosionshastigheden også begrænset. Mange flodkanaler, der snor sig gennem mangrovepletter, eroderer aktivt mangrover på ydersiden af ​​alle flodbøjninger, ligesom nye mangrover dukker op på indersiden af ​​de samme sving, hvor sedimentation forekommer.

De danner også naturtyper, herunder en række kommercielle fisk og krebsdyr, med i det mindste i nogle tilfælde eksport af kulstof, der er lagret af mangrover, vigtig i kystnæringsnettet.

Mangrover er en slags mangrovehabitat. Disse er udelukkende subtropiske og troperne, hvor der er ebbe og strøm, hvilket betyder jord eller sedimentære aflejringer, overmættet med vand og saltopløsning eller vand med variabel saltholdighed. Distributionsområder for mangrover omfatter flodmundinger af floder og havkystområder. I mangroves levested er der mange forskellige plantetyper, men "sande" mangrover er omkring 54 arter af 20 slægter, der tilhører 16 familier. Evolutionær konvergens har fået mange arter af disse planter til at finde lignende løsninger på problemerne med ændringer i saltindhold, højvande (oversvømmelse), anaerobe jordarter og stærkt sollys, som er en konsekvens af at være i troperne. På grund af manglen på ferskvand i saltvandsjorden i strandområdet har mangrover udviklet måder at begrænse tab af fugt gennem bladene. De kan begrænse åbningen af ​​stomata (små porer på bladoverfladen, der udveksler kuldioxid og vanddamp under fotosyntesen) og kan også ændre orienteringen af ​​deres blade.

Ved at rotere bladene for at undgå de hårde stråler fra middagssolen reducerer mangrover fordampning fra bladoverfladen.

Det største problem for mangrover er absorption af næringsstoffer. Da jorden under mangrover altid er mættet med vand, er der lidt frit ilt i den. Ved så lave iltniveauer frigiver anaerobe bakterier nitrogengas, opløseligt jern, uorganiske fosfater, sulfider og metan, som bidrager til den særlig skarpe lugt af mangrover og gør jorden ugunstig for de fleste planter. Da jorden er fattig på næringsstoffer, har mangrover tilpasset sig den ved at ændre deres rødder. Det stiltede rodsystem gør det muligt for mangrover at få gasformige stoffer direkte fra atmosfæren og forskellige andre næringsstoffer, såsom jern, fra jorden. Ganske ofte gemmer de gasformige stoffer direkte i rødderne, så de kan genbruges, selv når rødderne er under vand ved højvande.

Figur 9 - Mangrover

I permanente nedsænkede områder kan mangrover rumme en bred vifte af organismer, herunder alger, bramlinger, østers, svampe og bryozoer, som alle kræver et fast underlag at vedhæfte til filtrering af mad (figur 9).

Mangrover er en vidunderlig buffer mellem et stormfuldt hav og en sårbar kyst, især under orkaner, der bringer kraftige storme til kysterne. Mangroves kraftfulde rodsystem er ret effektivt til at absorbere bølgeenergi. Det samme rodsystem forhindrer også kystens erosion. Når tidevandsvand passerer gennem rodsystemet, sænkes det så meget, at sediment sætter sig, når tidevandet stiger, og returstrømmen bremses ved lavvande, hvilket forhindrer ny vejning af mindre partikler. Som et resultat er mangrover i stand til at forme deres eget miljø.

.5 marcher

Marsk - en type landskab, lavtliggende striber af havkysten, kun oversvømmet under de højeste (syzygy) tidevand eller havvandssvømmelser (figur 10).

Marsken er en akkumulativ form for relief, ved kysten er de placeret over watt, fra havet er de ofte begrænset af en stribe klitter. De består af siltede eller sand-siltede sedimenter, hvorpå marcherende jordbund rig på humus og mikroorganismer dannes.

I deres naturlige tilstand er marsken normalt besat af meget produktive enge, hovedsageligt halofytiske, og nogle steder er de sumpede. De er meget udbredt i landbruget. Marchernes drænede områder er polders.

Figur 10- Marcher

Marsken strækkes normalt langs kyster. Typisk for kysterne ved Nordsøen (Holland, Tyskland, Sverige, Storbritannien, Danmark), Frankrig (Biscayabugten), Polen (Gdansk -bugter), Litauen, ved Atlanterhavskysten i USA (Florida, Missouri, Texas , Louisiana, Georgia osv. Stater). I Rusland er analoger af marcher laids, der er udbredt langs kysterne ved Det Arktiske Ocean (Arkhangelsk -regionen, Komi, Republikken Karelen, Murmansk -regionen, Nenets Autonomous Okrug, Lena, Kolyma, Khatanga, Yana og Indigirka delta i Yakutia, Krasnoyarsk -territoriet).

