<<
>>

§ 14: ОБ ЭКОСИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ СИЛВЕВ-СПРЙНГС

213

переменной. Схема потоков энергии в экосистеме изобра­жена на рис. 35, где все величины выражены в ккал/м2. Она несколько упрощена по сравнению с оригинальной схемой Г.

Одума. В частности, в смертность (члены miNt) включена не только та часть заключенной в биомассе энергии, которая поступает к редуцентам-разлагателям, но и энергия биомассы, уносимой из экосистемы тече­нием. Кроме того, не учитывается поступление органики извне (в силу относительной малости этой величины).

Подставляя значения mit az в (14.1), получим

Видно, что реальная скорость поступления ресурса Q больше Q* (4), т. е. продуктивность уровня продуцентов и параметры экосистемы таковы, что она допускает сущест­вование четырех трофических уровней. Предположим, что мы хотим интродуцировать в эту экосистему вид, занимаю­щий пятый уровень, т. е. питающийся особями четвертого уровня. Пусть характеристики этого вида такие же, как и у видов четвертого уровня, т. е. = &4, т6 = m4 и a4 = a3. Тогда согласно (14.1) Q* (5) = 36 613, т. е. для успешной интродукции необходимо, чтобы скорость поступления ресурса Q (или же продуктивность первого уровня) повыси­лась почти вдвое. С другой стороны, если продуктивность продуцентов в силу каких-то причин (например, появления токсических загрязнений) уменьшится всего на 12%, то это приведет к нарушению устойчивости нетривиального равновесия с четырьмя уровнями и, как следствие, к эли­минации верховных хищников.

Рассмотрим теперь некоторую усредненную экосистему с параметрами kt =-■ k = 0,3, az = a = 0,8/r2 и co средним коэффициентом смертности mi = m, принимающим не­сколько значений: 5/г, 7,5/г и 111г.

Найдя значения безраз­мерной переменной In (aQ/m2), равные 6,5; 5,69 и 4,92, по графику рис. 30 можно видеть, что экосистема будет содер­жать 4, 4 и 3 уровня соответственно. Это еще одно доказа­тельство того, что даже в таких богатых экосистемах, как Сильвер-Спринге, число трофических уровней невелико. В экосистемах, расположенных в более высоких широтах, число этих уровней может быть еще меньше, поскольку там возрастают затраты организмов на дыхание и к. п. д. пе­реработки биомассы уменьшается. Влияние этого эффекта может быть ослаблено увеличением напряженности трофи­ческих связей, что приводит к уменьшению доли отмираю­щей биомассы; однако это уменьшение в значительной сте­пени компенсируется общим ужесточением условий внеш­ней среды, вследствие чего повышается вероятность гибели особей. Для ответа на вопрос, к какому суммарному эффекту приводят эти взаимно противоположные влияния, необхо­димы дополнительные исследования, в том числе и на моде­лях, разработанных в этой главе.

<< | >>
Источник: Свирежев Ю.М., Логофет Д.О.. Устойчивость биологических сообществ. Главная редакция физико-математической лите­ратуры изд-ва «Наука», М.,1978. 1978

Еще по теме § 14: ОБ ЭКОСИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ СИЛВЕВ-СПРЙНГС:

  1. ГЛАВА IX УСТОЙЧИВОСТЬ и сложность В МОДЕЛЯХ ЭКОСИСТЕМ
  2. ГЛАВА VIII УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ
  3. Отсюда и все источники права, по нашей концепции, делятся на социальные и легальные, из которых вытекают источники
  4. Источники права и источники исторических сведений о праве
  5. §1. Общая часть УК как основной источник Общей части уголовного права; иные источники.
  6. 2. Юридические источники права Деление источников права на установленные государством и санкционированные им
  7. Список использованных источников и литературы Источники:
  8. Источники власти. Использование источников власти в политической деятельности
  9. §1. Понятие источника права. Классификация источников права
  10. А.              Источники права. Иерархия источников права
  11. Источники:
  12. Источник пропаганды