система перемешивание
Все в одном : Реферат :Углеродный цикл система перемешивание изменения климата in1.com.uaВсе в одном: рефераты, курсовые, дипломные, учебники
ГлавнаяПоискУчебникиЗаказать реферат, курсовую, дипломную в КиевеПоказывать материалы: На всех языках Українською мовою На русскомУглеродный цикл система перемешивание изменения климатаТомский политехнический университет
Кафедра
общей
физики
Углеродный цикл система перемешивание
изменения климата.
Выполнил:
cтудент Молодых П.В.
гр.8г72
Принял:
доцент
Стародубцев В.А.
Томск 1998г.
Содержание.
1. Введение.
1. Взаимосвязь между энергопотреблением, экономической
деятельностью система перемешивание поступлением [pic] в атмосферу.
2. Потребление энергии система перемешивание выбросы углекислого газа.
2. Углерод в природе.
1. Основные химические соединения система перемешивание реакции.
2. Изотопы углерода.
3. Углерод в атмосфере.
1. Атмосферный углекислый газ.
2. Содержание изотопа [pic]С в атмосферном углекислом газе.
3. Содержание изотопа [pic]С в атмосферном углекислом газе.
4. Перемешивание в атмосфере.
4. Газообмен в системе атмосфера - океан.
1. Скорость газообмена.
2. Буферные свойства карбонатной системы.
5. Углерод в морской воде.
1. Полное содержание углерода система перемешивание щёлочность.
2. Фотосинтез, разложение система перемешивание растворение органического вещества.
6. Углерод в континентальной биоте система перемешивание в почвах.
1. Изменение содержания углерода в континентальных экосистемах.
7. Прогнозы концентрации углекислого газа в атмосфере на будущее.
Основные выводы.
8. Список литературы.
Введение.
Для определения цели своей работы позвольте обратиться к прошлому.Как
мы знаем, человек стал влиять на климат ещё несколько тысяч лет тому назад,
в связи с развитием земледелия. Часто для обработки земли уничтожали лесную
растительность, что увеличивало скорость ветра у земной по-верхности,
изменяло режим температуры система перемешивание влажности нижнего слоя воздуха, система перемешивание также вело к
изменению режима влажности почвы, испарения система перемешивание речного сто-ка. В сухих
областях уничтожение лесов система перемешивание расти-тельности вело к усилению пыльных бурь система перемешивание
раз-рушению почвенного покрова,что заметно изменяло природные условия на
этих территориях.
Так как земная поверхность без растительного покрова сильно нагревается
солнечной радиацией, то относительная влажность воздуха на ней падает, что
повышает уровень конденсации система перемешивание может уменьшиться количество выпадающих
осадков. Может быть,поэтому в некоторых случаях в сухих районах количество
естественной растительности не во-зобновлялось после её уничтожения
человеком.
Человек влиял на климат система перемешивание путём применения искусственного
орошения,что резко изменяло микроклимат орошаемых полей,так как из-за незна-
чительного увеличения затраты тепла на испарение снижается температура
земной поверхности, что приводило к понижению температуры система перемешивание повышению
относительной влажности нижнего слоя воздуха. Но такое изменение климата
быстро затухает за пре-делами орошаемых полей, поэтому орошение при-водит
только к изменениям местного климата система перемешивание мало влияет на метеорологические
процессы большого масштаба.
Другие виды деятельности человека в прошлом не оказывали большого
влияния на метеоро-логический режим обширных пространств, поэтому до
недавнего времени климатические условия на Земле определялись в основном
естественными факторами. Такое положение начало изменяться с наступлением
ХХ века - из-за быстрого роста чис-ленности населения и, особенно, из-за
ускорения развития техники система перемешивание энергетики.
Современные воздействия человека на климат можно разделить на две
группы, к первой из ко-торых относятся направленные воздействия на гид-
рометеорологический режим, система перемешивание ко второй – воз-действия, являющиеся побочными
следствиями хо-зяйственной деятельности человека.
Итак, в данной работе я попытаюсь рассмот-реть,прежде всего, вторую
группу воздействиий, система перемешивание ,в частности, влияние человека на углеродный цикл.
К сожалению,наша деятельность достигла уже такого уровня, при котором
её влияние на природу приобретает глобальный характер.Такие природные
системы, как атмосфера, суша, океан ,а также жизнь на планете в целом
подвергаются этим воздействиям. Известно, что на протяжении XX сто-летия
увеличивалось содержание в атмосфере не-которых газовых составляющих,
таких, как двуокись углерода ([pic]), закись азота ([pic]), метан ([pic]) система перемешивание
тропосферный озон ([pic]). Дополнительно в атмосферу поступали система перемешивание другие
газы, не являющиеся естест-венными компонентами глобальной экосистемы.