Konklusion

Biome er en korologisk kategori. Samlinger af økosystemer med lignende struktur indtager et meget bestemt rum. Biomet ligner et område med lignende økosystemer. En vis lighed i sammensætningen af ​​livsformer indikerer ligheden mellem komplekset af betingelser for organismeres eksistens. Der er en bestemt struktur af biomer som korologiske enheder i biosfæren. Der er også flere klassifikationer af biomer, herunder fra 10 til 32 typer. Fordelingen af ​​biomer er baseret på princippet om breddegrad<#"justify">I mine kurser undersøgte jeg Jordens vigtigste landbiomer, såsom regnskove, ørkener, intrazonale biomer. Deres udbredelse, flora og fauna samt tilpasning og store miljøproblemer. For eksempel er regnskovsbiomer blandt de ældste og rigeste på Jorden. Jeg fandt ud af, at ørkenen er en naturlig zone præget af en flad overflade, sparsomhed eller fravær af flora og specifik fauna. Der er sandede, stenede, leret, saltvand ørkener. Intrazonale biocenoser er også karakteristiske for ikke én, men flere og endda alle zoner på kloden (sumpe, enge, mangrover osv.). Eksempler på intrazonale samfund er lokalsamfundene mellem højmoser og fyrreskove på sandjord i skovzonen, marsk og solonetzes i steppe- og ørkenzonerne og engsamfund med flodsletter.

Alle de typer af biomer, der er beskrevet ovenfor, er historisk stabile, men de fleste af dem påvirkes i stigende grad af menneskeskabt indflydelse og oftere - negative. Faldet i områderne på Jorden med uberørte natursamfund, disse samfunds ustabilitet under påvirkning af menneskeskabt pres, ubalancen mellem menneskeskabte biogeocenoser - alt dette understreger yderligere betydningen af ​​både naturbeskyttelse og naturbeskyttelse menneskelige aktiviteter i dag.

Liste over anvendte kilder

1. Vtorov, P.P. Kontinental biogeografi / P.P. Vtorov, N.N. Drozdov. - M.: Højere. skole, 1978.- 345 s.

Cope, R. Zoning af jorden / R. Cope. - M.: Makhaon, 2009.- 267 s.

Petrov, K.M. Generel økologi / K.M. Petrov. - SPb.: BEK, 1997.- 558 s.

Ricklefs, R. Fundamentals of General Ecology / R. Ricklefs. - M.: Mir, 1979.- 467 s.

Voronov, A.G. Biogeografi med det grundlæggende i økologi / A.G. Voronov, N.N. Drozdov. - M.: Moscow State University, 1999.- 392 s.

Voronov, A.G. Biogeografi med det grundlæggende i økologi / A.G. Voronov, N.N. Drozdov. - M.: Moscow State University, 1999.- 245 s.

Drozdov, N.N. Verdens biogeografi / N.N. Drozdov. - M.: Vlados-press, 1985.- 304 s.

Pechenyuk, E.V. Moderne moseøkosystemers tilstand [tekst] / E.V. Pechenyuk. - M.: II International Symposium, 2000.- 345 s.

Chernova, N.I. Generel økologi / N.I. Chernov, A.M. Bylova. - M.: Bustard, 2004.- 245 s.

Drozdov, N.N. Landøkosystemer / N.N. Drozdov. - M.: ABF, 1997.- 340 s.

Takhtadzhyan, A.L. Floristiske områder af jorden / A.L. Takhtadzhyan. - L.: Nauka, 1978.- 248 s.

Yandex.Kartinki - billedsøgning på Internettet [Elektronisk ressource]

Biome er et naturligt område eller et område med visse klimaforhold. betingelser og et tilsvarende sæt dominerende (i skovbiomer - træer, i tundra - flerårige græsser) arter af planter og dyr, der udgør en geografisk enhed. Udtrykket biome bruges til store kombinationer af økosystemer. Den afgørende faktor ved udvælgelsen af ​​biomer er det særlige ved vegetationen i en bestemt region. Bevæger sig fra nord til ækvator, er der 9 hovedtyper af landbiomer.

