Jump to content

Природа

Страница полузащищена
(Перенаправлено из Материальной вселенной )

Композитная панорама различных природных явлений и окружающей среды вокруг горы Бромо , Индонезия.

Природа – это врожденный характер или конституция, [1] особенно экосферы или Вселенной в целом. В этом общем смысле под природой понимаются законы , элементы и явления физического мира, включая жизнь . Хотя люди являются частью природы, человеческую деятельность или людей в целом часто описывают как противоречащие друг другу или совершенно отдельные и даже превосходящие природу. [2]

С появлением современного научного метода в последние несколько столетий природа стала пассивной реальностью , организованной и движущейся божественными законами. [3] [4] С промышленной революцией природа все чаще стала рассматриваться как часть реальности, лишенная преднамеренного вмешательства: поэтому некоторые традиции ( Руссо , американский трансцендентализм ) считали ее священной или просто декорумом божественного провидения или человеческой истории ( Гегель , Маркс ). Однако , возродилось виталистское видение природы, более близкое к досократовскому в то же время, особенно после Чарльза Дарвина . [2]

Сегодня в различных вариантах использования слова «природа» часто относится к геологии и дикой природе . Природа может относиться к общей сфере живых существ , а в некоторых случаях к процессам, связанным с неодушевленными объектами, — к тому, как отдельные типы вещей существуют и меняются сами по себе, например погода и геология Земли . Его часто понимают как « природную среду » или дикую природу — диких животных, скалы, лес и вообще те вещи, которые не были существенно изменены в результате вмешательства человека или которые сохраняются, несмотря на вмешательство человека. Например, искусственные объекты и человеческое взаимодействие обычно не считаются частью природы, если только они не квалифицированы, например, как «человеческая природа» или «вся природа». Эта более традиционная концепция естественных вещей, которую можно встретить и сегодня, подразумевает различие между естественным и искусственным, причем искусственное существо понимается как то, что было создано человеческим сознанием или человеком. разум . В зависимости от конкретного контекста термин «естественный» также можно отличать от неестественного или сверхъестественного . [2]

Этимология

Слово природа заимствовано из старофранцузского «природа» и происходит от латинского слова natura , или «сущностные качества, врожденная предрасположенность», и в древности буквально означало « рождение ». [5] В древней философии природа в основном используется как латинский перевод греческого слова «физис» (φύσις), которое первоначально относилось к внутренним характеристикам растений, животных и других особенностей мира, которые развиваются сами по себе. [6] [7] Концепция природы в целом, физической вселенной , является одним из нескольких расширений первоначального понятия; [2] оно началось с некоторых основных применений слова φύσις философами -досократиками (хотя тогда это слово имело динамическое измерение, особенно для Гераклита ), и с тех пор неуклонно набирает популярность.

Земля

«Голубой мрамор» — знаменитый снимок Земли , сделанный в 1972 году экипажем «Аполлона-17».

Земля — единственная планета известная , на которой существует жизнь , и ее природные особенности являются предметом многих научных исследований. В Солнечной системе он занимает третье место по близости к Солнцу; это самая большая планета земной группы и пятая по величине в целом. Его наиболее выдающимися климатическими особенностями являются два больших полярных региона, две относительно узкие зоны умеренного климата и широкий экваториальный тропический и субтропический регион. [8] Количество осадков сильно варьируется в зависимости от местоположения: от нескольких метров воды в год до менее миллиметра. 71 процент поверхности Земли покрыт океанами с соленой водой. Остальная часть состоит из континентов и островов, причем большая часть населенной земли находится в Северном полушарии .

Земля развивалась посредством геологических и биологических процессов, которые оставили следы первоначальных условий. разделена Внешняя поверхность на несколько постепенно мигрирующих тектонических плит . Внутренняя часть остается активной, с толстым слоем пластиковой мантии и заполненным железом ядром, генерирующим магнитное поле . Это железное ядро ​​состоит из твердой внутренней фазы и жидкой внешней фазы. Конвективное движение в ядре генерирует электрические токи посредством действия динамо, а они, в свою очередь, генерируют геомагнитное поле.

Атмосферные условия были значительно изменены по сравнению с первоначальными условиями из -за присутствия форм жизни, [9] которые создают экологический баланс, стабилизирующий состояние поверхности. Несмотря на значительные региональные различия климата в зависимости от широты и других географических факторов, долгосрочный средний глобальный климат довольно стабилен в межледниковые периоды. [10] а колебания средней глобальной температуры на один или два градуса исторически оказывали серьезное влияние на экологический баланс и на реальную географию Земли. [11] [12]

Геология

Геология – это наука и изучение твердого и жидкого вещества, составляющего Землю. Область геологии охватывает изучение состава, структуры , физических свойств , динамики и истории земных материалов , а также процессов, посредством которых они формируются, перемещаются и изменяются. Эта область является основной академической дисциплиной , а также важна для добычи полезных ископаемых и углеводородов , получения знаний о стихийных бедствиях и смягчения их последствий , некоторых областей геотехнической инженерии , а также понимания климата и окружающей среды прошлого.

Геологическая эволюция

Три типа геологических плит тектонических границ

Геология территории меняется со временем по мере того, как горные породы отлагаются и внедряются, а деформационные процессы меняют их форму и расположение.

Горные породы сначала внедряются либо путем осаждения на поверхность, либо путем внедрения в вышележащую породу . Отложение может происходить, когда отложения оседают на поверхности Земли и позже превращаются в осадочную породу , или когда вулканический материал, такой как вулканический пепел или потоки лавы , покрывает поверхность. Магматические интрузии, такие как батолиты , лакколиты , дайки и силлы , продвигаются вверх в вышележащие породы и кристаллизуются по мере их внедрения.

После того, как первоначальная последовательность горных пород отложилась, горные породы могут быть деформированы и/или метаморфизованы . Деформация обычно возникает в результате горизонтального сокращения, горизонтального растяжения или движения из стороны в сторону ( сдвига ). Эти структурные режимы в целом относятся к сходящимся границам , расходящимся границам и трансформирующим границам , соответственно, между тектоническими плитами .

Историческая перспектива

Анимация, показывающая движение континентов от разделения Пангеи до наших дней.

По оценкам, Земля образовалась 4,54 миллиарда лет назад из солнечной туманности вместе с Солнцем и другими планетами . [13] Луна образовалась примерно 20 миллионов лет спустя. Первоначально расплавленный внешний слой Земли остыл, в результате чего образовалась твердая кора. Выделение газов и вулканическая деятельность создали первичную атмосферу. Конденсация водяного пара , большая часть которого или весь образовалась из льда, доставленного кометами , образовала океаны и другие источники воды. [14] Считается, что высокоэнергетическая химия создала самовоспроизводящуюся молекулу около 4 миллиардов лет назад. [15]

Планктон населяет океаны, моря и озера и существует в различных формах не менее 2 миллиардов лет. [16]

Континенты формировались, затем распадались и реформировались по мере того, как поверхность Земли менялась в течение сотен миллионов лет, иногда объединяясь, образуя суперконтинент . Примерно 750 миллионов лет назад самый ранний известный суперконтинент Родиния начал распадаться на части. Позже континенты воссоединились, образовав Паннотию , которая распалась около 540 миллионов лет назад, а затем, наконец, Пангею , которая распалась около 180 миллионов лет назад. [17]

В неопротерозойскую эру отрицательные температуры покрывали большую часть Земли ледниками и ледяными щитами. Эту гипотезу назвали « Земля-снежок », и она представляет особый интерес, поскольку предшествует кембрийскому взрыву , во время которого многоклеточные формы жизни начали размножаться около 530–540 миллионов лет назад. [18]

Со времени кембрийского взрыва произошло пять четко различимых массовых вымираний . [19] Последнее массовое вымирание произошло около 66 миллионов лет назад, когда столкновение метеорита, вероятно, спровоцировало вымирание нептичьих динозавров и других крупных рептилий, но пощадило мелких животных, таких как млекопитающие . За последние 66 миллионов лет жизнь млекопитающих разнообразилась. [20]

Несколько миллионов лет назад один из видов мелких африканских обезьян обрел способность стоять прямо. [16] Последующее появление человеческой жизни, а также развитие сельского хозяйства и дальнейшей цивилизации позволило людям воздействовать на Землю быстрее, чем любая предыдущая форма жизни, влияя как на природу и количество других организмов, так и на глобальный климат. Для сравнения, Великое событие оксигенации , вызванное распространением водорослей в сидерийский период, потребовало около 300 миллионов лет, чтобы достичь кульминации.

