luni, 30 septembrie 2019

Compozitorul şi poetul

Unii compozitori alcătuiesc lucrări muzicale inspirîndu-se din creaţia poeţilor. Produsul simbiozei muzicii cu poezia este cîntecul. Formînd un tot întreg artistic, forţa lui de expresie și de acţiune sporește considerabil. Arta cîntecului a fost cultivată de multă vreme de autorii de poezii pe toate meridianele globului. Rodul minunat al unei asemenea colaborări constituie și creaţia reprezentanţilor culturii noastre naţionale. Cele mai reușite dintre realizările muzicale au rămas în patrimoniul cultural al neamului drept capodopere ale genului, de exemplu cîntecele unor compozitori ca Anton Pann, Gavriil Musicescu, Ciprian Porumbescu, Alexandru Flechtenmacher, pe versurile lui Vasile Alecsandri, Alexei Mateevici, Mihai Eminescu ș.a. În zilele noastre tot mai mulţi compozitori și poeţi desfășoară o intensă activitate pe acest tărîm cultural. Versurile lui Grigore Vieru, bunăoară, au inspirat mulţi compozitori. Deseori, poetul însuși a fost autorul muzicii.

Cîntecele folclorice

Poezia este expresia gîndului, aptă de a reda cele mai subtile stări sufl etești ale omului. „Întreaga înţelepciune a poporului, destinul lui istoric, traiul și păsul, aspiraţiile și realităţile, inima care a simţit și creierul care a chibzuit – toate sînt adunate cu sfi nţenie și zidite în pagina poeziei populare. (...)”, afi rma poetul Ion Vatamanu. Conexiunea muzicii cu poezia populară este un fenomen artistic care s-a dezvoltat în curs de secole. Poporul a simţit nevoia de a îmbina versul cu melodia pentru a-și exprima ideile, sentimentele, emoţiile etc. mai plastic, mai relevant. Nu în zadar poeziile folclorice mai sînt denumite și „cîntece bătrînești”. Iată un fragment de cîntec din bătrîni: Cînd îmi vine cîte-un gînd, Ies în grădină oft înd, Pup trifoiul care-i-n fl oare Și mai uit de supărare. Ș-atunci încep a cînta Ce-mi dorește inima, De m-ascultă fl orile Și privighetorile. Simbioza muzicii cu poezia folclorică a dat naștere unei largi diversităţi a cîntecului folcloric. Astfel, în sfera cîntecului popular se disting: cîntece din folclorul copiilor; cîntece de leagăn; cîntece care evocă trecutul istoric (baladele, cîntecele haiducești, de luptă împotriva asupritorilor); cîntece patriotice; cîntece de dor, de dragoste, de joc; cîntece care însoţesc ritualurile și sărbătorile tradiţionale; cîntări religioase etc. Primele manifestări ale îmbinării muzicii cu poezia le întîlnim în folclorul copiilor. Creaţia muzical-literară a copiilor poartă un caracter spontan: copiii, jucîndu-se, improvizează pe loc poezioare, numărători, ghicitori etc., la care se adaugă melodii simple, ușor de intonat. Cîntecele din folclorul copiilor au un variat conţinut. Unele vorbesc despre insecte și animale, altele – despre fenomene ale naturii, multe dintre ele sînt cîntece de leagăn etc.