Главные из них – фторхлоруглеводороды, поглоща-ющие система перемешивание излучающие радиацию,
и поэтому они спо-собны влиять на климат Земли. Все эти газы в со-
вокупности можно назвать парниковыми.
Дело в том,что эти газы, накапливаясь в атмосфере, свободно пропускают
до поверхности земли система перемешивание воды тепловое излучение Солнца, но задерживают
отдачу тепла от этой поверхности,то есть выполняют роль стекла в парниках.
Поэтому влияние на климат изменения содержания указанных газов в атмосфере
называют парниковым эффектом.
В то время как для коротковолновой солнечной радиации [pic] прозрачен,
уходящую от земной поверхности длинноволновую радиацию этот газ поглощает система перемешивание
переизлучает поглощённую энергию по всем направлениям. Вследствие этого
эффекта уве-личение концентрации атмосферного [pic] приводит к нагреву
поверхности Земли система перемешивание нижней атмосферы. Продолжающийся рост концентрации
[pic] в атмосфере может привести к изменению глобального климата, поэтому
прогноз будущих концентраций углекислого газа является важной задачей.
Углерод в природе.
Среди множества химических элементов, без которых невозможно
существование жизни на Земле, углерод является главным. Химические
превращения органических веществ связаны со способностью атома углерода
образовывать длинные ковалентные цепи система перемешивание кольца. Основными резервуарами
углерода являются атмосфера, континентальная биомасса, включая почвы,
гидросфера система перемешивание литосфера. В течение последних двух столетий в системе
атмосфера - биосфера - гидросфера происходят изменения пото-ков углерода,
интенсивность которых примерно на порядок величины превышает интенсивность
геоло-гических процессов переноса этого элемента. По этой причине следует
ограничиться анализом вза-имодействий в пределах этой системы, включая
почвы.
Основные химические соединения система перемешивание реакции.
Известно более миллиона углеродных сое-динений, тысячи из которых
участвуют в биоло-гических процессах. Атомы углерода могут нахо-диться в
одном из девяти возможных состояний окисления: от +IV до -IV. Наиболее
распрост-ранённое явление - это полное окисление, т.е. +IV, примерами таких
соединений могут служить [pic] система перемешивание [pic]. Более 99% углерода в атмосфере
содержится в виде углекислого газа. Около 97% углерода в океанах существует
в растворённой форме ([pic]), система перемешивание в литосфере - в виде минералов. Примером
состояния окисления +II является малая газовая составляющая атмосферы
[pic], которая до-вольно быстро окисляется до [pic].Элементарный уг-лерод
присутствует в атмосфере в малых коли-чествах в виде графита система перемешивание алмаза, система перемешивание в
почве - в форме древесного угля. Ассимиляция углерода в процессе
фотосинтеза приводит к образованию вос-становленного углерода, который
присутствует в биоте, мёртвом органическом веществе почвы, в верхних слоях
осадочных пород в виде угля, нефти система перемешивание газа, захоронённых на больших
глубинах, система перемешивание в литосфере - в виде рассеянного недоокисленного углерода. В
океанах содержится значительное количество растворённых соединений
органического углерода, процессы окисления которых до [pic] известны ещё
недостаточно хорошо.
Изотопы углерода.
В природе известно семь изотопов углерода, из которых существенную
роль играют три. Два из них - [pic] система перемешивание [pic] - являются стабильными, система перемешивание один
- [pic] - радиоактивным с периодом полураспада 5730 лет. Необходимость
изучения различных изотопов уг-лерода обусловлена тем, что скорости
переноса соединений углерода система перемешивание условия равновесия в химических реакциях
зависят от того, какие изотопы углерода содержат эти соединения. По этой
причине в природе наблюдается различное рас-пределение стабильных изотопов
углерода. Рас-пределение же изотопа [pic], с одной стороны, зави-сит от его
образования в ядерных реакциях с участием нейтронов система перемешивание атомов азота в
атмосфере, система перемешивание с другой - от радиоактивного распада.
Углерод в атмосфере.
Атмосферный углекислый газ.