1) Tundra(det begynder, hvor skovene slutter og strækker sig nordpå til den evige is. Det særlige ved dette biom er lav årlig nedbør, lav temperatur, kort vækstsæson, sparsom vegetation, hjorte, hvid hare, få rovdyr (polarræv).

2) Taiga(biom af nordlige nåleskove) - gran, gran, fyr, birk, asp; elg, hjorte; mange rovdyr (ulve, gauper, jerv). Et rovdyrs udviklingscyklus afhænger af byttets udviklingscyklus.

3) Tempererede løvskove(der er meget fugt, varme somre erstattes af kolde vintre; eg, bøg, ahorn; vildsvin, ulv, bjørn, spætte, trost, frugtbar jord (pløjet) - skovvegetation blev dannet her under påvirkning af mennesker.

4) Stepperne i den tempererede zone(et hav af urteagtig vegetation; lidt nedbør for eksistensen af ​​planter; steppernes jord er rig på humus (organisk stof), da græsset i slutningen af ​​sommeren dør og hurtigt nedbrydes; køer, heste, får) .

5) Middelhavsvegetation(milde regnfulde vintre, tørre somre; træer og buske fra slægten eukalyptus; brande spiller en vigtig rolle (de favoriserer vækst af græsser og buske, skaber en naturlig barriere mod invasion af ørkenvegetation).

6) Ørkener(ørkenlandskab - sten, sand med sjælden vegetation, sten, klipper; kaktusser, mælketræ; ørkendyr overlever ved at spise planter, der lagrer vand; jerboa, kamel).

7) Tropiske savanner og græsarealer(to sæsoner - tørt og vådt), få ​​træer, højt græs med sparsomme baobabtræer, euphorbia; ejendommelighed ved udviklingen af ​​græsser - vindbestøvning, vegetativ. Reproduktion, genoptagelse af vækst trods skade; besætninger, flokke - zebraer, giraffer, elefanter, strudse).

8) Tropiske eller tornede skove(sparsomt løv. skove, tornede buske; baobabs; ujævn fordeling af nedbør.

9) Regnskove(forskellige træer og dyr (hele tiden varme og fugtige); possums, hornbills, paradisfugle, lemurer; langt størstedelen af ​​dyreverdenen er insekter.

Cirkulation af stoffer i biosfæren.

Biosfære- Jordens komplekse ydre skal, som indeholder hele helheden af ​​levende organismer og den del af planetens stof, som er i gang med kontinuerlig udveksling med disse organismer. Der er to hovedcyklusser af stoffer: store - geologiske og små - biogeokemiske. Således skyldes den store cirkulation interaktionen mellem solenergi (eksogen) energi med Jordens dybe (endogene) energi. Det omfordeler stoffer mellem biosfæren og de dybere horisonter på vores planet. Den store spabad vandcyklussen mellem hydrosfæren, atmosfæren og litosfæren, som bevæger sig af Solens energi, kaldes også.

Vandkredsløbet i biosfære

Planter bruger vandets hydrogen i fotosyntesen til at bygge organiske forbindelser, der frigiver molekylært ilt. I respirationsprocesserne for alle levende ting, under oxidation af organiske forbindelser, dannes vand igen. I livets historie har alt det frie vand i hydrosfæren gentagne gange gennemgået cykler af nedbrydning og nye formationer i planetens levende stof. Omkring 500.000 km 3 vand er årligt involveret i vandcyklussen på Jorden.

Iltcyklussen i biosfæren

Jorden skylder sin unikke atmosfære med et højt indhold af frit ilt til fotosynteseprocessen. Ozondannelsen i atmosfærens høje lag er tæt forbundet med iltcyklussen. Oxygen frigives fra vandmolekyler og er i det væsentlige et biprodukt af planternes fotosyntetiske aktivitet. Abiotisk ilt opstår i den øvre atmosfære på grund af fotodissociation af vanddamp, men denne kilde er kun tusindedele af en procentdel af den, der leveres af fotosyntese.

Det frigjorte ilt bruges intensivt på respirationsprocesserne for alle aerobe organismer og på oxidation af forskellige mineralforbindelser. Disse processer finder sted i atmosfæren, jord, vand, silt og klipper. Det har vist sig, at en væsentlig del af iltet, der er bundet i sedimentære sten, er af fotosyntetisk oprindelse. Udvekslingsfond O, i atmosfæren er ikke mere end 5% af den samlede produktion af fotosyntese. Mange anaerobe bakterier oxiderer også organisk stof under anaerob respiration ved hjælp af sulfater eller nitrater.