Нынешняя эра классифицируется как часть массового вымирания , голоценового вымирания, самого быстрого из когда-либо произошедших. [21] [22] Некоторые, такие как Э. О. Уилсон из Гарвардского университета , предсказывают, что разрушение биосферы человеком может привести к исчезновению половины всех видов в ближайшие 100 лет. [23] Масштабы нынешнего вымирания все еще исследуются, обсуждаются и рассчитываются биологами. [24] [25] [26]

Атмосфера, климат и погода

Синий свет рассеивается газами в атмосфере больше, чем волны других длин волн , придавая Земле синий ореол, если смотреть из космоса.

Атмосфера Земли является ключевым фактором поддержания экосистемы . Тонкий слой газов, окутывающий Землю, удерживается на месте под действием силы тяжести. Воздух состоит в основном из азота , кислорода , водяного пара , с гораздо меньшим количеством углекислого газа, аргона и т. д. Атмосферное давление неуклонно падает с высотой. Озоновый слой играет важную роль в уменьшении количества ультрафиолетового (УФ) излучения, достигающего поверхности. Поскольку ДНК легко повреждается под воздействием ультрафиолета, это служит защите жизни на поверхности. Атмосфера также сохраняет тепло в ночное время, тем самым уменьшая дневные перепады температур.

Земная погода возникает почти исключительно в нижней части атмосферы и служит конвективной системой перераспределения тепла. [27] Океанские течения являются еще одним важным фактором, определяющим климат, особенно основная подводная термохалинная циркуляция , которая распределяет тепловую энергию от экваториальных океанов к полярным регионам. Эти течения помогают смягчить разницу температур зимой и летом в умеренных зонах. Кроме того, без перераспределения тепловой энергии океанскими течениями и атмосферой в тропиках было бы намного жарче, а в полярных регионах — намного холоднее.

Молния

Погода может иметь как благотворное, так и вредное воздействие. Экстремальные погодные явления, такие как торнадо , ураганы и циклоны , могут расходовать большое количество энергии на своем пути и вызывать разрушения. Поверхностная растительность развилась в зависимость от сезонных колебаний погоды, и внезапные изменения, продолжающиеся всего несколько лет, могут иметь драматические последствия как для растительности, так и для животных, которые зависят от ее роста как источника пищи.

Климат является мерой долгосрочных тенденций погоды. Известно, что на климат влияют различные факторы , в том числе океанские течения, альбедо поверхности , парниковые газы , изменения солнечной светимости и изменения орбиты Земли. Основываясь на исторических и геологических данных, известно, что в прошлом Земля претерпевала резкие изменения климата, включая ледниковые периоды .

Торнадо в центре Оклахомы

Климат региона зависит от ряда факторов, особенно от широты . Широтная полоса поверхности со схожими климатическими признаками образует климатическую область. Таких регионов несколько: от тропического климата на экваторе до полярного климата на северных и южных крайностях. На погоду также влияют времена года, которые возникают в результате плоскости относительно наклона Земли оси ее орбиты . Таким образом, в любой момент времени летом или зимой одна часть Земли более непосредственно подвергается воздействию солнечных лучей . Это воздействие чередуется по мере вращения Земли по своей орбите. В любой момент времени, независимо от сезона, в Северном и Южном полушариях времена года противоположны.

Погода — это хаотичная система , которая легко модифицируется при небольших изменениях в окружающей среде , поэтому точный прогноз погоды ограничивается всего несколькими днями. [28] В целом, во всем мире происходят две вещи: (1) температура в среднем повышается; и (2) региональный климат претерпевает заметные изменения. [29]

Вода на Земле

на Водопад Игуасу границе Бразилии и Аргентины.

Вода — это химическое вещество , состоящее из водорода и кислорода (H2O) и жизненно важное для всех известных форм жизни. [30] В типичном использовании «вода» относится только к жидкой форме , но она также имеет твердое состояние, лед , и газообразное состояние, водяной пар или пар . Вода покрывает 71% поверхности Земли . [31] На Земле он встречается в основном в океанах и других крупных водоемах, при этом 1,6% воды находится под землей в водоносных горизонтах и ​​0,001% в воздухе в виде пара , облаков и осадков . [32] [33] Океаны содержат 97% поверхностных вод, ледники и полярные ледяные шапки — 2,4%, а другие поверхностные воды суши, такие как реки, озера и пруды, — 0,6%. Кроме того, незначительное количество земной воды содержится в биологических телах и промышленных продуктах.

Океаны

Вид на Атлантический океан из Леблона , Рио-де-Жанейро.

Океан — это основной массив соленой воды и основной компонент гидросферы. Примерно 71% поверхности Земли (площадь около 361 миллиона квадратных километров) покрыто океаном — сплошным водоемом , который обычно делится на несколько основных океанов и более мелких морей. Более половины этой территории имеет глубину более 3000 метров (9800 футов). океана Средняя соленость составляет около 35 частей на тысячу (ppt) (3,5%), и почти вся морская вода имеет соленость в диапазоне от 30 до 38 ppt. Хотя обычно эти воды считаются несколькими «отдельными» океанами, они составляют один глобальный взаимосвязанный массив соленой воды, который часто называют Мировым океаном или глобальным океаном. [34] [35] Эта концепция глобального океана как непрерывного водоема с относительно свободным обменом между его частями имеет фундаментальное значение для океанографии . [36]

Основные подразделения океана частично определяются континентами , различными архипелагами и другими критериями: этими подразделениями являются (в порядке убывания размера) Тихий океан , Атлантический океан , Индийский океан , Южный океан и Северный Ледовитый океан . Меньшие области океанов называются морями, заливами, заливами и другими названиями. Есть также соленые озера , которые представляют собой небольшие водоемы с соленой водой, не имеющие выхода к морю и не связанные с Мировым океаном. Двумя яркими примерами соленых озер являются Аральское море и Большое Соленое озеро .

Озера

Озеро Мапурика , Новая Зеландия

Озеро (от латинского слова lacus ) — это особенность местности (или физическая особенность ), масса жидкости на поверхности мира, локализованная на дне бассейна (другой тип формы рельефа или особенности местности; то есть это не глобальный) и движется медленно, если вообще движется. На Земле водоем считается озером, если он находится внутри суши, а не является частью океана, больше и глубже пруда и питается рекой. [37] [38] Единственный мир, кроме Земли, где есть озера, — это Титан , крупнейший спутник Сатурна, на котором есть озера этана , скорее всего, смешанного с метаном . Неизвестно, питаются ли озера Титана реками, хотя поверхность Титана изрезана многочисленными руслами рек. Естественные озера на Земле обычно встречаются в горных районах, рифтовых зонах и районах с продолжающимся или недавним оледенением . Другие озера встречаются в бессточных котловинах или по течению зрелых рек. В некоторых частях мира существует множество озер из-за хаотичного режима дренажа, оставшегося со времен последнего ледникового периода . Все озера являются временными в геологических масштабах времени, поскольку они медленно заполняются отложениями или выливаются из содержащего их бассейна.

Пруды

Водохранилище Вестборо (пруд Милл) в Вестборо, Массачусетс

Пруд водоем — это со стоячей водой , природный или искусственный, который обычно меньше озера. К прудам относятся самые разнообразные искусственные водоемы, в том числе водные сады, предназначенные для эстетического украшения, пруды с рыбой, предназначенные для коммерческого разведения рыбы, и солнечные пруды, предназначенные для хранения тепловой энергии. Пруды и озера отличаются от ручьев скоростью течения . В то время как течения в ручьях легко наблюдать, в прудах и озерах существуют микротоки, вызываемые температурой, и умеренные течения, вызываемые ветром. Эти особенности отличают пруд от многих других особенностей водной местности, таких как водоемы с ручьями и приливные бассейны .

Реки

Река Нил в Каире , столице Египта.

Река – это естественный водоток , [39] обычно пресноводные , текущие в сторону океана, озера, моря или другой реки. В некоторых случаях река просто впадает в землю или полностью высыхает, не достигнув другого водоема. Маленькие реки также могут называться несколькими другими названиями, включая ручей, ручей, ручей, речушку и ручей; не существует общего правила, определяющего, что можно назвать рекой. Многие названия малых рек зависят от географического положения; Одним из примеров является Берн в Шотландии и северо-восточной Англии. Иногда говорят, что река больше ручья, но это не всегда так из-за неясности языка. [40] Река является частью гидрологического цикла . Вода в реке обычно собирается из осадков посредством поверхностного стока , подземных вод пополнения , родников и высвобождения запасенной воды в естественном льду и снежных покровах (т. е. из ледников ).