Тщательные измерения содержания атмосфер-ного [pic] были начаты в
1957 году Киллингом в обсерватории Мауна-Лоа. Регулярные измерения
содержания атмосферного [pic] проводятся также на ряде других станций. Из
анализа наблюдений можно заключить, что годовой ход концентрации [pic]
обусловлен в основном:
1.сезонными изменениями цикла фотосинтеза рас-
тений на суше;
2.на него также влияет, хотя система перемешивание меньшей степени,
годовой ход температуры поверхности океана,
от которого зависит растворимость [pic] в морс-
кой воде;
3.и,вероятно, наименее важным фактором является
годовой ход интенсивности фотосинтеза в
океане. Среднее за каждый данный год со-держание [pic] в атмосфере
несколько выше в северном полушарии, поскольку источники поступления [pic]
в атмосферу расположены преимущественно в северном полушарии. Кроме того,
наблюдаются небольшие меж-годовые изменения содержания [pic], которые, ве-
роятно, определяются особенностями общей цирку-ляции атмосферы. Из
имеющихся данных по изменению концентрации [pic] в атмосфере основное
значение,к сожалению, имеют данные о наблюдаемом в течение последних 25 лет
регулярном росте содержания атмо-сферного [pic]. Более ранние измерения
содержания атмосферного углекислого газа (начиная с середины прошлого века)
были, как правило, недостаточно полны,так как образцы воздуха отбирались
без не-обходимой тщательности система перемешивание не производилась оценка погрешности
результатов. С помощью анализа состава пузырьков воздуха из ледниковых
кернов стало возможным получить данные для периода с 1750 по 1960 год. Было
также выявлено, что определённые путём анализа воздушных включений ледников
значения концентраций атмосферного [pic] для 50-х годов хорошо согласуются
с данными обсерватории Мауна-Лоа.Итак, концентрация [pic] в течение 1750-
1800 годов оказалась близкой к значению 280 млн[pic], после чего она стала
медленно расти система перемешивание к 1984 году составляла 343[pic]1 млн[pic].
Содержание изотопа [pic]С в
атмосферном углекислом газе.
Содержание изотопа [pic] выражается отклонением ([pic]) ([pic])
отношения [pic] от общепринятого стандарта. Первые измерения содержания
изотопа [pic] в атмосфере были проведены Килингом в 1956 году система перемешивание повторены
им же в 1978 году. Значение [pic] для атмосферного [pic] в 1956 году было
равно 7[pic], система перемешивание в 1978 составляло -7,65[pic]. Недавно были опубли-кованы
также данные измерений [pic] в углекислом газе воздушных включений в
ледниках. В среднем оценки уменьшения [pic] в атмосферном [pic] в течение
последних 200 лет составляют 1,0-1,5[pic]. Наб-людаемые изменения
содержания [pic] вызваны главным образом поступлением [pic] в атмосферу с
меньшим значением [pic] при вырубке лесов, изменении харак-тера
землепользования система перемешивание сжигания ископаемого топ-лива.
Содержание изотопа [pic]С в атмосферном
углекислом газе.
Количество изотопа [pic] на Земле зависит от баланса между
образованием [pic] под воздействием космического излучения система перемешивание его
радиоактивным распа-дом. По-видимому, до начала сельскохозяйственной система перемешивание
промышленной революции распределение изотопа [pic] в различных резервуарах
углерода сохранялось примерно неизменным. До начала заметных измене-ний,
вызванных выбросами [pic] при испытаниях ядер-ного оружия, с начала
прошлого века до середины текущего происходило уменьшение содержания [pic].
Оно было главным образом вызвано выбросом [pic] за счёт сжигания
ископаемого топлива, в котором не содержится радиоактивный изотоп [pic].
Это привело к уменьшению содержания [pic] в атмосфере. Начиная с первых
испытаний ядерного оружия в 1952 система перемешивание 1954 годах наблюдались существенные
изменения в со-держании [pic] в атмосферном углекислом газе. Боль-шое
поступление [pic] в атмосферу произошло в ре-зультате ядерных испытаний,
проведённых США в Тихом океане в 1958 году система перемешивание СССР в 1961-1962 годах. После
этого выбросы были заметно огра-ничены. Первоначально большая часть
радиоактивных продуктов переносилась в стратосферу. Поскольку время обмена
между стратосферой система перемешивание атмосферой сос-тавляет несколько лет, то уменьшение
концент-рации изотопа [pic] в тропосфере, обусловленное вза-имодействием с
континентальной биотой система перемешивание океанами, начиная с 1965 года происходило более
медленно за счёт поступления этого изотопа из стратосферы.
Перемешивание в атмосфере.
Перемешивание воздуха в тропосфере проис-ходит довольно быстро.
