Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 23:30, реферат
Одно из величайших достижений естествознания XX в. – учение Вернадского о биосфере , области жизни, объединяющей в едином взаимодействии живые организмы (живое вещество) и косное вещество. Первым начал разрабатывать эту тему учитель Вернадского В.В.Докучаев. Он же обратил внимание на единство материальной и духовной культуры людей с окружающей природной средой.
Введение…………………………………………………………………………………..3
Живое и косное вещество……………………………………………………………..4-5
Понятие биосферы . Начало и вечность жизни…………………………………..5-8
Учение В. И. Вернадского о биосфере …………………………………….....8-12
Структура и функции биосферы…………………………………………………....12-14
Границы биосферы …………………………………………………………………...14-16
Вернадский о переходе биосферы в ноосферу: прогноз и реальность…....16-19
Расширение границ биосферы и выход в космос………………………………20-22
Заключение…………………………………………………………………………………23
Список литературы………………………………………………………………………..24
Биосфера Вернадского неразрывно связана с его концепцией пространства-времени, т.е. она трехмерна и геоисторична. Сведение её к современной жизнедеятельной плёнке планеты не просто обедняет понятие биосферы , а лишает её самой основы – бесконечной длительности эволюции, сложности неравномерного исторического развития, его непрерывности, направленности и необратимости. Нынешний срез биосферы , какой бы сложной и экологически дробной она нам ни представлялась, в своём вхождении в ландшафты Земли, в литосферу, в гидросферу (вплоть до человека в космосе) – только вершина древа – гигантского пути, идущего из геологического прошлого, без знания которого вся ослепительная красота современной мозаики жизни безродна и слепа.
Таким образом, представление о биосфере как обособленной закрытой самоуправляющейся системе –специфической современной живой плёнке Земли – должно быть отвергнуто. Биосфера – это открытая система, существующая, вероятно, столь же долго, как и сама Земля. В работе «Химическое строение биосферы Земли и её окружения» В . И . Вернадский пишет: «Мы не знаем никакого промежутка времени на нашей планете, когда на ней не было бы живого вещества, не было бы биосферы . Биосфера непрерывно функционирует только в силу своей неразрывной связи с другими геосферами нашей планеты.
Вернадский неоднократно подчёркивает, что ни один живой организм (и в том числе человек) в свободном состоянии на Земле не находится. Все организмы неразрывно и непрерывно связаны – прежде всего питанием и дыханием – с окружающей их материально-энергетической средой. «В гуще, в интенсивности и в сложности современной жизни человек практически забывает, что он сам и всё человечество, от которого он не может быть отделён, неразрывно связаны с биосферой – с определённой частью планеты, на которой они живут.
Биосферная концепция
Вернадского лишена узкой биологичности
и поэтому не может быть автоматически
вписана только в сферу биологических
наук. Это широкое междисциплинарное направление
в науках о Земле и жизни, находящееся
к тому же во все возрастающей связи с
глобальной социологией и общественными
науками. В этом и состоит огромное значение
современных комплексных биосферных знаний
в науке и в глобальных биосферных прогнозах
наших дней, ставших особенно острыми
в условиях неконтролируемой технократической
деятельности людей.
Учение
В. И. Вернадского
о биосфере
Одним из выдающихся естествоиспытателей, который посвятил себя изучению протекающих в биосфере процессов, был академик В . И . Вернадский . Он стал основоположником научного направления, названного им биогеохимией, которое легло в основу современного учения о биосфере .
До появления работ В . И . Вернадского роль живых организмов на Земле представлялась ученым очень скромной. Действительно, казалось бы, какое может быть сравнение последствий их жизнедеятельности с мощью внутренних сил планеты, вздымающих высочайшие горы, разверзающих океанские пучины, перемещающих целые континенты.