Потоки

Скалистый ручей на Гавайях

Ручей — это текучий водоем с течением , ограниченный руслом и берегами ручья . В Соединенных Штатах ручей классифицируется как водоток шириной менее 60 футов (18 метров). Ручьи важны как каналы круговорота воды , инструменты пополнения подземных вод , а также служат коридорами для рыб и диких животных миграции . Биологическая среда обитания в непосредственной близости от ручья называется прибрежной зоной . Учитывая статус продолжающегося голоценового вымирания , ручьи играют важную роль коридора в соединении фрагментированных мест обитания и, таким образом, в сохранении биоразнообразия . Изучение ручьев и водных путей в целом включает в себя множество отраслей междисциплинарных естественных и инженерных наук, включая гидрологию , речную геоморфологию , водную экологию , биологию рыб , прибрежную экологию и другие.

Экосистемы

Лох-Ломонд в Шотландии образует относительно изолированную экосистему. Рыбное сообщество этого озера оставалось неизменным на протяжении очень длительного периода времени. [41]
Пышный зеленый горный хребет Аравалли в пустынной стране – Раджастхан , Индия.
Вид с воздуха на человеческую экосистему . На фото город Чикаго.

Экосистемы состоят из множества биотических и абиотических компонентов , которые функционируют взаимосвязано. [42] Структура и состав определяются различными факторами окружающей среды, которые взаимосвязаны. Изменения этих факторов вызовут динамические изменения в экосистеме. Некоторыми из наиболее важных компонентов являются почва , атмосфера радиация , солнечная , вода и живые организмы.

Пеньяс Бланкас, часть биосферного заповедника Босавас . Расположен к северо-востоку от города Хинотега на северо-востоке Никарагуа.

Центральное место в концепции экосистемы занимает идея о том, что живые организмы взаимодействуют со всеми остальными элементами окружающей среды . Юджин Одум, основатель экологии, заявил: «Любая единица, включающая в себя все организмы (т. е. «сообщество») на данной территории, взаимодействует с физической средой так, что поток энергии приводит к четко определенной трофической структуре, биотической разнообразие и материальные циклы (т.е. обмен материалами между живыми и неживыми частями) внутри системы представляют собой экосистему». [43] Внутри экосистемы виды связаны и зависят друг от друга в пищевой цепи , а также обмениваются энергией и веществом между собой, а также с окружающей средой. [44] Концепция человеческой экосистемы основана на дихотомии человека и природы и идее о том, что все виды экологически зависят друг от друга, а также от абиотических компонентов их биотопа . [45]

Меньшая единица размера называется микроэкосистемой . Например, микросистема может быть камнем и всем живым под ним. Макроэкосистема экорегион себя целый может включать в с его водосборным бассейном . [46]

дикая местность

Старовозрастной европейский буковый лес в Биоградска Гора национальном парке , Черногория.

Под дикой природой обычно понимают территории, которые не были существенно изменены деятельностью человека. Зоны дикой природы можно найти в заповедниках, поместьях, фермах, заповедниках, ранчо, национальных лесах , национальных парках и даже в городских районах вдоль рек, ущелий или других неосвоенных территорий. Дикие территории и охраняемые парки считаются важными для выживания определенных видов , экологических исследований, сохранения природы и уединения. Некоторые писатели-натуралисты считают, что дикая природа жизненно важна для человеческого духа и творческих способностей. [47] а некоторые экологи считают дикую природу неотъемлемой частью самоподдерживающейся природной экосистемы Земли ( биосферы ). Они также могут сохранять исторические генетические особенности и обеспечивать среду обитания для дикой флоры и фауны , которую трудно или невозможно воссоздать в зоопарках , дендрариях или лабораториях .

Жизнь

Самки кряквы и утята – размножение необходимо для продолжения жизни.

Хотя не существует универсального согласия по определению жизни, ученые в целом признают, что биологическое проявление жизни характеризуется организацией , метаболизмом , ростом , адаптацией , реакцией на раздражители и размножением . [48] Можно также сказать, что жизнь — это просто характерное состояние организмов .

Современные организмы, от вирусов до человека, обладают самовоспроизводящейся информационной молекулой (геномом) либо ДНК , либо РНК (как в некоторых вирусах), и такая информационная молекула, вероятно, присуща жизни. Вполне вероятно, что самые ранние формы жизни были основаны на самовоспроизводящейся информационной молекуле ( геноме ), возможно, РНК. [49] [50] или молекула более примитивная, чем РНК или ДНК. Специфическая последовательность дезоксирибонуклеотида / рибонуклеотида в каждом существующем в настоящее время индивидуальном организме содержит информацию о последовательности, которая способствует выживанию, воспроизводству и способности приобретать ресурсы, необходимые для воспроизводства, и такие последовательности, вероятно, возникли на ранних этапах эволюции жизни. Функции выживания, присутствующие на ранних этапах эволюции жизни, вероятно, также включают геномные последовательности, которые способствуют предотвращению повреждений самовоспроизводящейся молекулы, а также способности восстанавливать такие повреждения , которые действительно происходят. Восстановление некоторых повреждений генома могло включать использование информации от другой подобной молекулы посредством процесса рекомбинации (примитивной формы полового взаимодействия ). [51]

Свойства, общие для наземных организмов (растений, животных, грибов , простейших , архей и бактерий), заключаются в том, что они являются клеточными, основаны на углероде и воде, имеют сложную организацию, обладают метаболизмом, способностью расти, реагировать на раздражители и воспроизводить. Сущность с этими свойствами обычно считается жизнью. Однако не каждое определение жизни считает все эти свойства существенными. Искусственные аналоги жизни также можно считать жизнью.

Биосфера процессы, в свою очередь , — это часть внешней оболочки Земли, включающая сушу, поверхностные породы, воду, воздух и атмосферу, внутри которой возникает жизнь и какие биотические изменяют или трансформируют. В самом широком геофизиологическом плане биосфера — это глобальная экологическая система, объединяющая все живые существа и их взаимоотношения, в том числе их взаимодействие с элементами литосферы ( горные породы), гидросферы (вода) и атмосферы (воздух). Вся Земля содержит более 75 миллиардов тонн (150 триллионов фунтов или около 6,8×10 13 килограммы) биомассы (жизни), которая обитает в различных средах биосферы. [52]

Более девяти десятых всей биомассы на Земле составляет растительная жизнь, от которой очень сильно зависит существование животной жизни. [53] На сегодняшний день идентифицировано более 2 миллионов видов растений и животных. [54] а оценки фактического числа существующих видов варьируются от нескольких миллионов до более 50 миллионов. [55] [56] [57] Число отдельных видов жизни постоянно в той или иной степени меняется: постоянно появляются новые виды, а другие прекращают свое существование. [58] [59] Общая численность видов стремительно сокращается. [60] [61] [62]

Эволюция

Область тропического леса Амазонки, разделенная между Колумбией и Бразилией . Влажные тропические леса Южной Америки содержат самое большое разнообразие видов на Земле . [63] [64]

Происхождение жизни на Земле до конца не изучено, но известно, что она произошла по крайней мере 3,5 миллиарда лет назад. [65] [66] [67] во время хадейского или архейского эона на первичной Земле , окружающая среда которой существенно отличалась от нынешней. [68] Эти формы жизни обладали основными чертами самовоспроизведения и наследуемыми чертами. После появления жизни процесс эволюции путем естественного отбора привел к развитию все более разнообразных форм жизни.

Виды, не сумевшие адаптироваться к меняющейся среде обитания и конкуренции со стороны других форм жизни, вымерли. Однако в летописи окаменелостей сохранились свидетельства существования многих из этих старых видов. Современные данные окаменелостей и ДНК показывают, что все существующие виды могут прослеживать непрерывное происхождение от первых примитивных форм жизни. [68]

Когда основные формы растительной жизни развились в процессе фотосинтеза, солнечную энергию можно было использовать для создания условий, которые позволили возникнуть более сложным формам жизни. [69] Образовавшийся кислород накапливался в атмосфере и давал начало озоновому слою . Включение более мелких клеток в состав более крупных привело к развитию еще более сложных клеток, называемых эукариотами . [70] Клетки внутри колоний становились все более специализированными, в результате чего возникли настоящие многоклеточные организмы. Поскольку озоновый слой поглощал вредное ультрафиолетовое излучение , жизнь колонизировала поверхность Земли.

