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大气圈如何影响生物圈

发布时间:2022-04-18 15:01:42

❶ 如果大气圈,水圈或者岩石圈发生变化或遭到破坏,对生物圈可能造成什么影响

地球圈层结构分为地球外部圈层和地球内部圈层两大部分。地球外部圈层可进一步划分为三个基本圈层,即大气圈、水圈、生物圈;地球内圈可进一步划分为三个基本圈层,即地壳、地幔和地核。
岩石圈:地壳和上地幔顶部(软流层以上)由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。
而生物圈就是站在岩石圈上面的那些货。

生物圈对于岩石圈有一定的改造作用,这个不用解释;生物圈和岩石圈也是有物质循环的,最明显的两个例子:碳循环(呼吸的二氧化碳是主要形式)和水循环;岩石圈和生物圈也有一定的互相供养的作用。(对,就是爱的供养的那个供养)
可以这样说把,岩石圈、水圈、大气圈和生物圈就是相互作用、相互循环的。这几个圈层任何一个遭到破坏,对整个圈层组合的破坏都是毁灭性的。大气圈遭到破坏,下面的圈层就失去了保护和一定能量来源(光合作用需要的CO2);水圈遭到破坏,其他圈层就失去了水的供给;岩石圈遭到破坏,就相当于我们失去了土壤,简直失去了一切;生物圈遭到破坏的话,就是整个圈层组合的循环动力遭到了破坏,也是非常严重的。

❷ 大气圈,水圈,岩石圈,土壤圈,4者如何相互影响

在整个地球的表面分布着三个圈层:大气圈、水圈和起伏不平的岩石圈。在大气圈的底部,水圈的大部和岩石圈的上部,是各种生物的生存场所。像这样,由各种生物和它们的生活环境所组成的、环绕地球表面的这一薄层叫做生物圈。换句话说,生物圈就是指地球上的全部生物和它们的无机环境的总和。

岩石圈是指地壳的固体部分,它是一切陆生生物的“立足点”。在岩石圈上,有郁郁葱葱的森林,一望无际的草原,绚丽多彩的奇花异草,还有五颜六色的昆虫和种类繁多的飞禽走兽……在岩石圈的土壤表层下面,生活着蝼蛄、蚯蚓等动物,还分布着大量的微生物和植物的根系。总之,地球上的大多数生物都生活在岩石圈上。

水圈包括地球上的全部海洋和内陆水域。俗话说“海阔凭鱼跃”,在水圈中,几乎到处都有生物。但是,大多数海洋生物还是聚集在距海平面150m以内的水层。海洋是生命的摇篮,据估计,生活在海洋里的动物至少有十五万种,最大的动物——蓝鲸就生活在海洋里。海洋中还生活着大量的植物,仅藻类就多达四万种。

大气圈在岩石圈和水圈的上方,由各种不同的气体组成,其中含量最多的气体是氮和氧。大气圈中的生物主要分布在底层,就是大气圈与岩石圈、水圈的交界处。人们常说“天高任鸟飞”,但是实际上大多数鸟类只能在1000m以下的空中飞行,只有极少数鸟类能飞到5000m以上的高空。大气圈中除了有鸟类和昆虫等能够飞翔的生物以外,还有细菌等微生物,此外,一些植物的花粉和孢子也漂浮在大气圈中,随风传播。

生物圈中的各种生态系统,由于地域相隔,表面看来好似毫不相干,实际上都存在着一定的联系。河流连通着海洋;森林通过强大的蒸腾作用增加降雨,又通过茂密的枝叶和根系来保持水土,因此,森林也影响着河流;海洋蒸发的水蒸气随大气飘向陆地上空,又能变成雨或雪。在寒温带的冬季,绿色植物的光合作用几乎完全停止,但是人们并没有感到缺氧,这是因为其他温暖地区的植物在不断释放出大量的氧气,氧气能够随着大气的流动而流向四方。由此可见,整个生物圈在结构和功能上是一个整体,它是地球上最大的生态系统。