В. И. Вернадский доказал, что, как бы слаб ни был каждый организм в отдельности, все они, вместе взятые, на протяжении длительного отрезка времени выступают как мощный геологический фактор, играющий существенную роль в жизни нашей планеты. Геологическая деятельность живых организмов проявляется как следствие следующих их особенностей: они теснейшим образом связаны с окружающей средой и взаимодействуют с ней в процессе обмена веществом и энергией; обмен веществ организмов со средой осуществляется в процессе биологического круговорота; суммарный эффект результатов деятельности организмов проявляется на протяжении очень длительных (в сотни миллионов лет) отрезков времени. Таким образом, приоритет в разработке теоретических основ учения о биосфере принадлежит отечественным ученым.
По определениям ученых,
возраст Земли равен
Наземные организмы появились около 400 млн. лет назад. Это были первые примитивные растения. С появлением на суше живых организмов и возникновением растений начинается важнейший этап в истории развития биосферы. С этого периода началось их быстрое распространение по планете, и в настоящее время Землю населяет огромное количество разнообразнейших растительных и животных организмов.
В 19 веке в России постепенно
складывалось представление о единстве
человека и природы, о тех проблемах, с
которыми неизбежно столкнется человечество
при необузданном стремлении всецело
подчинить себе природу. Вообще идея цельного
знания, основанного на органической полноте
жизни, принадлежит русской философии.
Она легла в основу направления общественной
жизни, получившего название «русский
космизм». Именно тогда в научной среде
засверкали имена психолога и физиолога
И. М. Сеченова, химика Д. И. Менделеева,
почвоведа В. В. Докучаева, основоположника
космонавтики К. Э. Циолковского. К плеяде
этих выдающихся ученых принадлежит и
В. И.Вернадский.
В 1926 году Вернадский опубликовал в Ленинграде
книгу под названием «Биосфера», которая
ознаменовала рождение новой науки о природе,
о взаимосвязи с ней человека. В этой работе
биосфера впервые показана как единая
динамическая система, населенная и управляемая
жизнью, живым веществом планеты. «Биосфера
– организованная, определенная оболочка
земной коры, сопряженная с жизнью». В
работах по биосфере ученый показал, что
взаимодействие живого вещества с веществом
косным есть часть большого механизма
земной коры, благодаря которому происходят
разнообразные геохимические и биогенные
процессы, миграции атомов, осуществляется
их участие в геологических и биологических
циклах.
В. И. Вернадский впервые показал, что химическое
состояние наружной коры нашей планеты
всецело находится под влиянием жизни
и определяется живыми организмами, с
деятельностью которых связан великий
планетарный процесс – миграция химических
элементов в биосфере. Эволюция видов,
отмечал ученый, приводящая к созданию
форм жизни, устойчива в биосфере
и должна идти в направлении увеличения
биогенной миграции атомов.
Биосфера представляет собой сложнейшую
планетарную оболочку жизни, населенную
организмами, составляющими в совокупности
живое вещество. Это самая крупная (глобальная)
экосистема Земли – область системного
взаимодействия живого и косного вещества
на планете.
Совокупная деятельность живых организмов
в биосфере проявляется как геохимический
фактор планетарного масштаба.
Биосфера по вертикали разделяется на
две четко обособленные области: верхнюю,
освещенную светом, - фотобиосферу (в которой
происходит фотосинтез), и нижнюю, «темную»,
- меланобиосферу (в которой фотосинтез
невозможен). На суше граница между ними
проходит по поверхности Земли.
Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы
до высоты озонового экрана (20-25 км), верхнюю
часть литосферы (кора выветривания) и
всю гидросферу до глубинных слоев океана.
В. И. Вернадский отмечал, что «пределы
биосферы обусловлены, прежде всего, полем
существования жизни». На развитие жизни,
а, следовательно, и границы биосферы оказывают
влияние многие факторы и прежде всего
наличие кислорода, углекислого газа,
воды в ее жидкой фазе. Ограничивают область
распространения жизни и слишком высокие
или низкие температуры. Элементы минерального
питания также влияют на развитие жизни.