Микробы

Микроскопический клещ Lorryia formosa.

Первой формой жизни, развившейся на Земле, были микробы, и они оставались единственной формой жизни до тех пор, пока около миллиарда лет назад не начали появляться многоклеточные организмы. [71] Микроорганизмы — это одноклеточные организмы, которые обычно микроскопические и меньше, чем может видеть человеческий глаз. К ним относятся бактерии , грибы , археи и протиста .

Эти формы жизни встречаются почти во всех местах на Земле, где есть жидкая вода, в том числе и в недрах Земли. [72] Размножение их быстрое и обильное. Сочетание высокой частоты мутаций и горизонтального переноса генов. [73] Эти способности делают их легко адаптируемыми и способными выживать в новых условиях, включая космическое пространство . [74] Они составляют неотъемлемую часть планетарной экосистемы. Однако некоторые микроорганизмы являются патогенными и могут представлять опасность для здоровья других организмов.

Растения и животные

Выбор разнообразных видов растений
Выбор разнообразных видов животных

Первоначально Аристотель разделил все живое на растения, которые обычно не двигаются достаточно быстро, чтобы человек мог их заметить, и животных. В Линнея системе они стали царствами Vegetabilia (позже Plantae ) и Animalia . С тех пор стало ясно, что Plantae в первоначальном определении включали несколько неродственных групп, а грибы и несколько групп водорослей были перенесены в новые царства. Тем не менее, во многих контекстах их по-прежнему часто считают растениями. Бактериальная жизнь иногда включается во флору, [75] [76] а в некоторых классификациях термин бактериальная флора используется отдельно от растительной флоры .

Среди множества способов классификации растений выделяются региональные флоры , к которым в зависимости от цели изучения могут относиться и ископаемая флора , остатки
растительного мира предыдущей эпохи. Люди во многих регионах и странах очень гордятся своими индивидуальными массивами характерной флоры, которая может сильно различаться по всему миру из-за различий в климате и местности .

Региональные флоры обычно делятся на такие категории, как местная флора и сельскохозяйственная и садовая флора , последняя из которых упоминается намеренно выращивается и культивируется. Некоторые виды «местной флоры» на самом деле были завезены столетия назад людьми, мигрировавшими из одного региона или континента в другой, и стали неотъемлемой частью местной или естественной флоры того места, куда они были завезены. Это пример того, как взаимодействие человека с природой может стирать границы того, что считается природой.

Другая категория растений исторически была выделена для борьбы с сорняками . Хотя этот термин впал в немилость среди ботаников как формальный способ классификации «бесполезных» растений, неформальное использование слова «сорняки» для описания тех растений, которые считаются достойными уничтожения, иллюстрирует общую тенденцию людей и обществ к уничтожению. стремиться изменить или сформировать течение природы. Аналогичным образом, животных часто подразделяют на домашних , сельскохозяйственных , диких животных , вредителей и т. д. в зависимости от их отношения к жизни человека.

Животные как категория имеют несколько характеристик, которые обычно отличают их от других живых существ. Животные — эукариоты и обычно многоклеточные (хотя см. Myxozoa ), что отличает их от бактерий, архей и большинства простейших . Они гетеротрофны и обычно переваривают пищу во внутренней камере, которая отделяет их от растений и водорослей . они также отличаются От растений, водорослей и грибов отсутствием клеточных стенок .

За некоторыми исключениями (в первую очередь это два типа, состоящие из губок и плакозой ) животные имеют тела, дифференцированные в ткани . К ним относятся мышцы , которые способны сокращаться и контролировать передвижение, и нервная система , которая посылает и обрабатывает сигналы. Также обычно имеется внутренняя пищеварительная камера. Эукариотические клетки, которыми обладают все животные, окружены характерным внеклеточным матриксом, состоящим из коллагена и эластичных гликопротеинов . Это может кальцинироваться с образованием таких структур, как оболочки , кости и спикулы , каркаса, по которому клетки могут перемещаться и реорганизовываться во время развития и созревания, и который поддерживает сложную анатомию, необходимую для подвижности.

Человеческие взаимоотношения

Несмотря на свою природную красоту, уединенные долины вдоль побережья На-Пали на Гавайях сильно изменены интродуцированными инвазивными видами, такими как дуб-ши .

Человеческое воздействие

Хотя люди составляют лишь незначительную долю от общей живой биомассы на Земле, воздействие человека на природу непропорционально велико. Из-за масштабов человеческого влияния границы между тем, что люди считают природой, и «созданной средой» нечеткие, за исключением крайностей. Даже в крайних случаях объем природной среды, свободной от заметного влияния человека, сокращается все более быстрыми темпами. Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Nature, показало, что антропогенная масса (материалы, созданные человеком) превышает всю живую биомассу на Земле, а один только пластик превышает массу всех наземных и морских животных вместе взятых. [77] А согласно исследованию 2021 года, опубликованному в журнале Frontiers in Forests and Global Change , только около 3% земной поверхности планеты экологически и фаунистически нетронуты, с небольшим воздействием человека и здоровыми популяциями местных видов животных. [78] [79] Филип Кафаро, профессор философии Школы глобальной экологической устойчивости Университета штата Колорадо , написал в 2022 году, что «причина глобальной утраты биоразнообразия ясна: другие виды вытесняются быстро растущей человеческой экономикой». [80]

Развитие технологий человечеством позволило более широко использовать природные ресурсы и помогло снизить часть риска стихийных бедствий . Однако, несмотря на этот прогресс, судьба человеческой цивилизации по-прежнему тесно связана с изменениями в окружающей среде. Существует очень сложная петля обратной связи между использованием передовых технологий и изменениями в окружающей среде, которые лишь постепенно становятся понятными. [81] К антропогенным угрозам природной среде Земли относятся загрязнение окружающей среды , вырубка лесов и такие катастрофы, как разливы нефти. Человечество способствовало исчезновению многих растений и животных. [82] около 1 миллиона видов находятся под угрозой исчезновения в течение десятилетий. [83] Утрата биоразнообразия и функций экосистем за последние полвека повлияла на то, насколько природа может способствовать повышению качества жизни человека. [84] и продолжающийся спад может представлять серьезную угрозу для дальнейшего существования человеческой цивилизации, если не будет произведена быстрая коррекция курса. [85] Ценность природных ресурсов для человеческого общества не отражается в рыночных ценах , поскольку в основном природные ресурсы доступны бесплатно. Это искажает рыночные цены на природные ресурсы и в то же время приводит к недостаточному инвестированию в наши природные активы. Ежегодная глобальная стоимость государственных субсидий, наносящих ущерб природе, по консервативным оценкам оценивается в 4–6 триллионов (миллионов миллионов) долларов. Институциональная защита таких природных благ, как океаны и тропические леса, отсутствует. Правительства не предотвратили эти экономические внешние эффекты . [86] [87]

Люди используют природу как для отдыха, так и для экономической деятельности. Приобретение природных ресурсов для промышленного использования остается значительным компонентом мировой экономической системы . [88] [89] Некоторые виды деятельности, такие как охота и рыбалка, используются как для пропитания, так и для отдыха, часто разными людьми. Земледелие было впервые освоено примерно в 9-м тысячелетии до нашей эры . Природа влияет на экономическое благосостояние, начиная от производства продуктов питания и заканчивая энергетикой.

Хотя древние люди собирали невозделываемые растительные материалы в пищу и использовали лечебные свойства растительности для лечения, [90] Наиболее современное использование растений человеком осуществляется в сельском хозяйстве . Расчистка больших участков земли для выращивания сельскохозяйственных культур привела к значительному сокращению площади лесов и водно-болотных угодий , что привело к потере среды обитания для многих видов растений и животных, а также к усилению эрозии . [91]

Эстетика и красота

Эстетически приятные цветы

Красота природы исторически была распространенной темой в искусстве и книгах, заполняя большие разделы библиотек и книжных магазинов. То, что природа изображалась и прославлялась во многих произведениях искусства, фотографии, поэзии и другой литературе, показывает силу, с которой многие люди ассоциируют природу и красоту. Причины, по которым существует эта ассоциация, и из чего она состоит, изучает раздел философии, называемый эстетикой . Помимо некоторых основных характеристик, с которыми согласны многие философы для объяснения того, что считается прекрасным, мнения практически безграничны. [92] Природа и дикая природа были важными темами в различные эпохи мировой истории. Ранняя традиция ландшафтного искусства зародилась в Китае во времена династии Тан (618–907). Традиция изображения природы такой, какая она есть, стала одной из целей китайской живописи и оказала значительное влияние на азиатское искусство.