Kulstofcyklussen.

Kulstof er et uundværligt kemisk element for organiske stoffer i alle klasser. Grønne planter spiller en enorm rolle i kulstofcyklussen. I fotosynteseprocessen assimileres kuldioxid i atmosfæren og hydrosfæren af ​​land- og vandplanter samt cyanobakterier og omdannes til kulhydrater. I respirationsprocessen for alle levende organismer sker den modsatte proces: kulstoffet i organiske forbindelser omdannes til kuldioxid. Som et resultat er mange titusinder af milliarder tons kul årligt involveret i cyklussen. Således bestemmer to grundlæggende biologiske processer - fotosyntese og respiration - cirkulationen af ​​kulstof i biosfæren.

Kulcyklussen er ikke helt lukket. Kulstof kan frigives fra det i en ret lang periode i form af aflejringer af kul, kalksten, tørv, sapropel, humus osv.

En person afbryder den regulerede kulstofcyklus under intensiv økonomisk aktivitet.

Nitrogencyklussen.

Tilførslen af ​​nitrogen (N 2) i atmosfæren er enorm (78% af dens volumen). På samme tid kan planter ikke optage frit nitrogen, men kun i en bundet form, hovedsageligt i form af NH 4 + eller NO 3 -. Frit nitrogen fra atmosfæren er bundet af nitrogenfikserende bakterier og omdannes til former, der er tilgængelige for planter. I planter fikseres nitrogen i organisk stof (i proteiner, nukleinsyrer osv.) Og overføres langs fødekæder. Efter døden af ​​levende organismer mineraliserer nedbrydere organiske stoffer og omdanner dem til ammoniumforbindelser, nitrater, nitrit samt frit nitrogen, som returneres til atmosfæren.

Fosforcyklussen.

Størstedelen af ​​fosfor findes i klipper dannet i tidligere geologiske epoker. Fosfor indgår i den biogeokemiske cirkulation som følge af forvitring af sten. I terrestriske økosystemer udvinder planter fosfor fra jorden (hovedsageligt i form af PO 4 3–) og inkluderer det i organiske forbindelser (proteiner, nukleinsyrer, fosfolipider osv.) Eller efterlader det i uorganisk form. Derefter overføres fosforet gennem fødekredsløbene. Efter døden af ​​levende organismer og med deres udskillelse vender fosfor tilbage til jorden.

Svovlcyklussen.

Hovedreservefonden for svovl findes i sedimenter og jord, men i modsætning til fosfor er der en reservefond i atmosfæren. Hovedrollen i svovlinddragelsen i den biogeokemiske cyklus tilhører mikroorganismer. Nogle af dem er reduktionsmidler, andre er oxidationsmidler.

I terrestriske økosystemer kommer svovl ind i planter fra jorden hovedsageligt i form af sulfater. I levende organismer er svovl indeholdt i proteiner, i form af ioner osv. Efter døden af ​​levende organismer reduceres en del af svovlet i jorden af ​​mikroorganismer til H2S, den anden del oxideres til sulfater og indgår igen i cyklussen. Det dannede hydrogensulfid slipper ud i atmosfæren, oxiderer der og vender tilbage til jorden med nedbør.

13. Hovedstadierne i udviklingen af ​​biosfæren.

Studiet af de vigtigste faser i udviklingen af ​​en levende paleontologi - videnskaben om fossile organismer. I perioden fra 5 milliarder år siden til i dag kendes følgende geologiske epoker: katarkæer, arkæere, proterozoiske, paleozoiske, mesozoiske og cenozoiske.

Archean alder begynder med udseendet af de første levende celler. De første levende celler blev kaldt prokaryoter, det vil sige celler, der ikke har kerner begrænset af en membran. Disse var de enkleste organismer, der var i stand til hurtig reproduktion. De levede uden ilt og kunne ikke syntetisere organisk stof fra uorganisk. De tilpassede sig let til miljøet og fodrede med det. Ifølge forskere sker der også nedbrydning af næringsmediet for disse celler, og de ændrer sig og begynder at eksistere på grund af solenergi og producerer selv de stoffer, de har brug for livet. Denne proces kaldes "fotosyntese". Det er hovedfaktoren i udviklingen af ​​biosfæren. Fra dette øjeblik begynder dannelsen af ​​Jordens atmosfære, og ilt bliver hovedbetingelsen for eksistensen af ​​levende organismer. Ozonlaget dannes gradvist, og iltindholdet i luften når de sædvanlige 21%. Sådan har udviklingen foregået i omkring 2 milliarder år.