Пассаты в средних широтах в обоих полушариях огибают Землю в среднем при-
мерно за один месяц, вертикальное перемещение между земной поверхностью система перемешивание
тропопаузой (на вы-соте от 12 до 16 км) также происходит в течение месяца,
перемешивание в направлении с севера на юг в пределах полушария происходит
приблизительно за три месяца, система перемешивание эффективный обмен между двумя полушариями
осуществляется примерно за год. Так как в данной работе я рассматриваю
процессы, изменения которых происходят за время порядка нескольких лет,
десятилетий система перемешивание столетий, можно считать, что тропосфера в любой момент
времени хорошо перемешана. Это предположение основано на том, что средние
годовые значения концентрации [pic] для высоких северных система перемешивание высоких южных
широт отли-чаются только на 1,5-2,0 млн[pic].Очевидно, что в северном
полушарии концентрация [pic] выше, чем в южном. Различие концентраций в
северном система перемешивание южном полушариях, вероятно, вызвано тем, что около 90%
источников промышленных выбросов расположено в северном полушарии. За
последние десятилетия эта разница увеличилась, поскольку потребление иско-
паемого топлива также возросло.
Обмен между стратосферой система перемешивание тропосферой про-исходит значительно
медленнее, чем в тропосфере, поэтому сезонные колебания концентрации
атмосфер-ного углекислого газа выше тропопаузы быстро уменьшаются. В
стратосфере рост концентрации [pic] значительно запаздывает по сравнению с
её ростом в тропосфере. Так, согласно измерениям, концент-рации [pic] на
высоте 36 км примерно на 7 млн[pic] меньше, чем на уровне тропопаузы (т.е.
на высоте 15 км). Это соответствует времени перемешивания между
стратосферой система перемешивание тропосферой, равному 5-8 годам.
Газообмен в системе атмосфера - океан.
Скорость газообмена.
В стационарном состоянии, существовавшем в до-индустриальное время,
более 90% содержащегося на Земле изотопа [pic] находилось в морской воде система перемешивание
донных отложениях (содержание [pic] в последних сос-тавляет всего несколько
процентов). Существовал примерный баланс между переносом [pic] из атмосферы
в океан система перемешивание радиоактивным распадом внутри океана. Средний глобальный обмен
[pic] между атмосферой система перемешивание океаном можно определить путём измерения разности
содержания [pic] в углекислом газе атмосферы система перемешивание растворённом [pic] в
поверхностном слое океана. Данные наблюдений за уменьшением концентрации
[pic] в атмосфере система перемешивание её увеличением в поверхностных водах океана после
проведения испытаний ядерного оружия дают ещё одну возможность определить
скорость газообмена. Третий способ оценки скорости газообмена между
атмосферой система перемешивание океаном заключается в измерении отклонения от состояния
равновесия между [pic] система перемешивание [pic], обусловленного поступлением [pic] из океана
в атмосферу. Средняя скорость газообмена [pic] между атмосферой система перемешивание океаном
при концентрации [pic] в атмосфере 300 млн[pic], по-лученная на основе этих
трёх способов, равна 18[pic]5 моль/(м[pic]год). Это означает, что среднее
время пребывания [pic] в атмосфере равно 8,5[pic]2 лет. Скорость газообмена
на границе раздела между атмосферой система перемешивание океаном зависит от состояния
поверхности океана, от скорости ветра система перемешивание волнения.
Буферные свойства карбонатной системы.
При растворении [pic] в морской воде проис-ходит реакция гидратации с
образованием угольной кислоты [pic], которая в свою очередь диссоциирует на
ионы [pic]. Карбонатная система опреде-ляется суммарной концентрацией
растворённого неорганического углерода ([pic]), кислотностью (pH);
парциальным давлением расворённого углекислого газа [pic], которое при
условии равновесия с атмо-сферой равно парциальному давлению [pic] в атмо-
сфере. При поглощении [pic] морской водой щё-лочность остаётся неизменной,
а образование система перемешивание разложение органических система перемешивание неорганических соединений
приводит к изменению как [pic]. Карбо-натная система имеет следующие
основные особенности:
1. Растворимость [pic] в морской воде система перемешивание соот-ветственно концентрация
суммарного углерода, находящегося в равновесии с атмосферным [pic] при
заданном значении концентрации послед-него, зависят от температуры.
2. Обмен [pic] между газовой фазой система перемешивание раствором зависит от так называемого
буферного фактора, который также называют фактором Ревелла.
Растворимость система перемешивание буферный фактор увеличиваются при понижении температуры.
Так как изменение парци-ального давления углекислого газа в направлении от
полюса к экватору невелико, в среднем [pic] переносится из атмосферы в
океан в высоких ши-ротах система перемешивание в противоположном направлении в низких. Буферный
фактор имеет величину порядка 10 система перемешивание увеличивается с ростом значений [pic].