Arta muzicii şi arta cuvîntului

Muzica și literatura, două mari genuri de artă, au pornit de la același izvor – sunetul. De aceea între arta muzicii și cea a cuvîntului, chiar de la începuturile existenţei lor, s-a produs o fructuoasă infl uenţă reciprocă. Melodia vocală a luat naștere concomitent cu vorbirea omenească. Elementul lor comun – intonaţia – este un aspect foarte important al comunicării între oameni. De-a lungul secolelor, cele trei genuri literare – liric, epic, dramatic – au fi inţat într-o strînsă unitate cu muzica vocală. Așadar, muzica vocală este tratată ca artă muzical-poetică. Rolul principal însă îi revine melodiei, care conferă textului poetic o nuanţă artistică nouă. Aceste legături nu numai că au ajuns să se menţină pînă în zilele noastre, ci continuă să se dezvolte în cele mai neordinare combinaţii. Nenumărate exemple de simbioză dintre melodie și cuvînt întîlnim în folclorul muzical al tuturor popoarelor lumii. Putem oare să ne imaginăm un cîntec de ritual sau unul legat de obiceiurile tradiţionale ale poporului nostru, în care versurile ar fi separate de melodie? Răspunsul poate fi doar unul: ambele dimensiuni – și cea muzicală, și cea literară – ar fi pierdut adevăratele lor semnifi caţii. Cum contribuie muzica la îmbogăţirea textului poetic? Ce avantaje obţine literatura îmbinîndu-se cu muzica? Ce genuri muzicale și literare s-au dezvoltat ca urmare a asocierii muzicii cu literatura? Răspunsurile la aceste întrebări le vei afl a prin descoperirea multiplelor relaţii existente între aceste arte.