Og i proterozoikum, det vil sige for 1,8 milliarder år siden, der er levende organismer med celler, hvor kernen tydeligt udtrykkes. Efter yderligere 800 millioner år blev disse organismer, kaldet eukaryoter, opdelt i plante- og dyreceller. Planter fortsatte fotosyntesens funktion, og dyr begyndte at "lære" at bevæge sig.

Tiden for seksuel reproduktion begyndte for 900 millioner år siden. Dette fører til artsdiversitet og bedre tilpasningsevne til miljøforhold. Den evolutionære proces accelererer.

Det tager omkring 100 millioner år, og ifølge forskere dukker de første flercellede organismer op. Jeg spekulerer på, hvordan encellulærer var forskellige før? I flercellede organismer vises organer og væv.

Den paleozoiske æra kommer og dens første etape er Cambrian. I den kambriske periode opstår næsten alle dyr, inklusive dem, der findes i dag. Disse er: bløddyr, krebsdyr, pighuder, svampe, arkæocyater, brachiopoder og trilobitter.

For 500 millioner år siden dukker store kødædere og små hvirveldyr op. Efter yderligere 90 millioner år begynder de at befolke landet. Levende organismer, der kunne eksistere på land og i vand, blev kaldt lunger. Fra dem kom padder og land. Disse er gamle krybdyr, der ligner moderne firben. De første insekter dukker også op. Yderligere 110 millioner år går, og insekter har lært at flyve. I den paleozoiske æra, især under Devonian og Carboniferous, oversteg planteverdenens niveau betydeligt den eksisterende. Skovene var tykkelser af arboreal lymfatik, kæmpe hestetok og forskellige bregner.

Fauna følger stien til forbedring af frø. Ejerne i denne periode er krybdyr, der bevæger sig længere og længere fra vandet. Flydende, flyvende og bevægelige på land vises. De er kødædere og planteædere.

Mesozoikum. 230 millioner år siden. Udviklingen fortsætter. Planter har en rod, stilk, blade. Der dannes et system, der forsyner planten med vand og næringsstoffer. Avlsmetoder ændrer sig også. Sporer og frø bliver de mest egnede til disse formål på land. Indskud af ikke-forarbejdet organisk affald begynder. Sammen med aflejringerne af kul begynder yderligere ilt at blive frigivet.

195 millioner år siden - de første fugle og pattedyr. Disse er: pteranodon, plesiosaurus, mesosaurus, brontosaurus, triceratops og andre.

Cenozoic. 67 millioner år siden. Verden af ​​pattedyr, fugle, insekter og planter er enorm. I den foregående periode opstod der betydelige kolde snaps, hvilket gjorde nogle ændringer i plantens reproduktion. Angiospermerne har modtaget fordele.

For 8 millioner år siden - perioden for dannelse af moderne skabninger og primater.

Selvom den evolutionære proces tog næsten 4 milliarder år, eksisterer præcellulære levende organismer stadig i dag. Disse er vira og fager. Det vil sige, at nogle prækellulære udviklede sig til mennesker, mens andre forblev, som de var.

I dag tæller faunaen omkring 1,2 millioner arter, og floraen omkring 0,5 millioner.

Ifølge Odum er et biom et stort regionalt eller subkontinentalt økosystem præget af en større vegetationstype eller andre karakteristiske landskabstræk, såsom tempererede løvskovsbiomer.

Biome er en naturlig zone eller et område med visse klimaforhold og et tilsvarende sæt dominerende plante- og dyrearter (levende befolkning), der udgør en geografisk enhed. For at differentiere terrestriske biomer bruges der ud over de fysiske og geografiske forhold i miljøet kombinationer af livsformer for planter og deres komponenter. For eksempel i skovbiomer tilhører den dominerende rolle træer, i tundraen - til flerårige græsser, i ørkenen - til årlige græsser, xerophytter og sukkulenter.

Naturlige faktorer, der virker i mange millioner år, har ført til dannelsen af ​​forskellige biogeografiske regioner på vores planet. Forskere skelner mellem seks sådanne regioner: Nearctic, Palaearctic, Eastern, Neotropical, Ethiopian and Australian regions. Nogle af dem dækker undertiden flere kontinenter og er kendetegnet ved et bestemt kompleks af biomer (fra det græske bios - liv og latinske ota - et sæt), der yder deres eget specifikke bidrag til jordens biosfære.