Это означает, что [pic] чувствительно к довольно малым изменениям [pic] в
воде. При сохранении равновесия в системе ат-мосфера - поверхностные воды
океана изменение концентрации [pic] в атмосфере примерно на 25% в течение
последних 100 лет вызовет изменение содержания суммарного расворённого
неорганичес-кого углерода в поверхностных водах только на 2-2,5%. Таким
образом, способность океана поглощать избыточный атмосферный [pic] в 10 раз
меньше той, которую можно было бы ожидать исходя из сравнения размеров
природных резервуаров углерода.
Углерод в морской воде.
Полное содержание углерода система перемешивание щёлочность.
Как показали исследования, содержание сум-марного неорганического
углерода в океане в 1983 году более, чем в 50 раз превышало содержание
[pic] в атмосфере. Кроме того, в океане находятся зна-чительные количества
растворённого органического углерода. Вертикальное распределение [pic] не
явля-ется однородным, его концентрации в глубинных слоях океана выше, чем в
поверхностных. На-блюдается также увеличение концентрации [pic] от довольно
низких значений в глубинных водах Се-верного Ледовитого океана к более
высоким зна-чениям в глубинных водах Атлантического океана, к ещё более
высоким в Южном система перемешивание Индийском океанах до максимальных в Тихом океане.
Вертикальное распре-деление щёлочности очень похоже на распределение [pic],
однако пределы изменений щёлочности значи-тельно меньше система перемешивание составляют
примерно 30% изменений [pic]. Интересно отметить, что поверхностные концент-
рации [pic] были бы на примерно на 15% выше, если бы океаны были хорошо
перемешаны, что в свою очередь означало бы, что концентрация [pic] в
атмосфере должна быть около 700 млн[pic]. Наличие вертикальных градиендов
[pic](так же как система перемешивание щёлочности) в океанах оказывает существенное влияние на
концентрации атмосферного [pic].
Фотосинтез, разложение система перемешивание растворение
органического вещества.
Деятельность морской биоты практически пол-ностью ограничена
поверхностными слоями океана, где происходит интенсивный фотосинтез. В про-
цессе образования первичной продукции, включающей как органические, так система перемешивание
неорганические соединения углерода, концентрация [pic] уменьшается. Влияние
этого процесса на щёлочность может быть различным.Несомненно, что
увеличение концентрации атмосферного [pic] создаёт поток [pic] из атмосферы
в океан, который в свою очередь должен был изменить доиндустриальное
распределение [pic] в верхних слоях океана.
Ежегодно около [pic]г С откладывается на дне океана, часть этих
отложений представляет собой органический углерод, система перемешивание другая часть - [pic].
Органический углерод является основным источником энергии для организмов,
обитающих на дне моря, система перемешивание только малая его часть захороняется в осадках,
исключение составляют прибрежные зоны система перемешивание шельфы. В некоторых ограниченных
областях (например, в некоторых районах Балтийского моря) содержание
кислорода в придонных водах может быть очень низким, соответственно
уменьшается скорость окис-ления система перемешивание значительные количества органического уг-
лерода захороняются в осадках. Области с бес-кислородными условиями
увеличиваются вследствие загрязнения прибрежных вод, система перемешивание в последние годы,
вероятно, количество легко окисляемого органичес-кого вещества также
увеличилось.
Вследствие буферных свойств карбонатной системы, изменение
концентрации [pic] растворённого суммарного неорганического углерода в
морской воде, необходимое для достижения состояния рав-новесия с
возрастающей концентрацией атмосферного углекислого газа, мало, система перемешивание
равновесное состояние между атмосферным система перемешивание растворённым в поверхностных
водах [pic] устанавливается быстро. Роль океана в глобальном углеродном
цикле определяется главным образом скоростью обмена вод в океане.
Поверхностные слои океана довольно хорошо перемешаны вплоть до
верхней границы термоклина, т.е. до глубины около 75 м в области широт
примерно 45[pic]с. - 45[pic]ю. В более высоких широтах зимнее охлаждение
вод приводит к перемешиванию до значительно больших глубин, система перемешивание в
ограниченных областях система перемешивание в течение коротких интервалов времени перемешивание
вод распространяется до дна океанов (как, например, в Гренландском море система перемешивание
море Уэд-делла). Кроме того, из областей основных течений в широтном поясе
45-55[pic] (Гольфстрим в Северной Атлантике, Куросио в северной части
Тихого океана система перемешивание Антарктическое циркумполярное течение) про-исходит
крупномасштабный перенос холодных поверхностных вод в область главного
термоклина (глубина 100-1000 м). В слое термоклина про-исходит также
вертикальное перемешивание. Оба процесса играют важную роль при переносе
углерода в океане.