sâmbătă, 27 iulie 2019

Загрязнение водной среды и ее охрана

Загрязнение водной среды и ее охрана
Вода является самым распространенным и важным веществом на Земле. Она обеспечивает существование
живых организмов, определяет климат и формирует рельеф.
В природе существует постоянное перемещение воды между поверхностью Земли и атмосферой,
которое называется гидрологическим циклом, или круговоротом воды. Гидрологический цикл является
одним из основных процессов в природе. Вода из океанов, рек, озер, почвы и растений нагревается
под действием солнечных лучей и других источников тепла и испаряется в воздух в виде водных паров.
Пары воды поднимаются в верхние слои атмосферы, охлаждаются и превращаются в кристаллы
льда, образуя облака. Достигая критической массы, вода возвращается на Землю в виде дождя или снега.
Когда вода доходит до поверхности Земли, она распространяется тремя путями: попадает в почву, где
поглощается растениями или накапливается в подземных источниках; стекает в реки, а затем в океаны;
испаряется в воздух.
Общее количество испаренной с поверхности Земли воды равно годовому количеству осадков. Нарушение
одной из частей гидрологического цикла (например, обилие растительности в каком-то регионе,
искусственное орошение) вызывает изменения в других частях этого цикла.
На Земле существует избыток воды, но большая ее часть не может быть использована. Около 97 %
водных запасов приходится на моря с соленой водой. Оставшиеся 3 % пресной воды представлены в
основном льдами. Человек может использовать лишь тысячную часть этих запасов, используя воду из
подземных источников, рек и озер.
Вода участвует в различных химических реакциях, т. к. большинство веществ растворяется в воде.
Являясь хорошим растворителем, вода редко находится в природе в свободном состоянии. Вода загрязнена
как многочисленными природными отходами, так и продуктами деятельности человека. От их присутствия
зависит химический состав или качество воды. Дождь и снег поглощают мелкие частицы пыли
из воздуха, а выделяемые при сгорании бензина и других веществ газы взаимодействуют с парами воды
и образуют серную и азотную кислоты. Последние возвращаются на поверхность Земли в виде кислотных
дождей и снега. Кислотные осадки способствуют разрушению горных пород, а образованные при
этом твердые частицы попадают в реки, моря и океаны. Твердые частицы и почва, поступая в воду, вызывают
ее помутнение. При проникновении в почву вода растворяет определенные минералы. Растворенные
или находящиеся во взвешенном состоянии отходы и частицы определяют качество воды.
Уровень загрязнения водных бассейнов, в большой степени, зависит от сбросов в результате аварий
на химических предприятиях, избытка минеральных удобрений и пестицидов, крушения нефтяных
танкеров, токсичных отходов и сточных вод.
Нерациональное использование водных ресурсов (применение питьевой воды для орошения) приводит
к иссушению рек и озер. Например, уровень воды в Днестре уменьшился на 25 %.