К ограничивающему фактору можно отнести
и сверхсоленую среду (превышение концентрации
солей в морской воде примерно в 10 раз).
Лишены жизни подземные воды с концентрацией
солей свыше 270 г/л.
В планетарной биосфере выделяют континентальную
и океаническую биосферы, которые отличаются
геологическими, географическими, биологическими,
физическими и другими условиями. Нижний
предел распространения живого ограничивается
дном океана (глубина около 11 км) или изотермой
в 100C0 в литосфере (по данным сверхглубокого
бурения на Кольском полуострове эта цифра
составляет около 6 км). Фактически жизнь
в литосфере прослеживается до глубины
3-4 км. Таким образом, вертикальная мощность
океанической биосферы составляет 17 км,
сухопутной до 12 км. Вверх, в атмосферу,
биосфера простирается не выше наибольших
плотностей озонового экрана, что составляет
22-24 км. Следовательно, предел протяженности
биосферы на Земле выражается цифрой 33-35км,
хотя теоретически он может быть более
широким.
На основе работ В. И. Вернадского и других
исследователей, внесших большой вклад
в изучение биосферы планеты, предлагается
различать три основные ее формы:
1. формы биологической
систематики, включающие
2. биогеографические формы – территории,
характеризующие географическое распространение
и распределение растений и животных,
специфику флоры и фауны. Это биогеографические
зоны, области и т.д. Отдельно выделяются
ботанико-географические и зоогеографические
территории, дающие представление о составе
и характере флоры и фауны;
3. экологические формы, известные под
названием экосистем (биогеоценозов),
экотопов, биотопов и др. Напомним, что
биотоп – это участок с однородными экологическими
условиями, занятый определенными биоценозами,
экотоп – это место обитания сообщества.
В отличие от биотопа, понятие «экотоп»
включает внешние по отношению к сообществу
факторы среды. Это совокупность абиотических
условий неорганической среды данного
участка, представляющего собой местообитание
конкретного сообщества. Экологические
формы определяют специфику изучения
биосферы в экологических аспектах.
Вещественный состав биосферы также разнообразен.
В. И. Вернадский включает в него семь глубоко
разнородных, но геологически не случайных
частей:
1. живое вещество;
2. биогенное вещество – рождаемое и перерабатываемое
живыми организмами (горючие ископаемые,
известняки и т. д.);
3. косное вещество, образуемое без участия
живых организмов (твердое, жидкое и газообразное);
4. биокосное вещество – косное вещество,
преобразованное живыми организмами (вода,
почва, кора выветривания, илы);
5. вещество радиоактивного распада (элементы
и изотопы уранового, ториевого и актиноуранового
ряда);
6. рассеянные атомы земного вещества и
космических излучений;
7. вещество космического происхождения
в форме метеоритов, космической пыли
и др.
В строении и морфологии биосферы исключительно
важное значение для развития живого вещества
имеют следующие ее элементы (сверху вниз):
1.слой живого вещества, так называемая «пленка жизни»;
2.педосфера, или почвенный
покров;
3. ландшафтно-экологические системы –
функциональные системы, включающие живые
организмы и среду их обитания;
4. кора выветривания, т. е. зона разрушения
и преобразования горных пород, их минерально-геохимических
изменений в верхней части земной коры
под воздействием различных факторов;
5. древняя биосфера (палеобиосфера) –
комплекс горных пород, рельефа и других
ландшафтных компонентов, залегающих
ниже современной биосферы и погребенных
под ее новейшими образованиями. Это горные
породы, рудные и нерудные минералы, химические
элементы, широко используемые в промышленности;
6. многочисленные минералы верхней части
земной коры и биосферы: глины, известняки,
бокситы и т. д.;
7. природные воды осадочной оболочки;
8. миллионы органических и органоминеральных
соединений: уголь, графит, гумусовые вещества,
нефть, природные газы;
9. минеральные ресурсы биосферы и земной
коры, распространенные в форме свободных
элементов: меди, серебра, золота, висмута,
платины и т. д. Все они – главный источник
сырья для металлургии, химической промышленности
и многих других отраслей. Их добыча и
использование в экономике растут год
от года.