Между углекислым газом в атмосфере система перемешивание растворённым неорганическим
углеродом в поверхностных слоях морской воды равновесие устанавливается
примерно в течение года (если пренебречь сезонными изменениями).
Растворённый неорганический углерод переносится вместе с водными массами из
поверхностных вод в глубинные слои океана. Возникающее в результате
увеличение содержания суммарного растворённого неоргани-ческого углерода
можно вычислить, принимая во внимание сопутствующий рост содержания пита-
тельных веществ система перемешивание щёлочности. Однако, таким спо-собом нельзя достаточно
точно определить значения концентрации [pic] для времени, когда происходило
образование глубинных вод. При поглощении ант-ропогенного [pic] океаном
поток растворённого не-органического углерода из глубинных слоёв к по-
верхностным уменьшается из-за повышения кон-центрации [pic] в поверхностных
слоях океана, но при этом направленный вниз поток детрита остаётся не-
изменным. Справедливость этого предположения под-тверждает тот факт, что
первичная продуктивность в поверхностном слое океана обычно лимитируется
наличием питательных веществ.
Автор статьи, использованной в качестве основы для написания этого
реферата, проанализировал некоторые из этих возможных факторов система перемешивание показал,
что при определённых условиях в поверхностных слоях океана могут
наблюдаться более низкие значения концентраций растворённого неорганичес-
кого углерода по сравнению с современными, соответственно концентрации
атмосферного [pic] будут также другими.
При оценках возможных значений концентраций атмосферного [pic] в будущем
обычно считают, что об-щая циркуляция океанов не будет изменятся. Однако
несомненно, что в прошлом она менялась. Если по-тепление, вызванное ростом
концентрации [pic] в ат-мосфере, будет значительным, то, вероятно, про-
изойдёт какое-то изменение циркуляции океана. В частности, может
уменьшиться интенсивность обра-зования холодных глубинных вод, что в свою
оче-редь может привести к уменьшению поглощения промышленного [pic]
океаном.
Изменение круговорота углерода могло бы произойти также при
увеличении суммарного количества питательных веществ в океане. Если наличие
питательных веществ в поверхностных слоях по-прежнему будет основным
фактором, лимитирующим фотосинтез, их концентрации в этих слоях должны быть
очень низкими. Следовательно, должна увели-чится концентрация питательных
веществ между обеднёнными этими веществами поверхностными вода-ми система перемешивание
глубинными слоями. В этом случае за счёт вертикального перемешивания в
океане в поверх-ностные слои будет переноситься больше пита-тельных
веществ, что приведёт к росту интен-сивности фотосинтеза. Вертикальный
градиент концентрации [pic] также возрастёт, система перемешивание поверхностные значения [pic]
и парциальное давление [pic] при этом уменьшатся.
Для грубой оценки возможного роста первичной продуктивности в водных
системах можно считать, что в процессе фотосинтеза используется 20-50 %
имеющегося количества фосфатов система перемешивание что образованное таким образом
органическое вещество становится частью углеродного цикла в океане или
захоро-няется в отложениях. Такое изменение продук-тивности приведёт к
удалению из атмосферы система перемешивание по-верхностных слоёв водных систем [pic] г. С/год.
Это количество соответствует 2-6 % годового выброса углерода в атмосферу за
счёт сжигания ископаемого топлива в 1972 году, поэтому данный процесс
нельзя не учитывать при построении моделей изменения глобального климата.
Углерод в континентальной биоте
и в почвах.
В течение последних 20 лет были предприняты многочисленные попытки
определения запасов уг-лерода в континентальной растительности система перемешивание харак-
теристик его годового круговорота - общей пер-вичной продуктивности система перемешивание
дыхания. Оценка, харак-теризующая состояние континентальной биомассы на
1980 год без учёта сухостоя, равна [pic] г С. В более поздних работах,
основанных на большем количестве данных, указывается, что эта оценка
содержания углерода в живом веществе биомассы скорее всего завышена.
Среднее время пребывания углерода в лесных системах составляет 16-20
лет, но средний возраст деревьев по крайней мере в два раза больше, так как
менее половины чистой первичной продукции превращается в целлюлозу. Среднее
время жизни уг-лерода в растениях, не входящих в лесные системы, равно
примерно 3 годам.