Хотя чудеса природы прославляются в Псалмах и Книге Иова , изображения дикой природы в искусстве стали более распространенными в 1800-х годах, особенно в произведениях романтического движения . Британские художники Джон Констебль и Дж. М. У. Тернер обратили внимание на то, чтобы запечатлеть красоту мира природы в своих картинах. До этого на картинах были в основном религиозные сцены или люди. Поэзия Уильяма Вордсворта описывала чудо природы, которое раньше считалось угрожающим местом. Ценность природы все больше становилась аспектом западной культуры. [93] Это художественное движение также совпало с движением трансценденталистов в западном мире. Распространенное классическое представление о прекрасном искусстве включает в себя слово «мимесис» — подражание природе. В сфере представлений о красоте природы совершенство подразумевается также через совершенные математические формы и, в более общем смысле, через закономерности в природе . Как пишет Дэвид Ротенбург: «Красота — это корень науки и цель искусства, высшая возможность, которую человечество может когда-либо надеяться увидеть». [94] : 281 

Материя и энергия

Первые несколько атома водорода электронных орбиталей показаны в виде поперечных сечений с цветовой плотностью вероятности.

Естественные науки рассматривают природу как движущуюся материю, подчиняющуюся определенным законам природы , которые ученые стремятся понять. [95] Материя обычно определяется как вещество, из которого состоят физические объекты. Она составляет наблюдаемую вселенную . Сейчас считается, что видимые компоненты Вселенной составляют лишь 4,9 процента от общей массы. Остальная часть, как полагают, состоит на 26,8 процента из холодной темной материи и на 68,3 процента из темной энергии . [96] Точное расположение этих компонентов до сих пор неизвестно и интенсивно исследуется физиками.

Поведение материи и энергии во всей наблюдаемой Вселенной, по-видимому, подчиняется четко определенным физическим законам . Эти законы были использованы для создания космологических моделей, которые успешно объясняют структуру и эволюцию Вселенной, которую мы можем наблюдать. Математические выражения законов физики используют набор из двадцати физических констант. [97] которые кажутся статичными в наблюдаемой вселенной. [98] Значения этих констант были тщательно измерены, но причина их конкретных значений остается загадкой.

За пределами Земли

Планеты Солнечной системы (размеры в масштабе, расстояния и освещенность не в масштабе)
NGC 4414 — спиральная галактика в созвездии Волос Вероники около 56 000 световых лет диаметром и находящаяся примерно в 60 миллионах световых лет от Земли .

Космическое пространство, также называемое просто космосом , относится к относительно пустым областям Вселенной за пределами атмосфер небесных тел. Космическое пространство используется для того, чтобы отличить его от воздушного пространства (и наземных объектов). Не существует четкой границы между атмосферой Земли и космосом, поскольку атмосфера постепенно ослабевает с увеличением высоты. Космическое пространство внутри Солнечной системы называется межпланетным пространством , которое переходит в межзвездное пространство в так называемой гелиопаузе .

Космическое пространство скудно заполнено несколькими десятками типов органических молекул, открытых к настоящему времени с помощью микроволновой спектроскопии , излучением черного тела, оставшимся от Большого взрыва и происхождения Вселенной, а также космическими лучами , которые включают в себя ионизированные атомные ядра и различные субатомные частицы . Есть также немного газа, плазмы и пыли , а также небольшие метеоры . Кроме того, сегодня в космическом пространстве есть признаки человеческой жизни, такие как материалы, оставшиеся от предыдущих пилотируемых и беспилотных запусков, которые представляют потенциальную опасность для космических кораблей. Часть этого мусора периодически попадает в атмосферу.

Хотя Земля является единственным телом в Солнечной системе, где, как известно, поддерживается жизнь, данные свидетельствуют о том, что в далеком прошлом планета Марс имела на поверхности тела жидкой воды. [99] В течение короткого периода в истории Марса, возможно, он также был способен образовывать жизнь. Однако в настоящее время большая часть воды, оставшейся на Марсе, заморожена.Если жизнь вообще существует на Марсе, она, скорее всего, будет расположена под землей, где все еще может существовать жидкая вода. [100]

Условия на других планетах земной группы, Меркурии и Венере , кажутся слишком суровыми для поддержания жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Но было высказано предположение, что Европа , четвертый по величине спутник Юпитера , может обладать подземным океаном жидкой воды и потенциально может содержать жизнь. [101]

Астрономы начали обнаруживать внесолнечные аналоги Земли – планеты, которые лежат в обитаемой зоне космоса, окружающей звезду , и, следовательно, возможно, могут содержать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. [102]

См. также

СМИ:

Организации:

Философия:

Примечания и ссылки

  1. ^ «Определение ПРИРОДЫ» . Мерриам-Вебстер . 2 января 2024 года. Архивировано из оригинала 2 января 2024 года . Проверено 7 января 2024 г.
  2. ^ Jump up to: а б с д Дюкарм, Фредерик; Куве, Дени (2020). «Что значит «природа»?» . Пэлгрейв Коммуникейшнс . 6 (14). Спрингер Природа . дои : 10.1057/s41599-020-0390-y .
  3. ^ Например, книга Исаака Ньютона Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) переведена как «Математические принципы естественной философии» и отражает актуальное на тот момент использование слов « натурфилософия », сродни «систематическому изучению природы».
  4. ^ Этимология слова «физический» показывает его использование в качестве синонима слова «естественный» примерно в середине 15 века: Харпер, Дуглас. «физический» . Интернет-словарь этимологии . Проверено 20 сентября 2006 г.
  5. ^ Харпер, Дуглас. "природа" . Интернет-словарь этимологии . Проверено 23 сентября 2006 г.
  6. ^ Отчет о досократовском использовании концепции φύσις можно найти в книге Наддаф, Джерард (2006) Греческая концепция природы , SUNY Press, и в Дюкарм, Фредерик; Куве, Дени (2020). «Что значит «природа»?» . Пэлгрейв Коммуникейшнс . 6 (14). Спрингер Природа . дои : 10.1057/s41599-020-0390-y . . Слово φύσις, впервые использованное в связи с растением у Гомера, встречается в ранней греческой философии и в нескольких значениях. В целом, эти значения довольно хорошо соответствуют современным значениям, в которых английское слово «природа» используется , что подтверждает Гатри, WKC «Досократическая традиция от Парменида до Демокрита» (том 2 его « Истории греческой философии» ), Cambridge UP, 1965.
  7. ^ Первое известное использование физиса было у Гомера в отношении внутренних качеств растения: ὣς ἄρα φωνήσας πόρε φάρμακον ἀργεϊφόντης ἐκ γαίης ἐρύσας, καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξε. (Сказав это, Аргеифонтес [=Гермес] дал мне траву, вытащил ее из земли и показал мне ее природу .) Одиссея 10.302–303 (под ред. А. Т. Мюррея). (Это слово подробно рассматривается в «Греческом словаре Лидделла и Скотта» , заархивированном 5 марта 2011 года в Wayback Machine .) Более позднее, но все еще очень раннее использование этого термина в греческом языке см. в примечании выше.
  8. ^ «Мировой климат» . Биомы Голубой планеты . Архивировано из оригинала 17 декабря 2008 года . Проверено 21 сентября 2006 г.
  9. ^ «Расчеты говорят в пользу сокращения атмосферы ранней Земли» . Наука Дейли . 11 сентября 2005 года. Архивировано из оригинала 30 августа 2006 года . Проверено 6 января 2007 г.
  10. ^ «Изменение климата в прошлом» . Агентство по охране окружающей среды США. Архивировано из оригинала 11 мая 2012 года . Проверено 7 января 2007 г.
  11. ^ Хью Андерсон; Бернард Уолтер (28 марта 1997 г.). «История изменения климата» . НАСА. Архивировано из оригинала 23 января 2008 года . Проверено 7 января 2007 г.
  12. ^ Уарт, Спенсер (июнь 2006 г.). «Открытие глобального потепления» . Американский институт физики. Архивировано из оригинала 4 августа 2011 года . Проверено 7 января 2007 г.
  13. ^ Далримпл, Дж. Брент (1991). Возраст Земли . Стэнфорд: Издательство Стэнфордского университета. ISBN  978-0-8047-1569-0 .
  14. ^ Морбиделли, А.; и др. (2000). «Источники и временные рамки доставки воды на Землю» . Метеоритика и планетология . 35 (6): 1309–1320. Бибкод : 2000M&PS...35.1309M . дои : 10.1111/j.1945-5100.2000.tb01518.x .
  15. ^ «Самые древние минеральные зерна Земли предполагают раннее начало жизни» . Институт астробиологии НАСА. 24 декабря 2001 года. Архивировано из оригинала 28 сентября 2006 года . Проверено 24 мая 2006 г.
  16. ^ Jump up to: а б Маргулис, Линн ; Дориан Саган (1995). Что такое Жизнь? . Нью-Йорк: Саймон и Шустер. ISBN  978-0-684-81326-4 .
  17. ^ Мерфи, Дж.Б.; РД Нэнс (2004). «Как собираются суперконтиненты?» . Американский учёный . 92 (4): 324. дои : 10.1511/2004.4.324 . Архивировано из оригинала 28 января 2011 года . Проверено 23 августа 2010 г.
  18. ^ Киршвинк, Дж. Л. (1992). «Позднепротерозойское глобальное оледенение в низких широтах: Земля-снежок» (PDF) . У Й. В. Шопфа; К. Кляйн (ред.). Протерозойская биосфера . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. стр. 51–52. ISBN  978-0-521-36615-1 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 сентября 2014 г. Проверено 22 сентября 2006 г.
  19. ^ Рауп, Дэвид М.; Дж. Джон Сепкоски-младший (март 1982 г.). «Массовые вымирания в летописи морских окаменелостей». Наука . 215 (4539): 1501–1503. Бибкод : 1982Sci...215.1501R . дои : 10.1126/science.215.4539.1501 . ПМИД   17788674 . S2CID   43002817 .
  20. ^ Маргулис, Линн; Дориан Саган (1995). Что такое Жизнь? . Нью-Йорк: Саймон и Шустер. п. 145 . ISBN  978-0-684-81326-4 .
  21. ^ Даймонд Дж; Эшмол, Северная Каролина; Первес, ЧП (1989). «Настоящее, прошлое и будущее антропогенных вымираний». Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci . 325 (1228): 469–476, обсуждение 476–477. Бибкод : 1989РСТБ.325..469Д . дои : 10.1098/rstb.1989.0100 . ПМИД   2574887 .
  22. ^ Новачек М; Клеланд Э (2001). «Текущее исчезновение биоразнообразия: сценарии смягчения последствий и восстановления» . Proc Natl Acad Sci США . 98 (10): 5466–5470. Бибкод : 2001PNAS...98.5466N . дои : 10.1073/pnas.091093698 . ПМК   33235 . ПМИД   11344295 .
  23. ^ Вик, Люсия; Мёль, Адриан (2006). «Вымирание пихты серебристой (Abies alba) в Южных Альпах в середине голоцена: последствие лесных пожаров? Палеоботанические записи и лесное моделирование» (PDF) . История растительности и археоботаника . 15 (4): 435–444. Бибкод : 2006VegHA..15..435W . дои : 10.1007/s00334-006-0051-0 . S2CID   52953180 . Архивировано (PDF) из оригинала 15 ноября 2018 г. Проверено 15 ноября 2018 г.
  24. Голоценовое вымирание. Архивировано 25 сентября 2006 года в Wayback Machine . Парк.орг. Проверено 3 ноября 2016 г.
  25. ^ Массовые вымирания фанерозойского меню. Архивировано 25 сентября 2006 г. в Wayback Machine . Парк.орг. Проверено 3 ноября 2016 г.
  26. ^ Образцы вымирания. Архивировано 25 сентября 2006 г. в Wayback Machine . Парк.орг. Проверено 3 ноября 2016 г.
  27. ^ Миллер; Спулман, Скотт (28 сентября 2007 г.). Наука об окружающей среде: проблемы, связи и решения . Cengage Обучение. ISBN  978-0-495-38337-6 .
  28. ^ Стерн, Харви; Дэвидсон, Ноэль (25 мая 2015 г.). «Тенденции в навыках прогнозирования погоды на сроки от 1 до 14 дней» . Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества . 141 (692): 2726–2736. Бибкод : 2015QJRMS.141.2726S . дои : 10.1002/qj.2559 . S2CID   119942734 .
  29. ^ «Потепление тропического океана приводит к недавнему изменению климата в Северном полушарии» . Наука Дейли . 6 апреля 2001 года. Архивировано из оригинала 21 апреля 2006 года . Проверено 24 мая 2006 г.
  30. ^ «Вода для жизни» . Un.org. 22 марта 2005 года. Архивировано из оригинала 14 мая 2011 года . Проверено 14 мая 2011 г.
  31. ^ "Мир" . ЦРУ – Всемирная книга фактов . Архивировано из оригинала 26 января 2021 года . Проверено 20 декабря 2008 г.
  32. ^ Водяной пар в климатической системе , Специальный отчет, Американский геофизический союз, декабрь 1995 г.
  33. ^ Жизненная вода . ЮНЕП .
  34. ^ « Океан. Архивировано 26 января 2011 года в Wayback Machine ». Колумбийская энциклопедия. 2002. Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета.
  35. ^ « Распределение суши и воды на планете. Архивировано 31 мая 2008 г. в Wayback Machine ». Атлас океанов ООН. Архивировано 15 сентября 2008 г. в Wayback Machine.
  36. ^ Спилхаус, Ательстан Ф (1942). «Карты всего мирового океана». Географическое обозрение . 32 (3): 431–435. Бибкод : 1942GeoRv..32..431S . дои : 10.2307/210385 . JSTOR   210385 .