Основными источниками загрязнения водных бассейнов являются:
1. Природные загрязнители – образованы в результате естественных процессов, протекающих в
окружающей среде.
1.1. Неорганические загрязнители (продукты эрозии);
1.2. Органические загрязнители (растения, животные, микроорганизмы);
2. Антропогенные загрязнители – представлены продуктами деятельности человека;
2.1. Химические продукты (минеральные удобрения, пестициды);
2.2. Нефтяные продукты (выбросы морских и сухопутных транспортных средств, которые попадают
в воду);
2.3. Радиоактивные продукты (радиоактивные вещества);
2.4. Сточные воды (животноводческих комплексов, жилых домов и др.);
2.5. Термическая вода (электростанций, предприятий).
4. Экология и охрана окружающей среды 159
В случае природного загрязнения водоемы теряют способность к саморегуляции и начинают «цвести
». В результате этого в избытке развиваются водоросли, изменяется цвет водоема, повышается температура
и уменьшается концентрация кислорода, что приводит к массовой гибели рыб.
Антропогенное загрязнение нарушает физические и химические свойства воды, которые являются
важными показателями качества воды.
Для мониторинга водных бассейнов используют следующие показатели качества воды:
• содержание растворенного кислорода (6 мг/дм3);
• содержание аммония (0,1 мг/дм3);
• содержание хлоридов (200 мг/дм3);
• содержание сульфатов (200 мг/дм3);
• содержание меди (0,1 мг/дм3);
• содержание углекислого газа (50 мг/дм3) и др.
Для охраны водных экосистем требуется выполнение следующих мер:
• очистка ( механическая и биологическая) сточных вод;
• устранение источников антропогенного загрязнения;
• поддержание динамического равновесия в водных бассейнах;
• создание охраняемых зон.
В Республике Молдова водные бассейны включают 3085 рек (7 из них имеют длину более 100 км и
247 – более 10 км), около 60 озер, свыше 50 бассейнов накопления, 3000 прудов и многочисленные артезианские
колодцы и источники.
Загрязнение водных бассейнов происходит путем сброса сточных вод, увеличения содержания органических
веществ, бактерий и др. Ежегодно в воды нашей страны попадают до 15 тыс. тонн органических
загрязнителей, более 13 тыс. тонн твердых частиц и около 35 тыс. тонн различных ядохимикатов.
В настоящее время всё более актуальными в контексте охраны водных и наземных экосистем становятся
следующие проблемы: сохранение и размножение различных видов растений и животных; возвращение
диких животных в исходные территории; защита почв от эрозии; предупреждение загрязнения
природных экосистем; создание природных заповедников и др. Сохранение и увеличение биологического
разнообразия являются первостепенными задачами в программах по защите окружающей среды.
Необходимо помнить, что охрана окружающей среды – это залог счастливого будущего. Охраняемая
сегодня природа отплатит нам завтра сполна, обеспечив здоровую и гармоничную жизнь, душевное
спокойствие нас и всех грядущих поколений.