По разным оценкам, суммарное содержание углерода в составляет около
[pic] г С. Главная неопределённость существующих оценок обусловлена
недостаточной полнотой сведений о площадях система перемешивание содержании углерода в
торфяниках планеты.
Изменения содержания углерода в
континентальных экосистемах.
За последние 200 лет произошли значительные изменения в
континентальных экосистемах в ре-зультате возрастающего антропогенного
воздейст-вия. Когда земли, занятые лесами система перемешивание травянистыми сообществами,
превращаются в сельскохозяйственные угодья, органическое вещество, т.е.
живое вещест-во растений система перемешивание мёртвое органическое вещество почв, окисляется система перемешивание
поступает в атмосферу в форме [pic]. Какое-то количество элементарного
углерода может также захораниваться в почве в виде древесного угля (как
продукт, оставшийся от сжигания леса) и, таким образом, изыматься из
быстрого оборота в углеродном цикле. Содержание углерода в различных
компонентах экосистем изменяется, поскольку восстановление органического
вещества зависит от географической широты система перемешивание типа растительности.
Были проведены многочисленные исследования, имевшие своей целью
разрешить существующую не-определённость в оценке изменений запасов угле-
рода в континентальных экосистемах. Основываясь на данных этих
исследований, можно прийти к вы-воду о том, что поступление [pic] в
атмосферу с 1860 по 1990 год составило [pic] г С система перемешивание что в 1990 году
биотический выброс углерода был равен [pic] г С/год. Кроме того, возможно
влияние возрастающих атмосферных концентраций [pic] система перемешивание выб-росов
загрязняющих веществ, таких, как [pic] система перемешивание [pic], на интенсивность
фотосинтеза органического ве-щества континентальных экосистем. По-
видимому, интенсивность фотосинтеза растёт с увеличением концентрации [pic]
в атмосфере. Наиболее вероятно, что этот рост характерен для
сельскохозяйственных культур, система перемешивание в естественных континентальных эко-системах
повышение эффективности использования воды могло бы привести к ускорению
образования органического вещества.
Прогнозы концентрации углекислого
газа в атмосфере на будущее.
Основные выводы.
За последние десятилетия было создано боль-шое количество моделей
глобального углеродного цикла, рассматреть которые в данной работе я не
смог из-за того, что они сложны система перемешивание объёмны. Рассмотрю лишь кратко основные
их выводы. Раз-личные сценарии, использованные для прогноза со-держания
[pic] в атмосфере в будущем, дали сходные результаты. Ниже я попытался
подвести общий итог, касающихся проблемы антропогенного изменения кон-
центрации [pic] в атмосфере.
1. С 1860 по 1984 год в атмосферу поступило [pic] г С за счёт сжигания
ископаемого топ-лива, скорость выброса [pic] в настоящее время (по
данным на 1990 год) равна [pic] г С/год.
2. В течение этого же периода времени поступление [pic] в атмосферу за
вырубки лесов система перемешивание изменения характера землепользования составило [pic] г
С, интенсивность этого поступления в нас-тоящее время равна [pic] г
С/год.
3. С середины прошлого века концентрация [pic] в атмосфере увеличилась от
[pic] до [pic] млн[pic] в 1990 году.
4. Основные характеристики глобального углеродного цикла хорошо изучены.
Стало возможным создание количественных моделей, которые могут быт
положены в основу прогнозов роста концентрации [pic] в атмосфере при
использовании определённых сценариев выброса.
5. Если интенсивность выбросов [pic] в атмосферу в течение ближайших
четырёх десятилетий останется постоянной или будет возрастать очень
медленно (не более 0,5% в год) система перемешивание в более отдалённом бу-дущем также будет
расти очень медленно, то к концу XXI века концентрация атмосферного
[pic] составит около 440 млн[pic], т.е. не более, чем на 60% превысит
доиндустриальный уровень.
6. Если интенсивность выбросов [pic] в течение бли-жайших четырёх
десятилетий будет возрастать в среднем на 1-2 % в год, т.е. также, как
она возрастала с 1973 года до настоящего времени, система перемешивание в более отдалённом
будущем темпы её роста за-медлятся, то удвоение содержания [pic] в атмо-
сфере по сравнению с доиндустриальным уровнем произойдёт к концу XXI
века.