  37. ^ Британика Онлайн. «Озеро (физический объект)» . Архивировано из оригинала 11 июня 2008 года . Проверено 25 июня 2008 г. [Озеро — это] любой относительно большой водоем с медленно движущейся или стоячей водой, занимающий внутренний бассейн значительных размеров. Определения, которые точно различают озера, пруды, болота и даже реки и другие водоемы неокеанического типа, не установлены. Однако можно сказать, что реки и ручьи движутся относительно быстро; болота и болота содержат относительно большое количество трав, деревьев и кустарников; пруды относительно малы по сравнению с озерами. С геологической точки зрения озера являются временными водоемами.
  38. ^ «Определение озера» . Словарь.com . Архивировано из оригинала 5 сентября 2016 года . Проверено 6 сентября 2016 г.
  39. ^ Река {определение}. Архивировано 21 февраля 2010 г. в Wayback Machine от Merriam-Webster. По состоянию на февраль 2010 г.
  40. ^ Геологическая служба США - Геологическая служба США - Часто задаваемые вопросы. Архивировано 1 июля 2015 г., в Wayback Machine , № 17. В чем разница между горой, холмом и вершиной ; озеро и пруд; или река и ручей ?
  41. ^ Адамс, CE (1994). «Рыбное сообщество озера Лох-Ломонд, Шотландия: его история и быстро меняющийся статус» . Гидробиология . 290 (1–3): 91–102. дои : 10.1007/BF00008956 . S2CID   6894397 . Архивировано из оригинала 14 января 2012 года . Проверено 5 января 2007 г.
  42. ^ Пидвирный, Михаил (2006). «Введение в биосферу: введение в концепцию экосистемы» . Основы физической географии (2-е издание) . Архивировано из оригинала 18 июля 2011 года . Проверено 28 сентября 2006 г.
  43. ^ Одум, EP (1971) Основы экологии , 3-е издание, Сондерс, Нью-Йорк
  44. ^ Пидвирный, Михаил (2006). «Введение в биосферу: организация жизни» . Основы физической географии (2-е издание) . Архивировано из оригинала 13 августа 2011 года . Проверено 28 сентября 2006 г.
  45. ^ Хан, Фирдос Алам (2011). Основы биотехнологии . ЦРК Пресс. ISBN  978-1-4398-2009-4 .
  46. ^ Бейли, Роберт Г. (апрель 2004 г.). «Определение границ экорегиона» (PDF) . Экологический менеджмент . 34 (Дополнение 1): С14–С26. дои : 10.1007/s00267-003-0163-6 . ПМИД   15883869 . S2CID   31998098 . Архивировано из оригинала (PDF) 1 октября 2009 г.
  47. ^ Боткин, Дэниел Б. (2000) No Man's Garden , Island Press, стр. 155–157, ISBN   1-55963-465-0 .
  48. ^ «Определение жизни» . Калифорнийская академия наук. 2006. Архивировано из оригинала 8 февраля 2007 года . Проверено 7 января 2007 г.
  49. ^ Неве М., Ким Х.Дж., Беннер С.А. (апрель 2013 г.). «Гипотеза «сильного» мира РНК: пятьдесят лет». Астробиология . 13 (4): 391–403. дои : 10.1089/ast.2012.0868 . ПМИД   23551238 .
  50. ^ Чех ТР (июль 2012 г.). «Миры РНК в контексте» . Колд Спринг Харб Перспектива Биол . 4 (7): а006742. doi : 10.1101/cshperspect.a006742 . ПМЦ   3385955 . ПМИД   21441585 .
  51. ^ Бернштейн Х., Байерли Х.К., Хопф Ф.А., Мишод Р.Э. (сентябрь 1985 г.). «Генетические повреждения, мутации и эволюция пола». Наука . 229 (4719): 1277–81. дои : 10.1126/science.3898363 . ПМИД   3898363 .
  52. ^ Цифра «около половины процента» учитывает следующее (см., например, Леки, Стивен (1999). «Как модели питания, ориентированные на мясо, влияют на продовольственную безопасность и окружающую среду» . Для городов, защищенных от голода: устойчивые городские продовольственные системы . Оттава: Центр исследований международного развития. ISBN  978-0-88936-882-8 . Архивировано из оригинала 13 ноября 2010 г. , где средний глобальный вес равен 60 кг.), общая человеческая биомасса представляет собой средний вес, умноженный на нынешнюю численность населения, составляющую примерно 6,5 миллиардов человек (см., например , «Информация о населении мира» . Бюро переписи населения США . Проверено 28 сентября 2006 г. [ постоянная мертвая ссылка ] ): Если предположить, что средняя человеческая масса составляет 60–70 кг (в среднем примерно 130–150 фунтов ), приблизительная общая глобальная масса человека составляет от 390 миллиардов (390 × 10 9 ) и 455 миллиардов кг (от 845 до 975 миллиардов фунтов, или около 423–488 миллионов коротких тонн ). Общая биомасса всех видов на Земле, по оценкам, превышает 6,8 х 10 13 кг (75 миллиардов коротких тонн). Согласно этим расчетам, доля общей биомассы, приходящаяся на долю человека, составит примерно 0,6%.
  53. ^ Сенгбуш, Питер В. «Поток энергии в экосистемах - продуктивность, пищевая цепь и трофический уровень» . Ботаника онлайн . Факультет биологии Гамбургского университета. Архивировано из оригинала 26 июля 2011 года . Проверено 23 сентября 2006 г.
  54. ^ Пидвирный, Михаил (2006). «Введение в биосферу: видовое разнообразие и биоразнообразие» . Основы физической географии (2-е издание) . Архивировано из оригинала 18 июля 2011 года . Проверено 23 сентября 2006 г.
  55. ^ «Сколько существует видов?» . Примечания к классу веб-страницы Extinction . Архивировано из оригинала 9 сентября 2006 года . Проверено 23 сентября 2006 г.
  56. ^ «Животное». Всемирная книжная энциклопедия. 16 томов. Чикаго: World Book, 2003. Этот источник дает оценку от 2 до 50 миллионов.
  57. ^ «И вообще, сколько видов существует?» . Наука Дейли . Май 2003. Архивировано из оригинала 11 февраля 2007 года . Проверено 26 сентября 2006 г.
  58. ^ Уизерс, Марк А.; и др. (1998). «Закономерность изменения количества видов во флоре Северной Америки» . История землепользования Северной Америки . Архивировано из оригинала 23 сентября 2006 года . Проверено 26 сентября 2006 г. Сайт на основе содержания книги: Сиск, ТД, изд. (1998). Перспективы истории землепользования в Северной Америке: контекст для понимания нашей меняющейся окружающей среды (пересмотренное издание от сентября 1999 г.). Геологическая служба США, Отдел биологических ресурсов. USGS/BRD/BSR-1998-0003.
  59. ^ «Учёные-тропики обнаружили меньше видов, чем ожидалось» . Наука Дейли . Апрель 2002. Архивировано из оригинала 30 августа 2006 года . Проверено 27 сентября 2006 г.
  60. ^ Банкер, Дэниел Э.; и др. (ноябрь 2005 г.). «Потеря видов и надземное накопление углерода в тропическом лесу». Наука . 310 (5750): 1029–1031. Бибкод : 2005Sci...310.1029B . CiteSeerX   10.1.1.465.7559 . дои : 10.1126/science.1117682 . ПМИД   16239439 . S2CID   42696030 .
  61. ^ Уилкокс, Брюс А. (2006). «Упадок численности амфибий: дополнительная поддержка биосложности как исследовательской парадигмы». ЭкоЗдоровье . 3 (1): 1–2. дои : 10.1007/s10393-005-0013-5 . S2CID   23011961 .
  62. ^ Кларк, Робин; Роберт Ламб; Дилис Роу Уорд, ред. (2002). «Упадок и гибель видов» . Глобальная экологическая перспектива 3: перспективы прошлого, настоящего и будущего . Лондон; Стерлинг, Вирджиния: Найроби, Кения: ЮНЕП. ISBN  978-92-807-2087-7 .
  63. ^ «Почему тропические леса Амазонки так богаты видами: новости» . Earthobservatory.nasa.gov. 5 декабря 2005. Архивировано из оригинала 25 февраля 2011 года . Проверено 14 мая 2011 г.
  64. ^ «Почему тропические леса Амазонки так богаты видами» . Sciencedaily.com. 5 декабря 2005. Архивировано из оригинала 25 февраля 2011 года . Проверено 14 мая 2011 г.
  65. ^ Шопф, Дж. Уильям; Кудрявцев Анатолий Б.; Чая, Эндрю Д.; Трипати, Абхишек Б. (2007). «Свидетельства архейской жизни: строматолиты и микроокаменелости». Докембрийские исследования . 158 (3–4): 141–155. Бибкод : 2007PreR..158..141S . doi : 10.1016/j.precamres.2007.04.009 .
  66. ^ Шопф, JW (2006). «Ископаемые свидетельства архейской жизни» . Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci . 361 (1470): 869–885. дои : 10.1098/rstb.2006.1834 . ПМЦ   1578735 . ПМИД   16754604 .
  67. ^ Рэйвен, Питер Гамильтон; Джонсон, Джордж Брукс (2002). Биология . Макгроу-Хилл Образование. п. 68 . ISBN  978-0-07-112261-0 . Проверено 7 июля 2013 г.
  68. ^ Jump up to: а б Лайн, М. (1 января 2002 г.). «Загадка происхождения жизни и ее время» . Микробиология . 148 (Часть 1): 21–27. дои : 10.1099/00221287-148-1-21 . ПМИД   11782495 .