Загрязнение атмосферы и ее охрана

Загрязнение атмосферы и ее охрана 4. 11
В настоящее время охрана окружающей среды становится все более актуальной проблемой. Все жизненные
ресурсы – воздух, воду, пищу и энергию – человек получает из биосферы, причем потенциальной
энергии в 10 раз больше, чем накоплено организмами на основе использования солнечной энергии.
Ежегодно из недр Земли добывают до 7 млрд тонн металлов, угля, нефти, а в окружающую среду попадает
огромное количество промышленных и бытовых отходов. Последние попадают в почву и водоемы,
накапливаются в тканях растений и животных, а затем через них поступают в организм человека.
Важным компонентом наземных экосистем является атмосферный воздух. Среди факторов, загрязняющих
атмосферный воздух, можно выделить:
1. Природные загрязнители – вулканическая пыль, вулканические газы, ультрафиолетовые и тепловые
лучи; соли при испарении морских вод, споры грибов, бактерии и др.
2. Антропогенные загрязнители – углекислый газ, сернистый газ, оксиды азота, гарь, образуемая
при сжигании горючего; пыль, дым, токсические вещества, выделяемые промышленными предприятиями;
радиоактивные вещества в результате взрывов атомных бомб и аварий на станциях.
Ежегодно в атмосферу выделяется до 200 млн тонн оксида и диоксида углерода, 150 млн тонн сернистого
газа, 50 млн тонн оксида азота. Все эти соединения, взаимодействуя с парами воды, порождают
кислотные дожди, которые подавляют развитие животных и растений и вредно действуют на здоровье
человека.
Повышение концентрации угарного газа (выше 2 мг/м3) нарушает процессы жизнедеятельности организмов,
т. к. СО легко связывается с гемоглобином. Человек в таких условиях чувствует повышенную
усталость, головокружение и т. д.
Сернистый газ в больших концентрациях (выше 0,05 мг/м3) вызывает кашель, бронхит, астму, пневмонию.
У растений избыток этого загрязнителя приводит к обесцвечиванию листьев и снижению урожая.
Диоксид азота в концентрации выше 0,085 мг/м3 вызывает у человека раздражения глаз, слизистой
носа и др. Повышение содержания NO2 в воздухе более 40 мг/м3 может быть причиной опадения листьев,
замедления роста и развития растений.
Углеводороды (метан, бензопирен), выделяемые в угольных шахтах при анаэробной ферментации
или при переработке нефти, обладают канцерогенными свойствами.
Воздух над промышленными городами содержит в 150 раз больше пыли, чем над океаном. Самыми
загрязненными городами в Молдове являются Кишинев, Тирасполь, Бельцы, Рыбница, Резина и др.
В природе установилось определенное динамическое равновесие в процессе формирования и деградации
почвы. Однако в последние десятилетия разрушение почвенного покрова происходит особенно
интенсивно. Причиной этого являются следующие процессы:
1. эрозия вследствие оползней;
2. засоление как результат неправильного режима орошения;
3. заболачивание, вызванное поднятием грунтовых вод и орошением;
4. потеря пахотных земель из-за расширения городов, строительства дорог, накопительных озер и др.
5. загрязнение почв отходами промышленного производства и сточными водами.
Нерациональное использование удобрений, пестицидов и инсектицидов, бытовые отходы являются
причиной загрязнения почвы, что приводит к уменьшению её плодородия. Известно, что для восстановления
1 см плодородной почвы необходимо около 100 лет.
В степной и лесостепной зонах Молдовы большинство территорий являются сельскохозяйственными,
занимая до 76,6 % площади. Природные экосистемы составляют до 20 %, а охраняемые заповедники
– только 1,95 % от территории страны.
156 4. Экология и охрана окружающей среды
С целью сохранения растительного и животного разнообразия созданы природные, научные и
ландшафтные заповедники.
Редкие и исчезающие виды занесены в Красную книгу, первое издание которое вышло в свет в 1976
году и включало 50 видов редких и исчезающих видов растений и животных. Второе издание было
опубликовано в 2001 году, и в нем было представлено уже больше исчезающих видов на территории
нашей страны: 126 видов растений и 116 видов животных. Последнее (третье) издание вышло в 2015
году. В него включены 208 видов растений и 219 видов животных, а также появились разделы о редких
грибах и водорослях.
1 – CO
2 – SO2
3 – NO2
4 – бензопирен
A а – респираторные заболевания
б – раздражение слизистой органов чувств
в – усталость, головокружение
г – раковые заболевания
д – недостаточное развитие растений
е – опадение листьев
Б
В настоящее время для защиты атмосферы необходимы следующие меры: постоянный контроль воздушной
среды с помощью специальных приборов; установление максимально допустимых концентраций
загрязняющих факторов; оснащение предприятий специальным оборудованием, препятствующим
загрязнению атмосферы; сокращение потребления угля и нефти, использования природных газов и
электричества; создание автомобилей нового поколения, минимально загрязняющих окружающую
сре ду; правильное планирование промышленных зон; создание и благоустройство
зеленых насаждений