❸ 大气圈水圈岩石圈生物圈之间的关系

生物圈包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面. 题目 答案 使大气圈、水圈、生物圈和岩石圈相互联系起来,并在它们之间进行能量交换,同时使物质迁移

❹ 生物圈是怎样形成的

在太阳系中,地球是唯一存在生命的星球。无论是冰天雪地的南极,还是赤日炎炎的热带;无论是干旱燥热的沙漠,还是碧波万顷的海洋;无论是地层深处,还是高空,到处都可以找到生命的踪迹。人们把地球上动物、植物和微生物所存在的活动的圈层,称为地球生物圈。

植物是生物圈中的重要成员。许多科学家认为,在地球形成的早期,大气中的主要成分是二氧化碳,氧气的含量极少。直到大量植物出现以后,由于植物的光合作用而产生大量的氧气,才使具有高度智慧的人类和大量动物得以生存。据统计,地球上的植物大约有50多万种。那些生长在一起的植物叫植被,如森林植被、草原植被、荒漠植被等。

生物圈中的动物分布极为广泛。据估计,地球上的动物约有150万种左右。根据不同的自然景观中动物类群的生态特征,可将它们分为森林动物、草原动物、荒漠动物、苔原动物和高山动物等。

地球上的生物都有很强的适应环境的生存能力,尤其是微生物,具有顽强的生命力和繁殖能力。地质勘探表明,在地下几百米甚至一公里的深处,都有细菌存在。有些鱼类和低等浮游生物可在十几公里以下的深海中生活。

生命的过程就是生物不断地把太阳能转化成化学能的过程。煤和石油都是由于生物死亡后堆积演化而成的;岩石的风化,土壤的形成,都离不开生物的积极参与。

地球生物圈经历了十几亿年的繁衍发展,才形成为今天一切生物得以生存的环境。在这个漫长的发展演化过程中,地球的大气圈、水圈及地壳表面都积极参与其中。因此,生物圈的形成,是大气圈、水圈和地壳间相互接触、相互渗透、相互影响的结果。

❺ 地球的大气圈,水圈,生物圈是怎么形成的

抛开具体过程,还真有点像我国神话中上古巨人盘古的传说,盘古开辟天地,“清轻者上浮,重浊者下沉”,大气圈、水圈、岩石圈以密度排列,地球中央是密度大总量多的铁镍。

地球的构成和地球在太阳系中的位置,是巧合但也不特别巧合,一切得从太阳说起。太阳石太阳系唯一一颗恒星,50亿年前诞生于一片星云,占据了星云中绝大多数的质量,同时外围形成众多小天体,太阳因为质量大引力大,搅动整个太阳系,使这片星云中的物质围绕着太阳运转,主体的恒星和八大行星在一个螺旋状的轨道上航行,以太阳的视角看则是一个扁平的轨道。

而核酸和蛋白质,这两种物质构成了生命的基础,如今所有已知的生物都由这两种物质构成,盖因早期生命获得了繁殖的能力,而核酸会不断突变,辐射演化产生了如今的所有物种。不过奇怪的是地球上的生命只这一次起源,却没能形成其他类型的生命,起码碳基的构造要有较大差别,可如今的地球生物核酸或者蛋白的作用模式都是一致的。

生命起源的另一种重要假说是深海热泉系统,热泉将地球内部的物质源源不断地带出来,热量催动物质反应形成了生命。而热泉中有很多酸碱或者重金属物质,所以热泉周围的微生物的抵抗能力很强,能适应酸碱重金属等极端环境,这种生物向更多、抗性偏差的生物种类转化容易,普通生物适应极端环境却比较难。