7. Основные неопределённости прогнозов концент-рации [pic] в атмосфере
вызваны недостаточным знанием роли таких факторов,как:
8. скорости водообмена между поверхностными, промежуточными система перемешивание
глубинными слоями океана;
9. чувствительности морской первичной продукции к изменениям
содержания пита-тельных веществ в поверхностных водах;
10. захоронения органического вещества в осад-ках в прибрежных районах
(и озёрах);
11. изменение щёлочности, и, следовательно, буферного фактора морской
воды, вызванных ростом содержания растворённого неоргани-ческого
углерода;
12. увеличения интенсивности фотосинтеза система перемешивание рос-та биомассы система перемешивание почвенного
органического ве-щества в континентальных экосистемах за счёт роста
концентрации [pic] в атмосфере система перемешивание возможного отложения питательных
веществ, поступающих из антропогенных источников;
13. увеличения скорости разложения органичес-кого вещества почв,
особенно в процессе эксплуатации лесов;
14. образование древесного угля в процессе го-рения биомассы.
Величина ожидаемого изменения средней гло-бальной температуры при
удвоении концентрации [pic] приблизительно соответствует величине её изме-
нения при переходе от последнего ледникового пе-риода к современному
межледниковью. Более уме-ренное потребление ископаемого топлива в течение
ближайших десятилетий могло бы продлить воз-можность его использования на
более отдалённую перспективу. В этом случае концентрация [pic] в ат-мосфере
не достигнет удвоенного значения по срав-нению с доиндустриальным уровнем.
Проблема изменения климата в результате эмиссии парниковых газов
должна рассматриваться как одна из самых важных современных проблем,
связанных с долгосрочными воздействиями на окружающую среду, система перемешивание
рассматривать её нужно в со-вокупности с другими проблемами, вызванными ант-
ропогенными воздействиями на природу.
Список литературы.
1. Парниковый эффект, изменение климата система перемешивание экосистемы. / Под редакцией Б.
Болина, Б. Р. Десса, Дж. Ягера, Р. Уоррика. / Ленинград, Гидрометеоиздат
- 1989.
2. “Земля система перемешивание Вселенная”, 2-93: “Углекислый газ система перемешивание климатические изменения” –
С.А.Щепинов
3. “Земля система перемешивание Вселенная”, 1-95: “Экологические следствия начавшегося
глобального потепления Земли” – А.Л.Яншин Внимание! Для скачивания файла необходимо включить JavaScript.Скачать(Размер: 0B / Загрузок: 0)Сайт: Autor Добавлен: 27.10.07Учебников:269Рефератов:32310
© in1 2007-2008. Студенческий портал «В одном» создан с целью облегчения поиска учебной информации для студентов система перемешивание других пользователей сети. Мы подобрали больше 30000 рефератов на русаком языке, создаем уникальную коллекцию рефератов, курсовых система перемешивание дипломных работ на украинском языке.Учебники, опубликованы на нашем сайте для ознакомления. Контент учебников собран из открытых источников: учебных Интернет-ресурсов Украины система перемешивание России.Помните, используя данные учебных материалов для написания рефератов, курсовых или дипломных, вы должны сделать сноску на автора система перемешивание название учебника.
разделы
зеркало babyliss
trinity hi-fi
фирменный цвет
северный корона
виниловый дирижабль
диспорт
кулер комп
инерта краска
сушильный машина ardo
этнический психология
врач акушер гинеколог
штендеры
электропечь dimplex model elba
помыть потолок
пескоструйка
спб доставка
роль ставень
рефрижератор
фирменый цвет
организация похорон
вагонка половой доска
асбест а7-450
ваза 2111
глюкозамин-хондроитиновый комплекс
управление кострома
архыз
бахила полиэтиленовый
масло облепих.концентрат
telecomfm gsmphone
ведро шампанский
mobil pegasus
zip lock
лад
лад
8800 gold edition
охота быкова
конкурентный стратегия
1с бюджетирование
фейрверк вечеринка
плата видеозахвата
красный площадь гум
электрокотел
рассылка
пескоструйка
укв радиосвязь
ротационный rvg
купить блендер
ziplock
пбоюл
кассовый машина
холодильник дешево
зубной боль
лотерея
inerta краска
охота быкова
бахила оптом
купить конвертер
доставка канцелярия
кожгалантерея
штангенциркуль
концепция совершенствование сбыта
промывка инжектор
миканитовые втулка
бензопила dolmar
вихревой теплогенераторы
организовать рассылка
дулевский фарфор
грунт
факсимиле
высокотемпературный электроизоляция
время иваново
лечение папиллома
цепной конвейер
учет данный автошкола
морозильный ларь
ичп пбоюл
вышивка флаг
узи тошиба
купить каболка
сервис холодильник
варочный поверхность cata
гиря торговый калибровочный
отбеливание белье
чиллеры
сборщик долг
кулер 478
цвет dufour
система перемешивание