Динамическое равновесие в экосистеме

Динамическое равновесие в экосистеме 4. 10
Биосфера отличается большим разнообразием растительных и животных сообществ, взаимодействующих
между собой. Сообщество живых организмов и абиотическая среда влияют друг на друга и в
равной степени необходимы для поддержания жизни.
В рамках экосистемы обеспечиваются процессы консервации и использования собственных ресурсов,
что необходимо для их динамического равновесия и устойчивости.
Экосистемы постоянно осуществляют обмен веществом и энергией с окружающей средой, что обязательно
для каждой биологической системы. Благодаря непрекращающемуся потоку энергии и вещества
экосистемы обновляются, а основные жизненные показатели поддерживаются в пределах средних
значений. Это обеспечивает динамическое равновесие.
Устойчивость и динамическое равновесие экосистемы обусловлены способностью к саморегуляции,
осуществляемой по принципу обратной связи (feedback).
Размеры популяций в экосистеме являются относительно постоянной величиной благодаря способности
восстанавливать свой состав после какого-либо отклонения. Важное значение в этом имеют пищевые
связи между видами. В экосистеме наблюдаются периодические колебания численности видов,
при этом каждый вид играет роль «буфера», ограничивающего размножение другого вида.
Размножение вида, используемого в качестве пищи, определяет размножение вида-консумента. Чем
многочисленнее жертвы, тем более обеспечен едой хищник и тем интенсивней он размножается. Возрастание
количества хищников приводит к снижению численности жертв. Как следствие, размножение
хищника замедляется, а количество хищника и жертвы возвращается к исходному соотношению.
Необходимо отметить, что в природных экосистемах соотношения, поддерживающие динамическое
равновесие, намного сложнее. Чем сложнее биоценоз, тем более стабильным он является и наоборот:
чем проще биоценоз, тем меньшей стабильностью он отличается.
Графическая модель пищевых связей между организмами
Годы
Биомасса
0 2 4 6 8 10
Продуцент
(орешник)
Консумент
(заяц)
Консумент
(куропатка)
Хищник
(рысь)
152 4. Экология и охрана окружающей среды
Это явление объясняется тем, что в сложной экосистеме каждый вид подвержен контролю со стороны
относительного большого числа видов. Таким образом, разнообразие видов обеспечивает стабильность
биоценоза в случае исчезновении того или иного вида.
В естественных условиях один биоценоз постепенно сменяется другим. Это явление получило название
сукцессии и заключается в направленном и непрерывном исчезновении одних популяций и появлении
других в биотопе. Характер сукцессий зависит от природы организмов, их активности, климатических
условий и др.
Со временем природные экосистемы достигают состояния климакса, характеризующегося равновесием
между живыми организмами (растениями и животными) и окружающей средой.
Особенности экосистем в ходе сукцессии и климакса представлены в приведенной ниже таблице.
Способность к саморегуляции и поддержание динамического равновесия в экосистемах совершенствовались
в ходе длительной эволюции. Виды, которые нарушали равновесие, устранялись и заменялись
другими. Поэтому вмешательство человека в природные экосистемы должно быть разумным. В
истории известно много случаев, когда вмешательство человека (использование природных ресурсов,
интродукция новых видов) вызывало серьезные нарушения и ставило под угрозу само существование
экосистемы вследствие отклонения от динамического равновесия.
Истребление койота в Калифорнии привело к массовому размножению грызунов. В Норвегии были
уничтожены хищные птицы, которые питались перепелками. Как следствие, резко возросла численность
перепелок, но затем она стала резко сокращаться из-за вспышек паразитозов. В Китае массовое
истребление воробьев привело к быстрому размножению вредителей сельскохозяйственных растений,
которые причинили гораздо больший урон, чем воробьи.
Сукцессия растительности и животных в хвойном лесу
Полевая мышь
Лось
Белка
Дикобраз
Северный
олень
Клест Выдра
Бобр
Американский
лось
Голые
скалы
мхи пастбище лиственный
лес
хвойный
лес
лиственный пастбище
лес
болото озеро
Участок,
охваченный
пожаром
После
пожара
Славка
4. Экология и охрана окружающей среды 153
Изменения показателей экосистемы в ходе сукцессий и климакса
Характеристика экосистемы Сукцессия Климакс
Энергетическая структура
1) первичная продукция
2) продуктивность
повышенная
повышенная
уменьшенная
сокращенная
Структура сообщества
1) общее органическое вещество
2) разнообразие видов
3) пространственное расслоение и гетерогенность
малое
незначительное
сокращенное
большое (к-во)
высокое
увеличенное
Жизненные циклы
1) специализация экологических ниш
2) жизненные циклы
высокая
короткие, простые
низкая
длинные, сложные
Биогеохимические циклы
1) обмен веществ между организмами и окружающей средой
2) роль растительности и животных остатков в восстановлении
питательных веществ
быстрый
незначительная
медленный
значительная
Гомеостаз
1) внутренний симбиоз
2) устойчивость к внешним воздействиям
3) энтропия
4) информация
не развит
низкая
повышенная
сокращенная
развит
высокая
пониженная
повышенная
Введение в уже сложившиеся биоценозы новых видов имеет, как правило, отрицательный эффект.
Примером может служить интродукция в фауну Австралии европейского зайца. Начальная популяция
(из 24 особей), завезенная в 1859 году, размножилась очень быстро и стала опасным конкурентом для
овец, уничтожая
пастбища. Приложенные усилия (введение в биоценозы лис из Европы,
поражающих
зайцев вирусов и др.) позволило восстановить, в определенной
мере, равновесие в экосистеме.
Следовательно, вмешательство человека в природные экосистемы требует большой
осторожности и
тщательного анализа всех возможных последствий.

