Химия

 


 

Производство

Сырье и энергия
Сера и серная кислота
Связанный азот
Удобрения и химикаты
Силикаты
Кислоты щелочи хлор
Металлы
Алюминий
Чугун и сталь
Полупроводники
Топливо
Органический синтез
Синтетические соединения
История химии
Химия земли



Яндекс.Метрика

Химические элементы в биосфере

Биокосное тело
Между живым организмом и камнем непреодолимая граница, пропасть, тем не менее в биологический круговорот вовлекаются те же атомы, из которых состоят массивные скалы. Мостом через пропасть, отделяющую живое от неживого, служит почва.
В научно-фантастических романах описаны киберы — полулюди, полу роботы, в которых человеческий мозг сращен со сложным саморегулирующимся кибернетическим устройством. Авторам этих романов представляется, что решение проблемы совмещения живой и косной, неживой, материи может быть осуществлено имен-1 о таким путем. Однако нет необходимости прибегать к помощи фантастики. В почве живые организмы и минеральные вещества составляют настолько совершенную систему, что она обеспечивает воспроизводство основной массы живого вещества нашей планеты. В отличие от косного вещества горных пород и вещества животных и растений В. И. Вернадский называл почву биокосным телом, подчеркивая ее переходное положение между живым и неживым.
Нередко считают, что почва отличается от горных пород тем, что она рыхлая и содержит органическое вещество (перегной). Это совсем не так. Песок на пляже очень рыхлый, а в углистых сланцах имеется много органического вещества, но ни то, ни другое не будет почвой. Коренное отличие горной породы от почвы заключается в том, что первая состоит полностью из неживого вещества — неорганических или органических соединений, а в почве в неразрывной связи с ними находятся живые организмы.
Мы привыкли думать, что основная масса организмов находится на поверхности суши. Однако исследования известного советского почвоведа-геохимика В. А. Ковды показали, что весьма значительная часть живого вещества сосредоточена в почве. В почве содержится около всей биомассы лесов и более биомассы степной растительности. Чем мельче организмы, тем больше их в почве. Черви, насекомые и другие беспозвоночные содержатся в количестве десятков миллионов на 1 м2, простейших более миллиона в 1 г почвы. На 1 га пашни Подмосковья находится до 3 т разных микробов. В целом содержание почвенных микроорганизмов на всей Земле оценивается в 1 млрд. т. С учетом этих сведений почва предстает перед нами как область концентрации живого вещества суши.
Животные и растения являются особыми компонентами. Их значение определяется не массой, которая несравнимо меньше минеральной части почвы, а той огромной геохимической работой, которую выполняют бесконечные поколения организмов. Приведем такой пример. Масса корней степных трав равна 1,5—1,7 кг/м3, а минеральной части почвы, на которой они растут, — 1,6 — 1,7 т/м3. Казалось бы, значения несоизмеримы: масса корней меньше в тысячу раз. Но каждый год отмирает и нарастает примерно */з корней. Следовательно, за 3000 лет количество корневой массы, которая активно участвовала в почвообразовании, будет соответствовать значительно более инертной минеральной массе. Конечно, нельзя преуменьшать значение минеральных компонентов, на долю которых в почве приходится более 90%.
В почве совершаются разнообразные химические, физико-химические и биологические процессы. Недаром К. Маркс образно назвал ее великой лабораторией. Рассматривая почву как сложную природную систему, необходимо отметить особую роль воды. Все химические и биохимические реакции могут осуществляться только при наличии воды. Она служит той средой, которая воедино связывает все составные части почвы. Вода заполняет мелкие поры, распространяется по капиллярам, фильтруется по крупным трещинам. В ее среде происходит миграция и дифференциация химических элементов при почвообразовании.
Огромная масса растительных и животных остатков, ежегодно поступающая в почву, энергично перерабатывается почвенными животными и микроорганизмами. В результате этого образуются особые почвенные органические гумусовые соединения. Различный состав остатков, неодинаковая направленность микробиологической деятельности, разнообразные водные и тепловые условия — все это способствует формированию сложного комплекса гумусовых соединений.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Интересное



 

© 2011 Химическая промышленность
Копирование материалов сайта разрешается только с указанием прямой индексируемой ссылки на источник.