  69. ^ «Фотосинтез более древний, чем считалось, и большинство живых существ могли его осуществлять» . Физика.орг . Архивировано из оригинала 20 января 2019 года . Проверено 19 января 2019 г.
  70. ^ Беркнер, Л.В.; Л. К. Маршалл (май 1965 г.). «О происхождении и повышении концентрации кислорода в атмосфере Земли» . Журнал атмосферных наук . 22 (3): 225–261. Бибкод : 1965JAtS...22..225B . doi : 10.1175/1520-0469(1965)022<0225:OTOARO>2.0.CO;2 .
  71. ^ Шопф Дж (1994). «Разные темпы, разные судьбы: темп и способ эволюции менялись от докембрия к фанерозою» . Proc Natl Acad Sci США . 91 (15): 6735–42. Бибкод : 1994PNAS...91.6735S . дои : 10.1073/pnas.91.15.6735 . ПМЦ   44277 . ПМИД   8041691 .
  72. ^ Шевжик У; Шевжик Р; Стенстрём Т. (1994). «Термофильные анаэробные бактерии, выделенные из глубокой скважины в граните в Швеции» . Proc Natl Acad Sci США . 91 (5): 1810–1813. Бибкод : 1994PNAS...91.1810S . дои : 10.1073/pnas.91.5.1810 . ПМЦ   43253 . ПМИД   11607462 .
  73. ^ Вольска К (2003). «Горизонтальный перенос ДНК между бактериями в окружающей среде». Акта Микробиол Пол . 52 (3): 233–243. ПМИД   14743976 .
  74. ^ Хорнек Дж. (1981). «Выживание микроорганизмов в космосе: обзор». Рекламное пространство Res . 1 (14): 39–48. дои : 10.1016/0273-1177(81)90241-6 . ПМИД   11541716 .
  75. ^ «Флора» . Интернет-словарь Мерриам-Вебстера . Мерриам-Вебстер. Архивировано из оригинала 30 апреля 2006 года . Проверено 27 сентября 2006 г.
  76. ^ «Глоссарий» . Состояние и тенденции биологических ресурсов страны . Рестон, Вирджиния: Департамент внутренних дел, Геологическая служба. 1998. SuDocs № I 19.202:СТ 1/В.1-2. Архивировано из оригинала 15 июля 2007 года.
  77. ^ Эльхачем, Эмили; Бен-Ури, Лиад; и др. (2020). «Глобальная антропогенная масса превышает всю живую биомассу». Природа . 588 (7838): 442–444. Бибкод : 2020Natur.588..442E . дои : 10.1038/s41586-020-3010-5 . ПМИД   33299177 . S2CID   228077506 .
  78. ^ Кэррингтон, Дамиан (15 апреля 2021 г.). «По данным исследования, всего 3% мировых экосистем остаются нетронутыми» . Хранитель . Архивировано из оригинала 24 ноября 2021 года . Проверено 16 апреля 2021 г.
  79. ^ Пламптре, Эндрю Дж.; Байсеро, Даниэле; и др. (2021). «Где мы можем найти экологически нетронутые сообщества?» . Границы лесов и глобальные изменения . 4 : 626635. Бибкод : 2021FrFGC...4.6635P . дои : 10.3389/ffgc.2021.626635 . hdl : 10261/242175 .
  80. ^ Кафаро, Филип (2022). «Сокращение численности населения и размера нашей экономики необходимо, чтобы избежать массового вымирания и справедливо разделить Землю с другими видами» . Философия . 50 (5): 2263–2282. дои : 10.1007/s11406-022-00497-w . S2CID   247433264 .
  81. ^ «Петли обратной связи в глобальном изменении климата указывают на очень жаркий 21 век» . Наука Дейли . 22 мая 2006 года. Архивировано из оригинала 8 декабря 2006 года . Проверено 7 января 2007 г.
  82. ^ Кольберт, Элизабет (2014). Шестое вымирание: неестественная история . Нью-Йорк: Генри Холт и компания . ISBN  978-0805092998 .
  83. ^ Стокстад, Эрик (5 мая 2019 г.). «Анализ ориентиров документирует тревожный глобальный упадок природы». Наука . дои : 10.1126/science.aax9287 . S2CID   166478506 .
  84. ^ Брауман, Кейт А.; Гарибальди, Лукас А. (2020). «Глобальные тенденции в вкладе природы в жизнь человека» . ПНАС . 117 (51): 32799–32805. Бибкод : 2020PNAS..11732799B . дои : 10.1073/pnas.2010473117 . ПМЦ   7768808 . ПМИД   33288690 .
  85. ^ Брэдшоу, Кори Дж. А.; Эрлих, Пол Р.; Битти, Эндрю; Себальос, Херардо; Крист, Эйлин; Даймонд, Джоан; Дирзо, Родольфо; Эрлих, Энн Х.; Харт, Джон; Харт, Мэри Эллен; Пайк, Грэм; Рэйвен, Питер Х.; Риппл, Уильям Дж.; Сальтре, Фредерик; Тернбулл, Кристина; Вакернагель, Матис; Блюмштейн, Дэниел Т. (2021). «Недооценка проблем, связанных с предотвращением ужасного будущего» . Границы в науке об охране природы . 1 . дои : 10.3389/fcosc.2020.615419 .
  86. ^ Официальные документы правительства Великобритании, февраль 2021 г., «Экономика биоразнообразия: заголовки сообщений обзора Dasgupta». Архивировано 20 мая 2022 г., в Wayback Machine, стр. 2
  87. ^ Кэррингтон, Дамиан (2 февраля 2021 г.). «Обзор экономики биоразнообразия: каковы рекомендации?» . Хранитель . Архивировано из оригинала 24 мая 2022 года . Проверено 13 ноября 2021 г.
  88. ^ «Вклад природных ресурсов в ВВП» . Показатели мирового развития (WDI) . Ноябрь 2014 г. Архивировано из оригинала 23 декабря 2014 г.
  89. ^ «ВВП – Состав по секторам» . Всемирная книга фактов . Центральное разведывательное управление . Архивировано из оригинала 22 мая 2014 года . Проверено 19 февраля 2017 г.
  90. ^ «Альянс по сохранению растений - Рабочие группы по лекарственным растениям, зеленая медицина» . Служба национальных парков США. Архивировано из оригинала 9 октября 2006 года . Проверено 23 сентября 2006 г.
  91. ^ Остук, Ян (1999). «Экологическая история: между наукой и философией» . Ресурсы по экологической истории. Архивировано из оригинала 26 июня 2007 года . Проверено 1 декабря 2006 г.
  92. ^ «О красоте природы» . Общество дикой природы. Архивировано из оригинала 9 сентября 2006 года . Проверено 29 сентября 2006 г.
  93. ^ История сохранения. Архивировано 8 июля 2006 года в Wayback Machine BC Spaces for Nature. Доступ: 20 мая 2006 г.
  94. ^ Ротенберг, Дэвид (2011). Выживание прекрасного: искусство, наука и эволюция . Блумсбери. ISBN  978-1-60819-216-8 .
  95. ^ Фейнман, Ричард (1965). Характер физического закона . Современная библиотека. ISBN  978-0-679-60127-2 .
  96. ^ Аде, Пенсильвания; Аганим, Н. ; Армитидж-Каплан, К.; и др. (Коллаборация Планка) (22 марта 2013 г.). «Результаты Planck 2013. I. Обзор продуктов и научных результатов – Таблица 9». Астрономия и астрофизика . 571 : А1. arXiv : 1303.5062 . Бибкод : 2014A&A...571A...1P . дои : 10.1051/0004-6361/201321529 . S2CID   218716838 .
  97. ^ Тейлор, Барри Н. (1971). «Введение в константы для неспециалистов» . Национальный институт стандартов и технологий. Архивировано из оригинала 7 января 2007 года . Проверено 7 января 2007 г.
  98. ^ Варшалович Д.А.; Потехин А.Ю., Иванчик А.В. (2000). «Тестирование космологической изменчивости фундаментальных констант». Материалы конференции AIP . 506 : 503. arXiv : физика/0004062 . Бибкод : 2000AIPC..506..503В . CiteSeerX   10.1.1.43.6877 . дои : 10.1063/1.1302777 .
  99. ^ Бибринг, Дж.; и др. (2006). «Глобальная минералогическая и водная история Марса, полученная на основе данных OMEGA / Mars Express». Наука . 312 (5772): 400–404. Бибкод : 2006Sci...312..400B . дои : 10.1126/science.1122659 . ПМИД   16627738 . S2CID   13968348 .
  100. ^ Малик, Тарик (8 марта 2005 г.). «Охота на марсианскую жизнь должна уйти под землю» . Space.com через NBC News. Архивировано из оригинала 30 сентября 2013 года . Проверено 4 сентября 2006 г.
  101. ^ Тернер, Скотт (2 марта 1998 г.). «Подробные изображения от точки Европы до слякоти под поверхностью» . НАСА. Архивировано из оригинала 29 сентября 2006 года . Проверено 28 сентября 2006 г.
  102. ^ Чой, Чарльз К. (21 марта 2011 г.) Новая оценка количества чужих земель: 2 миллиарда только в нашей галактике | Чужие планеты, внеземная жизнь и внесолнечные планеты | Экзопланеты и космический телескоп Кеплер. Архивировано 3 июля 2013 года в Wayback Machine . Space.com.
  103. Папино, Дэвид (2016) «Натурализм» , Стэнфордская энциклопедия философии, Эдвард Н. Залта (ред.), Архивировано 1 апреля 2019 г., в Wayback Machine >

Дальнейшее чтение

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 57e76d903836ac0654823b5e06252475__1722691380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/57/75/57e76d903836ac0654823b5e06252475.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Nature - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)