Цепи питания и экологические пирамиды

Цепи питания и экологические пирамиды
Для того чтобы понять как функционируют природные и искусственные экосистемы, необходимо
определить комплекс сложных трофических связей между организмами этих экосистем. Травоядные
животные питаются растениями, хищники поедают травоядных животных. Таким образом создаются
пищевые цепи из продуцентов и консументов.
Каждая цепь питания состоит из растений
и животных, которые являются
звеньями этой цепи. Количество звеньев
одной цепи питания невелико, что препятствует
узкой специализации организмов
и не подвергает биоценозы опасности.
Удаление одного из звеньев пищевой
цепи не нарушает динамического равновесия
в рамках экосистемы. Со временем
это звено замещается другими
видами
организмов. Небольшое число звеньев
пищевой цепи обусловлено
также количеством
вещества и энергии, обеспечиваемых
продуцентами.
Обычно пищевые цепи состоят из трех звеньев – продуцента, первичного консумента (фитофаг) и
вторичного консумента (зоофаг).
Первое звено пищевой цепи, как правило, образовано фотосинтезирующими растениями, которые
обеспечивают консументов экосистемы биомассой и энергией.
Иногда посредством некоторых звеньев различные пищевые цепи пересекаются.
В биосфере различают четыре типа пищевых цепей:
1. Травоядная цепь питания. Пищевые цепи этого типа основаны на использовании живых растительных
тканей и состоят из трех основных звеньев – растения, травоядного животного и плотоядного
животного. Обычно в травоядных цепях питания растет масса травоядных животных. В некоторых случаях
это определяет небольшое число звеньев (например, последним звеном является слон).
Животные, входящие в состав травоядных цепей, питаются:
1.1. Семенами растений (млекопитающие, птицы);
1.2. Цветочным нектаром (насекомые, птицы и млекопитающие);
1.3. Мхами и лишайниками (млекопитающие в бедных растительностью зонах);
1.4. Грибами (членистоногие, некоторые млекопитающие).
2. Цепи разложения (детритные). Этот тип состоит из животного, питающегося остатками растительных
и животных организмов, и нескольких видов зоофагов; встречается в почве, опавшей листве,
в реках.
3. Бактериядные цепи питания. В некоторых случаях цепи, основанные на потреблении бактерий,
выделяют из детритных цепей. Звеном такой цепи являются хемосинтезирующие бактерии, которые
образуют биомассу и энергию для последующих звеньев. Цепи такого типа встречаются, например, в
океанских впадинах (бактерии – погонофоры – моллюски – крабы).
4. Паразитические цепи питания. В этих цепях количество звеньев сокращено, т. к. несколько видов
организмов живут за счет одного организма (картофель – фитофтора; кукуруза – пыльная головня;
бактерии – бактериофаги).
Иногда первичное звено пищевой цепи может быть представлено гетеротрофным организмом (животным).
Например, насекомоядные растения могут входить в состав этих цепей, получая вещество и
энергию от поедаемых животных.
Цепь питания
Энергия
Питательные
вещества
Продуценты Консументы
Неорганическое Редуценты
вещество
Тепло Тепло
Тепло
Солнце
4. Экология и охрана окружающей среды 149
Британский эколог Чарльз Элтон в 1927 году сравнил трофическую структуру биоценоза с пирамидой,
ступени которой соответствуют пищевым уровням. Так возникло понятие пищевой пирамиды
(экологической пирамиды).
В пределах пищевой пирамиды
при переходе с одного уровня
на другой численность особей
питания уменьшается, а их размер
увеличивается.
Различают несколько типов
экологических пирамид:
1. Пирамида численности –
отражает уменьшение числа организмов
от первичных до третичных
консументов.
2. Пирамида биомассы – отражает
сокращение массы организмов
от продуцентов к консументам.
3. Пирамида энергии – отражает
потери энергии при переходе
от одного трофического уровня
к другому.
Шведский ученый-эколог Р. Л. Линдеман в 1942 году показал, что только часть энергии, поступившей
на определенный уровень биоценоза, передается организмам следующего звена. С уровня на уровень
переходит около 10–20 % энергии.
Все пищевые цепи всегда существуют в сообществе таким образом, что звенья одной цепи являются
также звеньями другой. Пересекающиеся цепи питания образуют пищевую сеть экосистемы.
В рамках одной пищевой сети отдельные организмы могут добывать себе пищу с разных трофических
уровней. Например, беззубка может использовать в качестве источника питания как первичных
продуцентов одной цепи питания (водоросли), так и первичных консументов другой цепи питания
(простейшие).
Экологическая пирамида
Третичные
консументы
Вторичные
консументы
Первичные
консументы
Продуценты
Энергия
Потерянная энергия
Энергия, сохраняемая в биологической системе
Пищевая сеть в лиственном лесу Пищевая сеть в пресном водоеме
150 4. Экология и охрана окружающей среды
Как правило, в пищевую сеть не включают редуцентов, хотя они оказывают существенное влияние
на круговорот веществ и энергии.
Стабильность пищевой сети зависит от количества цепей питания и их взаимодействия. Природные
экосистемы (леса, озера) характеризуются повышенной устойчивостью, которая обеспечивается большим
видовым разнообразием, а также способностью к саморегуляции.
Искусственные экосистемы содержат меньше пищевых цепей и поэтому менее устойчивы. Кроме
того, они обладают меньшей способностью к саморегуляции. Существует риск массового поражения и
потери урожая. В этих условиях необходимо своевременное вмешательство человека.