Из сказанного вытекает, что биосфера
является результатом сложнейшего механизма
геологического и биологического развития
косного и биогенного вещества. С одной
стороны, это среда жизни, а с другой –
результат жизнедеятельности. Главная
специфика современной биосферы – это
четко направленные потоки энергии и биогенный
(связанный с деятельностью живых существ)
круговорот веществ.
Разрабатывая учение о биосфере, В.И. Вернадский
пришел к выводу, что главным трансформатором
космической энергии является зеленое
вещество растений. Только они способны
поглощать энергию солнечного излучения
и синтезировать первичные органические
соединения . Для объяснения большой суммарной
энергии биосферы ученый произвел расчеты,
которые действительно показали огромное
значение фотосинтезирующих растений
в создании общей органической массы.
Ученый подсчитал, что поверхность Земли
составляет меньше одной десятитысячной
поверхности Солнца. Общая же площадь
трансформационного аппарата зеленых
растений в зависимости от времени года
составляет уже от 0,86 до 4,2% площади поверхности
Солнца. Разница колоссальная. Этот зеленый
энергетический потенциал и лежит в основе
сохранения и поддержания всего живого
на нашей планете.
В.И. Вернадский так же, как и Ламарк 140
лет назад попытался дать главные исчерпывающие
признаки каждого царства живого. И чем
больше он вникал в проблему, тем более
ясно становилось, что вырисовывается
новый разрез мира. В.И. Вернадский составил
таблицу из 16-ти пунктов, где рассмотрел
несходство живого и неживого в физическом,
химическом и термодинамическом смысле.
Анализ таблицы показывал, что в природе
нет никаких переходов от неживого к живому:
они настолько противоречивы, что живое
ни при каких условиях не может происходить
от неживого. Организм и косную материю
разделяет непроходимая стена. Принцип
итальянского естествоиспытателя и врача
Франческо Реди, гласящий, что живое происходит
только от живого, между живым и неживым
веществом проходит резкая граница, хотя
и имеется постоянное взаимодействие,
получил свое подтверждение .
Структура
и функции биосферы
Атмосфера. Это воздушная оболочка, состоящая
в основном из азота и кислорода; достигает
мощности до 20000 км. В меньших концентрациях
она содержит углекислый газ и озон. Состояние
атмосферы оказывает большое влияние
на физические, химические и особенно
биологические процессы на земной поверхности
и в водной среде. Наибольшее значение
для биологических процессов имеют кислород
атмосферы, используемый для дыхания организмов
и минерализации омертвевшего органического
вещества, углекислый газ, расходуемый
при фотосинтезе, а также озон, экранирующий
земную поверхность от жесткого ультрафиолетового
излучения. Вне атмосферы существование
живых организмов невозможно. Это видно
на примере лишенной жизни Луны, у которой
нет атмосферы. Исторически развитие атмосферы
связано с геохимическими процессами,
а также жизнедеятельностью организмов.
Так, азот, углекислый газ, пары воды образовались
в процессе эволюции планеты благодаря
(в значительной мере) вулканической активности,
а кислород – в результате фотосинтеза.
Гидросфера. Вода является важной составной
частью всех компонентов биосферы и одним
из необходимых факторов существования
живых организмов. Основная ее часть (95%)
заключена в Мировом океане, который занимает
примерно 70% поверхности Земного шара.
Общая масса океанических вод составляет
свыше 1300 млн. км3. Около 24 млн. км3 воды
содержится в ледниках, причем 90% этого
объема приходится на ледяной покров Антарктиды.
Столько же воды содержится под землей.
Поверхностные воды озер составляют приблизительно
0,18 млн. км3 (из них половина соленые), а
рек – 0,002 млн. км3.