❻ 地球的大气圈(水圈、生物圈)究竟是如何形成的

我们美丽的地球存在着大气圈,水圈以及生物圈。我们地球的大气圈是怎么形成的呢?查找一些相关的资料,我们可以知道地球最原始大气圈随着地球的岩石圈的形成而形成的。准确来说是由于地球的内部发生了核聚变和一些衰变释放出来的一些能量,从造成地球的火山爆发,最终使得整个地球的温度慢慢升高,一些比较重的元素慢慢沉入到地心中去,而一些质量比较轻的物质就会浮到地表上面,从而就形成了岩石圈。而在岩石圈形成的过程中,地球会散发出一些气体,而这些气体慢慢聚集就会形成我们现在所说的原始大气圈。

三、总结

总之,地球上的大气圈之所以能够形成,主要是与地球自身的活动有一定关系。

❼ 有水圈与大气层,为什么就能形成生物圈呢

众所周知,在我们的地球中,不仅仅存在着大气圈,还存在着水圈和生物圈。然后有人可能就会问了,为什么地球能够形成生物圈呢?其实主要是因为地球上具备了形成生物圈的一些基础的条件。地球具有充足的阳光、水分、适宜的温度及其营养成分,所以地球能够形成一个生物圈。

三、形成条件

生物圈在自然界中是生物与非生物自我调节的一个生态系统,而要想形成这样一个生物圈,首先要必须具有以下三个条件:首先第一个条件是生物圈必须要有充足的太阳光。其次,在生物圈中必须要有充足的液态水以供生物圈中的生物利用。除此以外,在生物圈必须要有适宜生物生存的气候条件,这样才能让生物生存下去。

❽ 地球的外部三圈(大气圈,水圈,生物圈)是不是相互渗

是相互渗透的.
生物圈与大气圈 水圈和岩石圈相互渗透 相互影响.在整个地球的表面分布着三个圈层:大气圈、水圈和起伏不平的岩石圈.在大气圈的底部,水圈的大部和岩石圈的上部,是各种生物的生存场所.像这样,由各种生物和它们的生活环境所组成的、环绕地球表面的这一薄层叫做生物圈.换句话说,生物圈就是指地球上的全部生物和它们的无机环境的总和.
例如:
水循环,是指大自然的水通过蒸发,植物蒸腾,水汽输送,降水,地表径流,下渗,地下径流等环节,在水圈,大气圈,岩石圈,生物圈中进行连续运动的过程.

❾ 用地理知识解释大气圈,水圈,岩石圈,生物圈,圈的由来

大气层又叫大气圈,地球就被这一层很厚的大气层包围着。大气层的成分主要有氮气,占78.1%;氧气占20.9%;氢气占0.93%;还有少量的二氧化碳、稀有气体(氦气、氖气、氩气、氪气、氙气氡气)和水蒸汽。大气层的空气密度随高度而减小,越高空气越稀薄。大气层的厚度大约在1000千米以上,但没有明显的界限。整个大气层随高度不同表现出不同的特点,分为对流层、平流层、中间层、暖层和散逸层,再上面就是星际空间了。
水圈是地球外圈中作用最为活跃的一个圈层。它与大气圈、生物圈和地球内圈的相互作用,直接关系到影响人类活动的表层系统的演化。水圈也是外动力地质作用的主要介质,是塑造地球表面最重要的角色。
生物圈是地球上凡是出现并感受到生命活动影响的地区。是地表有机体包括微生物及其自下而上环境的总称,是行星地球特有的圈层。它也是人类诞生和生存的空间。
岩石圈(lithosphere)

地球最外层平均厚度约100千米的带有弹性的坚硬岩石。由地壳和上地幔顶部组成。岩石圈下面是软流圈。岩石圈可分为6大板块:欧亚板块、太平洋板块、美洲板块、非洲板块、印度-大洋洲板块、南极洲板块 。还有一些较小板块镶嵌其间。板块边界有4种类型:海岭洋脊板块发散带、岛孤海沟板块消减带、转换断层带和大陆碰撞带。(见地球内部构造)。