Der er en række større landbiomer; de fleste af dem er opkaldt efter vegetationstypen, f.eks. nåletræer eller løvskove, ørken, regnskov osv. I sidste ende er den afgørende faktor for typen af ​​biom imidlertid klimaet, da miljøets natur hovedsageligt bestemmes af temperatur, nedbør og vindens retning og styrke. Så for eksempel på både den nordlige og den sydlige halvkugle i de områder, der ligger i ækvatorialbæltet, blæser vinden hovedsageligt mod ækvator. De bærer fugt med sig, som falder i form af kraftige regnskyl i den tropiske zone; resultatet er regnskove. Både nord og syd for troperne er de samme vinde imidlertid ansvarlige for dannelsen af ​​savanner og ørkener. Længere fra ækvator skaber vekslende vinde fra de subtropiske og polare zoner en kompleks nedbørssekvens i forskellige regioner, hvilket fører til dannelse af stepper og skove i den tempererede zone. Nærheden til havet påvirker fordelingen af ​​nedbør, og derfor fordelingen af ​​vegetationstyper.



De samme biomer findes over hele kloden, på forskellige kontinenter, i forskellige dele af verden. Skove, stepper osv. har deres egne karakteristiske træk i forskellige områder af planeten. De dyr, der har tilpasset sig at leve i disse biomer, er også forskellige. Nearctic region

Den Nearctic -region omfatter hele Nordamerika, Newfoundland og Grønlands territorium. I nord viger sne og is efter for tundraen og derefter for et bredt bælte af nåleskove. Længere mod syd følger en række tempererede skove i øst, prærier i den centrale del og en blanding af bjerge, ørkener og nåleskove i vest. De vigtigste biomer er som følger.

Tundra. Lavvoksende vegetation: moser, lav, sedger, forkrøblede buske. Hoveddyr: rådyr, moskusokse, leming, ishare, polarræv, ulv, isbjørn, hvid ugle.

Nåleskove. Mest tætte skove af gran, gran og andre nåletræer. Hoveddyr: elg, hjorte, pigvin, vole, spidsmus, jerv, gaupe, spætte, amerikansk hasselrype.

Steppe. Forskellig kombination af græs- og buskvegetation. Hoveddyr: bison, antilope, vild kanin, amerikansk grævling, ræv, prærieulv, steppe sorte rype, et stort antal klapperslanger.



Løvfældende skove. Bredbladede skove med en tæt krone: eg, bøg, ahorn; mange farver. Hoveddyr: muldvarp, gopher, sort egern, vaskebjørn, opossum, jordegern, rød ræv, sort bjørn, sangfugle.

Stivbladede skove. Tykkelse af enebær og buske med læderagtige blade. Fauna repræsentanter kommer fra nabobiomer.

Ørkener. Planter omfatter kaktus, træagtig yucca, malurt og buske. Hoveddyr: vild kanin, egern, kaktusmus, lommemus, kængururotte og andre.

Palaearktisk region

Den palæktiske region omfatter hele Eurasien fra de britiske øer i vest til Beringstrædet i øst og Indien og Indokina i syd. Som i Nearctic er der langs hele den palæarktiske region zoner med evig is, tundra og nåleskove. Områder med et tempereret klima i Kina og Japan såvel som i Europa er dækket af løvskove, men artsammensætningen af ​​asiatiske skove er rigere. Centralasien er tørt og træløst. Dyrene i den nordlige del af Palaearktis er tæt forbundet med Nearctic, og i syd er der former, der er karakteristiske for den østlige region.

Tundra. I tundraen adskiller både flora og fauna sig ikke markant fra indbyggerne i denne zone i det nærtgående område.

Nåleskove. Træarterne, der udgør disse skove, fyr, gran, gran, tilhører de samme slægter som de tilsvarende træer i Nearctic, men repræsenterer forskellige arter fra dem. Det samme gælder dyr - gaupe, jærv, elg. Urterne er omtrent de samme som i Nearctic. Typiske dyr: saiga og antilope, vilde æsler, hest og kamel, samt gopher, hamster, jerboa, martens, sjakal.

Løvfældende skove. Grundlæggende bøg, ahorn, eg, hornbjælke, lind, men andre arter end i Nearctic. Løvskovens fauna ligner også meget det Nearctic.

