Слайд 2
Круговорот веществ - повторяющиеся процессы превращения и перемещения
вещества в природе, имеющие более или менее выраженный циклический
характер.
Имеют поступательное движение - не происходит полного повторения циклов, всегда имеются те или иные изменения в количестве и составе образующихся веществ.
Слайд 3
Разделение вещества
5 млрд. лет назад произошла дифференциация вещества
Земли, разделение его на ряд геосфер: атмосферу, гидросферу, земную
кору, гранитную, базальтовую и др.
Между всеми геосферами и внутри каждой продолжался обмен веществом.
Вначале наиболее существенную роль играл вынос вещества из недр Земли на поверхность в результате процессов выплавления легкоплавкого вещества Земли и дегазации.
Слайд 4
Продолжительность цикла
Продолжительность того пли иного цикла можно условно
оценить по тому времени, которое было бы необходимо, чтобы
вся масса данного вещества могла обернуться один раз на Земле в том или ином процессе.
Время, достаточное для полного оборота вещества:
Слайд 5
УГЛЕРОД
Углерод — основной биогенный элемент; играет важнейшую роль
в образовании живого вещества биосферы. СO2 из атмосферы в
процессе фотосинтеза ассимилируется и превращается в органические соединения растений. Растительные организмы, особенно низшие микроорганизмы, морской фитопланктон, благодаря исключительной скорости размножения продуцируют в год около 1,5·1011 т углерода в виде органической массы, что соответствует 5,86·1020дж (1,4·1020кал) энергии.
Слайд 7
АЗОТ
Источником азота на Земле был вулканогенный NH3, окисленный
O2. Основная масса азота - в виде газа N2
в атмосфере.
Пути его вовлечения в биогенный круговорот:
1) процессы электрического (в тихом разряде) и фотохимического окисления азота воздуха, дающие разные окислы азота, которые растворяются в дождевой воде и вносятся т. о. в почвы, воду океана (30мг нитратов на 1 кв.м. в год);
2) биологическая фиксация N2 клубеньковыми бактериями, свободными азотфиксаторами и др. микроорганизмами. (100мг нитратов на 1 кв.м. в год).
Значение азота в обмене веществ - входит в состав белков и их разнообразных производных.
Слайд 9
ФОСФОР
Источник фосфора в биосфере – апатит (в
магматических породах). В превращениях фосфора большую роль играет живое
вещество. Организмы извлекают фосфор из почв, водных растворов. Фосфор входит в состав белков, нуклеиновых кислот, лецитинов, фитина и др. органических соединений; особенно много фосфора в костях животных. С гибелью организмов фосфор возвращается в почву и в донные отложения. Он концентрируется в виде морских фосфатных конкреций, отложений костей рыб, гуано, что создаёт условия для образования богатых фосфором пород, которые, в свою очередь, служат источниками фосфора в биогенном цикле.
Слайд 12
круговорот кальция
Известняки (как и др. породы) на континенте
разрушаются - растворимые соли кальция реками сносятся в море
(ежегодно около 5·108 т кальция. В тёплых морях углекислый кальций интенсивно потребляется низшими организмами — фораминиферами, кораллами и др. — на постройку своих скелетов. После гибели этих организмов их скелеты из углекислого кальция образуют осадки на дне морей - формируется порода — известняк. При регрессии моря известняк обнажается, оказывается на суше и начинается процесс его разрушения. Но состав вновь образующегося известняка несколько иной. Так, оказалось, что палеозойские известняки более богаты углекислым магнием, известняки же более молодые — беднее углекислым магнием. При излиянии лавы известняки частично могут быть ею ассимилированы, т. е. войти в большой круговорот веществ.
Слайд 13
Круговорот серы
Сера в виде трёхокиси (SO3), двуокиси (SO2),
сероводорода (H2S) и главным образом элементарной серы выбрасывается вулканами.
В природе - сульфиды металлов: железа, свинца, цинка и др. Сульфидная сера окисляется в биосфере при участии микроорганизмов до сульфатной серы (SO''4) почв и водоёмов.
Сульфаты поглощаются растениями. В организмах сера входит в состав аминокислот и белков.
Процессы разрушения остатков организмов в почвах и в илах морей сопровождаются очень сложными превращениями серы. При разрушении белков с участием микроорганизмов образуется сероводород, который далее окисляется до элементарной серы или до сульфатов.
Сероводород может вновь образовать «вторичные» сульфиды, а сульфатная сера — залежи гипса. Сульфиды и гипс вновь подвергаются разрушению, и сера возобновляет свою миграцию.