❿ 生物圈与地球表部其他圈层的相互作用

整个生物圈都渗透在大气圈、水圈和岩石圈之间;生物圈与大气圈、水圈和岩石圈之间存在着复杂的相互作用关系以及物质和能量的交换与循环。这里仅简要列举几个方面。

(一)大气圈、水圈及岩石圈环境对生物圈发展的制约与促进作用

大气圈、水圈及岩石圈构成了生物圈中各种生物最基本的无机生存环境,它们供给生物所必需的水分、各种营养物质及矿物质等。这些无机环境的差异对生物圈的繁盛、发展具有很强的限制性或促进性作用;而生物对其生存环境则具有很强的依存性和适应性。一般来说,生物的种类、数量、形态结构及生理机能等与它所生存的一定环境条件是相适应的;有利或不利的环境条件会对生物的繁盛与发展起到促进或制约的不同作用。大气圈、水圈在太阳能的驱动下而发生运动、循环,形成风、雨、流水、潮汐、气温变化、干湿变化等;它们与岩石圈表面的自然地理相结合,使不同地区形成了不同的气候与地理环境。因此,生物长期进化发展的结果,在地理与气候条件不同的地区往往形成了不同的生物群落;而在地理与气候条件相似的环境一般都具有相似的生物群落。例如,在不同地区的沙漠生物群落中,虽然生物种类并不相同,但它们都具有许多相似的特征:种类和数量较少、耐干旱、具有防止或减少水分蒸发的能力或行为等。我国云南西双版纳有热带雨林生物群落,印度、南美等地也有,它们的地理、气候条件(如温度、湿度等)相似,生物特征也很相似(生物繁茂、种类多、数量较多、喜湿性等)。根据地理与气候环境不同,生物群落可分为陆生和水生两大类。陆生生物群落又包括热带雨林、亚热带常绿阔叶林、荒漠、温带落叶阔叶林、温带草原、寒温带针叶林、寒带苔原等群落;水生生物群落包括海洋生物群落(滨海、浅海、半深海-深海等)和淡水生物群落(河流、湖泊、沼泽等)。

(二)生物圈对大气圈、水圈的改造与影响

地球与太阳系中其他行星的最显着不同是地球上有繁茂的生命。正是地球上生命的发生和发展,才使大气圈能有今天这样适合于人类生存的大气环境,这其中主要是得益于绿色植物的作用。大气中游离氧气的积累、臭氧层的形成、二氧化碳的降低、气温的调节等都有动植物的贡献。地球演化历史研究表明,冥古宙时期的早期大气中基本没有或极少有游离氧气存在,而CO2 含量很高(除H2 O汽、N2 以外);太古宙时期随着海洋中藻类植物的出现,光合作用使O2 开始逐渐缓慢积累;元古宙时期海生藻类植物繁盛,光合作用生产的O2 量快速增加,成为大气中O2 含量积累增长的最主要阶段(图10-4)。而大气中自由氧的增加与CO2 的减少大体是同步的,植物大发展与大气中的CO2 含量通常呈反相关关系。现今大气中各种主要成分的含量基本上趋于动态平衡,这主要是生物圈(植物和动物)-水圈-岩石圈之间排气、固气作用所达到的相对平衡状态。

图10-4 大气圈中氧气和二氧化碳随时间的变化

(据陶世龙等,2010)

生物圈参与并影响了水圈的运动与循环。水是生物圈中生物体维持生命的必需物质,生物体通过从水圈、大气圈中吸收水分,再通过新陈代谢和生命系统内部的运动排出水分到大气圏和水圈中。一般来说,水被生物体吸收进去并留在生物体结构中的并不多,但经过生物体转运的水量却很大,如植物的根部从土壤中吸收1000 g水,大约只有1 g水被植物用在组织的建造上,99.9%的水通过蒸腾作用进入大气圈,它对大气的湿度有调节作用。生物圈中良好的植被(特别是林地)常可大大减缓地表水的运动速度,延长地区性水体的循环时间,有利于水土保持、防止洪涝灾害和缓解干旱缺水问题。