Middelhavsregionen ligner meget det tilsvarende Nearctic biom, beboet af dyr fra forskellige nabosamfund.

Ørkener. Spredte buske af malurt, fingergræs, tykkelser af kameltorn, saxaul og tamarisk. Faunaen er repræsenteret af flere arter af planteædere samt pindsvin, jerboer, gerbiler, sac rotte og hamstere. Fra fugle - ørne, falke, ugler.

Region Øst

Omfatter Indien og Indokina samt øerne Ceylon, Java, Sumatra, Borneo, Taiwan og Filippinerne. Alle øer er fuldstændig dækket af frodige tropiske skove, mens en væsentlig del af fastlandets område er besat af bjerge med en række vegetationer, som i det vestlige Indien bliver til tørre stepper. Fra alle tropiske områder. Den østlige region er den fattigste i endemiske (fra græsk. Endemos - lokal), dvs. findes kun i dette område, former, selvom det er centrum for oprindelse og spredning af hvirveldyr.

En tropisk skov. Som i andre regnskove vokser hundredvis af plantearter her i overflod og danner uigennemtrængelige kratt. Nogle typiske planter er lianer, bambus, manila hamp og teak, banyan og ibenholt. Blandt dyr er primater bredt repræsenteret - gibbons, orangutanger, små slægtninge til aber - tupaya, tarsier, loris. Den indiske elefant, tapir, to slægter af næsehorn, pindsvin, tiger, dovendyr og bambusbjørn, rådyr og antiloper er også karakteristiske. Der er mange fasaner, giftige slanger og forskellige firben, fasaner.

Neotropisk region

Regionen omfatter Syd- og Mellemamerika, det tropiske Mexico og øerne i det caribiske øhav. I det kontinentale Sydamerika er store områder dækket af tropiske skove og stepper (pampas), men i nogle dele af kontinentet såvel som i Mellemamerika er der relativt små områder, der repræsenterer et af de mest komplekse og unikke plantekomplekser i verdenen. Da dette område har været fuldstændigt isoleret i lang tid, adskiller dets fauna, især gnavere, sig kraftigt fra dyr i andre områder.

En tropisk skov. Halvdelen af ​​kontinentet er dækket af tropisk skov, usædvanligt rig på lav, moser, orkideer, bromeliader. Andre planter omfatter kålpalme, bregne, tropiske mandler, bambus og lianer. Mange små dyr.

Ørken. Vegetationen består hovedsageligt af græsser og sjældne buske; daddelpalmer vokser i oaserne. I syd er der euphorbia og planter med knoldrødder. Blandt dyrene er de mest almindelige gazelle, pindsvin, jerboa, ørn og firben.

Steppe (pampa). Vegetationsdækslet er en blanding af forskellige urter. Fauna - rhea, pampas hjorte, marsvin, tuko -tuko, stinkdyr.

Australsk område

Det australske område omfatter Australien, Tasmanien, New Guinea, New Zealand og Stillehavsøerne. I Australien er den centrale del af fastlandet repræsenteret af en ørken, der grænser op til stepper og savanner med sjældne områder af tropisk skov. Øernes biomer spænder fra tropisk New Guinea til relativt koldt New Zealand. De landdistrikter, der engang forbandt separate landområder, er længe forsvundet, og mange endemiske planter og dyr opstod på de isolerede øer. En niche i alle dele af verden besat af placentapattedyr er besat af pungdyr og til dels vingeløse fugle (kiwi). Vigtigste biomer:

Ørken. Hovedvegetationen er lokale former for quinoa, akacie og forskellige eukalyptustræer. Fra dyr - pungdyr muldvarp, kænguru mus, jerboa pungdyr rotte, langhalede papegøjer.

Savannah. Grundlæggende, stepper og krat af forskellige buske, eukalyptustræer, herunder rød eukalyptus og andre specifikke australske planter. Af dyrene er den mest karakteristiske den kæmpe ingefærkænguru og emuen; der er også bandicoots, pungdyrskanin, wombats, kakaduer og andre papegøjer.

En tropisk skov Det er enten en typisk skov i et varmt og fugtigt klima med en kontinuerlig baldakin, mange vinstokke og vinstokke eller en sjælden eukalyptusskov. Skoven er beboet af kænguruen, koala, opossum, pungdyrulv, tasmansk djævel, næbdyr, flyvende hund, lyrebird.