Количество воды в телах живых организмов
составляет примерно 0,001 млн. км3. Из газов,
растворенных в воде, наибольшее значение
имеют кислород и углекислый газ. Количество
кислорода в океанических водах изменяется
в широких пределах в зависимости от температуры
и присутствия живых организмов. Концентрация
углекислого газа также варьирует. А общее
количество его в океане в 60 раз превышает
его содержание в атмосфере.
Литосфера. Основная
масса организмов, обитающих в
пределах литосферы, сосредоточена
в почвенном слое, глубина которого
обычно не превышает нескольких метров.
Почвы представлены минеральными веществами,
образующимися при разрушении горных
пород, и органическими веществами
– продуктами жизнедеятельности
организмов.
Биотический круговорот. Главная функция
биосферы заключается в обеспечении круговоротов
химических элементов. Глобальный биотический
круговорот осуществляется при участии
всех населяющих планету организмов. Он
заключается в циркуляции веществ между
почвой, атмосферой, гидросферой и живыми
организмами. Благодаря биотическому
круговороту возможно длительное существование
и развитие жизни при ограниченном запасе
доступных химических элементов. Используя
неорганические вещества, зеленые растения
за счет энергии Солнца создают органическое
вещество, которое другими живыми существами
– гетеротрофами – разрушается, с тем,
чтобы продукты этого разрушения могли
быть использованы растениями для новых
органических синтезов.
Важная роль в глобальном круговороте
веществ принадлежит циркуляции воды
между океаном, атмосферой и верхними
слоями литосферы. Вода испаряется и воздушными
течениями переносится на многие километры.
Выпадая на поверхность суши в виде осадков,
она способствует разрушению горных пород,
делая их доступными для растений и микроорганизмов,
размывает верхний почвенный слой и уходит
вместе с растворенными в ней химическими
соединениями и взвешенными органическими
частицами в океаны и моря. Подсчитано,
что с поверхности Земли за 1 мин испаряется
около 1 млрд. т воды. Энергия, затрачиваемая
на испарение воды, возвращается в атмосферу.
Циркуляция воды между Мировым океаном
и сушей представляет собой важнейшее
звено в поддержании жизни на Земле и основное
условие взаимодействия растений и животных
с неживой природой.
В качестве примеров биотического круговорота
рассмотрим круговороты углерода и азота
в биосфере. Круговорот углерода начинается
с фиксации атмосферного диоксида углерода
в процессе фотосинтеза. Часть образовавшихся
при фотосинтезе углеводов используют
сами растения для получения энергии,
часть потребляется животными. Углекислый
газ выделяется в процессе дыхания растений
и животных. Мертвые растения и животные
разлагаются, углерод их тканей окисляется
и возвращается в атмосферу. Аналогичный
процесс происходит и в океане.
Круговорот азота также охватывает все
области биосферы. Хотя его запасы в атмосфере
практически неисчерпаемы, высшие растения
могут использовать азот только после
соединения его с водородом или кислородом.
Исключительно важную роль в этом процессе
играют азотфиксирующие бактерии. При
распаде белков этих микроорганизмов
азот снова возвращается в атмосферу.
Показателем масштаба биотического круговорота
служат темпы оборота углекислого газа,
кислорода и воды. Весь кислород атмосферы
проходит через организмы примерно за
2 тыс. лет, углекислый газ – за 300 лет, а
вода полностью разлагается и восстанавливается
в биотическом круговороте за 2 млн. лет.
Границы биосферы
Горизонтальных границ у биосферы нет,
и речь следует вести только о ее вертикальной
размерности.
Верхняя граница распространения жизни
в атмосфере определяется, по всей видимости,
не столько низкими температурами, сколько
губительным действием солнечной радиации.
Так, пыльца цветковых и голосеменных
растений, споры грибов, мхов, папоротников
и лишайников, бактерии и простейшие животные
организмы постоянно или с сезонной ритмикой
присутствуют в воздухе. Над сушей и акваторией
в дожде, снеге, в облаках и туманах кроме
пыльцы и спор обнаружены микроорганизмы.