(三)地球表层的全球碳循环

碳是组成生命组织的基本物质,也是近地表各种地质作用中最活跃的化学元素之一。碳在地球表层的生物圈、大气圈、水圈和岩石圈之间的运动与转换是地球上生命活动及多种地质作用的重要过程与结果,也是地球表层各圈层相互作用、影响与连接的典型实例。

全球表层碳的总含量约为1023 g,其中绝大部分以有机化合物(1.56×1022 g)和碳酸盐(6.5×1022g)的形式存在于沉积岩中,余者主要以CO2

等形式存在。全球近地表可供利用和循环的活动碳源的总含碳量约为4×1019 g。大气中、土壤中及溶解在河流、地下水、湖泊和海洋等水体中的CO2 是可供生物圈利用的主要无机活动碳源;其中,溶解在海洋中的无机碳量大约是大气中的56倍。土壤是陆地上最大的碳源,而大气中碳的含量比全球植物活体中碳含量的总和还多。

地表植物一般通过对CO2 的光合固碳作用而捕获太阳能为生物圈提供能量,同时使得大气中的碳进入生物圈,并向大气提供氧气;而各种动物则通过食物链与新陈代谢作用吸收、贮存和排出含碳物质。在陆地的碳循环过程中,大气中的CO2 为植物所固定,且大部分通过生物的呼吸和分解作用而从植物、动物或土壤释放到周围环境中去;有些储存在有机体中被长期埋藏。海洋生物利用海洋中所溶解的CO2 进行光合固碳作用,其中一部分生物残体分解释放出CO2;另一部分形成生物碳酸盐沉积,与无机碳酸盐沉积一道固定在岩石圈中,直到受地质作用被抬升到地表经风化作用而重新释放出CO2。大气圈与水圈之间主要通过CO2 的溶解与挥发作用进行碳循环,而岩石圈与水圏、生物圈和大气圈之间主要通过风化、剥蚀、搬运和沉积作用进行碳循环。此外,构造运动、岩浆作用与变质作用(如火山、断层、地震、温泉、热液等)所释放的 CO2,自然火灾、人类活动(如化石燃料燃烧、水泥制造、森林破坏等)对近地表CO2 的含量及碳循环过程也有重要影响(图10-5)。

图10-5 地球表层的碳循环示意图

(据陶世龙等,2010)

(四)氧及其他化学组分的循环

氧是地球表层最丰富的物质,氧元素的克拉克值在地壳中占第一位(高达46.6%),水圈中水分子内氧元素的质量占比更高。但游离状态的氧气主要存在于大气圈内,在低层大气中氧气所占的体积约为21%;还有一部分氧气溶于水圈中及生物体内。由于在H2 O分子和CO2 气体中都存在氧元素,所以全球碳循环与水的循环过程实际上也是氧的循环过程。但现今大气圈中游离状态的氧气主要是绿色植物光合作用的贡献,它们吸收CO2并排出O2;但动物则相反,它们通常吸收O2 并排出CO2。所以,O2 主要通过生物体的作用在大气圈、生物圈及水圈之间循环。氧也是地球表层化学性质十分活跃的元素,它积极参与了各种地质作用过程,使之在岩石圈与外部圈层之间也发生循环。地表广泛发生的氧化作用会消耗氧气,使游离氧成为化合物进入岩石圈;而岩石圈中的氧元素则主要通过变质作用(如脱水、脱碳反应等)、岩浆作用(如火山挥发分)等以H2 O或CO2 等形式排出,再通过植物的光合作用形成氧气。由此可见,在游离氧的循环过程中植物的光合作用是至关重要的。

实际上,地球表层的各种物质都在借助地球系统层圈相互作用的能量流动而发生不同规模、不同程度的循环,从化学组分的角度来说可统称为地球化学循环,当有生物作用的参与时又可称之为生物地球化学循环。现已知的地球表层的化学元素中绝大部分都在生物体内存在,其中氢、氧、碳、氮、磷、硫等是有机质的基本化学组分,这些化学组分的生物地球化学循环也是最为显着的。

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