Således viser en meget kort oversigt over de biogeografiske regioner på kloden, at samfund, der tilhører de samme typer (for eksempel tropiske regnskove eller stepper, løvskov eller tundra) på forskellige kontinenter er beboet af planter og dyr tilhørende forskellige taksonomiske grupper ... Disse dyr og planter er imidlertid kendetegnet ved lignende organisatoriske træk på grund af lignende miljøforhold. I hvert biom er der dominerende, dvs. dominerende grupper både blandt plantesamfundstyperne og mellem dyrepopulationen. Kendskab til det genetiske forhold mellem de former, der er karakteristiske for et bestemt samfund i forskellige regioner på vores planet, giver os mulighed for ikke kun at spore udviklingen af ​​fauna og flora, men også biomets oprindelse som helhed.

I denne artikel vil jeg fortælle dig om alle de tilgængelige biomer i Minecraft. Nå, hvad er biomer? Biomer er naturlige og klimatiske zoner, hvor hele kortet i Minecraft er opdelt. Hvert biom er unikt på sin egen måde og repræsenterer separate zoner i landskabet med forskellig lettelse.

Så lad os gå i orden ...

Et meget stort, udendørs biom udelukkende lavet af vand. På bunden af ​​havet findes ofte bjerge og sletter; selve bunden er lavet af ler og grus. Dybden af ​​havet kan nå 30 blokke, og længden er op til flere tusinde blokke. Til tider i havet kan der genereres små eller store øer.

En relativt flad biom med kuperet terræn og en masse højt græs. Træer kan også genereres, men meget sjældent. Et stort antal kløfter og damme, derudover kan enorme kløfter vises på overfladen. Den eneste af de tre biomer, hvor landsbyer genereres. Heste kan også gyde her.

Dette biom består kun af kaktusser, sand (sandsten), tørre buske. Nogle gange er der sandbrønde, templer og typiske sandbyer. Sjældent er det på grund af fejl tilladt at møde kaktusser op til 7 blokke høje.

Et bjergbiom, der blev frigivet for ikke så længe siden. Træer dannes, dog sjældent. Her får flere end andre biomer lov til at møde så storslåede strukturer som klipper, buer, udhæng, vandfald, flydende øer. Her er den største mulighed for at generere underjordiske huler. Nogle gange er der ikke særlig store søer ved havets overflade. Kun i dette biom er det tilladt at møde smaragdmalm.

Et biom med et stort antal egetræer og / eller birketræer, plus en masse højt græs.

Tundra med et betydeligt antal nåletræer og mørkeblåt græs. Ganske ofte genereres taigaen kuperet. Efter opdatering 1.7.2 er der 2 typer taiga: taiga uden sne og den mest sjældne kolde taiga, hvor sneen falder, og vandet fryser.

Et fladt biom med mange små søer. Træer kan vokse i søer, et stort antal svampe (hovedsageligt kaffe) vokser under dem, og vinstokke vokser på løvet. Desuden er det tilladt at finde siv. Vandet er gråligt; åkander flyder på overfladen. Der kan være en betydelig mængde ler foran vandet. Heksehytten genereres også.

Det eneste biom i Nederlandene. I højden 1 og 128 er den begrænset af grundfjeld. Lavahavet ligger i en højde af 31. Desuden flyder lavaen hurtigere og længere end i den almindelige verden. Ghaster, lavatterninger, efreet, visne skeletter og zombie -svinekød gyder kun her. I dette biom genereres der helvedes fæstninger.

Endens eneste biom. Understøtter et lavt, begrænset område af Endstone midt i et hulrum med obsidian søjler. Kun Ender -rejsende, Ender -sølvfisk og den eneste Ender -drage gyder her. Et meget interessant biom, hvis betydning er at dræbe dragen.

Et snedækket tomt område med praktisk talt ingen træer, overfladen af ​​floder og søer i dette biom består af is.

Svampeø

Et biom, der oftest genereres på en halvø i havet. Jorden i den er dækket af mycelium. Et meget unikt biom, hvor svampekoen vil leve.

Biomen, hvor tropiske træer og deres kæmpe varianter vokser - baobabs. De har meget løv og vinstokke, i modsætning til andre biomer vokser der desuden bregne i dette biom. Biomet er kuperet, der er bjerge. Derudover kan der findes et tempel i dette biom. I tropiske tykkelser gyder aggressive mobber lidt, da der er meget løv her, så gydning er upraktisk.