Вся воздушная среда представляет собой
суспензию жизнеспособных пыльцы, спор
и микроорганизмов, содержание которых
уменьшается с высотой. Интенсивность
радиации, создаваемой космическими лучами,
на высоте 9 км в десятки раз больше, чем
на уровне моря, а на высотах 15-18 км возрастает
уже в сотни раз. Высотное распространение
микроорганизмов ограничивается в основном
потоком жесткой ультрафиолетовой радиации
Солнца, убивающей все живое.
Можно утверждать, что вся тропосфера,
высота которой 8-10 км в полярных широтах
и 16-18 км у экватора, в большей или меньшей
степени заселена живыми организмами,
которые находятся в ней либо временно,
либо постоянно. Уже в тропопаузе резко
изменяются физические и температурные
характеристики биосферы, в частности
прекращается интенсивное турбулентное
перемешивание воздушных масс. Стратосфера,
находящаяся выше тропопаузы, вряд ли
пригодна для существования микроорганизмов.
Верхний предел биосферы, или поля существования
жизни, довольно ясно просматривается
в тропопаузе. Однако верхний предел занесения
спор и микроорганизмов, определяющий
“поле устойчивости жизни” (живые организмы
существуют, но не размножаются), возможен
до верхней границы стратосферы.
Таким образом, область распространения
живых организмов ограничена в основном
тропосферой. Например, верхняя граница
полета орлов находится на высоте 7 км;
растения в горных системах и насекомые
в воздушной среде не распространены выше
6 км; верхняя граница постоянного обитания
человека – 5 км, обрабатываемых земель
– 4,5 км, леса в горных системах тропиков
не растут выше 4 км.
Тропосфера представляет собой воздушную
среду, в которой осуществляется только
передвижение организмов, нередко при
помощи своеобразно приспособленных для
этого органов. Настоящего аэропланктона,
постоянно обитающего и размножающего
в воздушной среде, видимо, нет. В противном
случае тропосфера представляла бы собой
“кисель”, максимально насыщенный микроорганизмами.
Весь цикл своего развития, включая размножение,
организмы осуществляют только в литосфере
и гидросфере, а также на границе воздушной
среды с этими оболочками.
Верхние слои тропосферы и стратосферы,
в которые возможно занесение микроорганизмов,
а также наиболее холодные и жаркие районы
земного шара, где организмы могут существовать
лишь в покоящемся состоянии, называются
парабиосферой.
В состав биосферы полностью включается
гидросфера – озера, реки, моря и океаны.
В морях и океанах наибольшая концентрация
жизни приурочена к эвфотической зоне,
куда проникает солнечный свет. Обычно
ее глубина не превышает 200 м в морях и
континентальных пресноводных бассейнах.
Именно в фотобиосфере, где возможен фотосинтез,
сосредоточены все фотосинтезирующие
организмы и продуцируется первичная
биологическая продукция.
Афотическая зона (меланобиосфера), начинающаяся
с глубины 200 м, характеризуется темнотой
и отсутствием фотосинтезирующих растений.
Она представляет собой водную среду обитания
активно перемещающихся животных. Вместе
с тем через нее непрерывным потоком опускаются
на дно морей и океанов отмершие растения,
выделения и трупы животных.
О нижнем, литосферном, пределе биосферы
ясного представления пока нет. В большинстве
работ, посвященных биосфере, указывается,
что ее нижний предел на континентах составляет
в среднем 2-3 км. Здесь в условиях низких,
по сравнению с более глубокими слоями,
температуры и давления, но при участии
живых организмов (микроорганизмов) и
воды, прекращается миграция химических
элементов. Микробиологические исследования
свидетельствуют о том, что микроорганизмы
присутствуют также в пластовых водах,
омывающих нефть, хотя сама нефть стерильна.