Заключение
Вся
земная жизнь основана на углероде.
Каждая молекула живого организма построена
на основе углеродного скелета. Атомы
углерода постоянно мигрируют из
одной части биосферы (узкой оболочки
Земли, где существует жизнь) в другую.
На примере круговорота углерода в природе
можно проследить в динамике картину жизни
на нашей планете.
Основные
запасы углерода на Земле находятся
в виде содержащегося в атмосфере
и растворенного в Мировом океане диоксида
углерода, то есть углекислого газа (CO2).
Рассмотрим сначала молекулы углекислого
газа, находящиеся в атмосфере. Растения
поглощают эти молекулы, затем в процессе
фотосинтеза атом углерода превращается
в разнообразные органические соединения
и таким образом включается в структуру
растений. Далее возможно несколько вариантов:
- Углерод может
оставаться в растениях, пока растения
не погибнут. Тогда их молекулы пойдут
в пищу редуцентам (организмам, которые
питаются мертвым органическим веществом
и при этом разрушают его до простых неорганических
соединений), таким как грибы и термиты.
В конце концов углерод вернется в атмосферу
в качестве CO2;
- Растения
могут быть съедены травоядными животными.
В этом случае углерод либо вернется в
атмосферу (в процессе дыхания животных
и при их разложении после смерти), либо
травоядные животные будут съедены плотоядными
(и тогда углерод опять же вернется в атмосферу
теми же путями);
- растения
могут погибнуть и оказаться под землей.
Тогда в конечном итоге они превратятся
в ископаемое топливо – например, в уголь.
В
случае же растворения исходной молекулы
CO2 в морской воде также возможно
несколько вариантов:
- углекислый
газ может просто вернуться в атмосферу
(этот вид взаимного газообмена между
Мировым океаном и атмосферой происходит
постоянно);
- углерод может
войти в ткани морских растений или животных.
Тогда он будет постепенно накапливаться
в виде отложений на дне Мирового океана
и в конце концов превратится в известняк
или из отложений вновь перейдет в морскую
воду.
Если
углерод вошел в состав осадочных
отложений или ископаемого топлива,
он изымается из атмосферы. На протяжении
существования Земли изъятый
таким образом углерод замещался
углекислым газом,
попадавшим в атмосферу при вулканических
извержениях и других геотермальных процессах.
В современных условиях к этим природным
факторам добавляются также выбросы при
сжигании человеком ископаемого топлива.
В связи с влиянием CO2 на парниковый
эффект исследование круговорота углерода
стало важной задачей для ученых, занимающихся
изучением атмосферы.
Составной
частью этих поисков является установление
количества CO2, находящегося в тканях
растений (например, в только что посаженном
лесу) – ученые называют это стоком углерода.
Поскольку правительства разных стран
пытаются достичь международного соглашения
по ограничению выбросов CO2, вопрос
сбалансированного соотношения стоков
и выбросов углерода в отдельных государствах
стал главным яблоком раздора для промышленных
стран. Однако ученые сомневаются, что
накопление углекислого газа в атмосфере
можно остановить одними лесопосадками.
Углерод
постоянно циркулирует в земной
биосфере по замкнутым взаимосвязанным
путям. В настоящее время к
природным процессам добавляются
последствия сжигания ископаемого
топлива.
Литература:
- Ахметов Н.С.
Химия 9 класс: учеб. для общеобразоват.
учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: Просвещение,
1999. – 175 с.: ил.
- Габриелян
О.С. Химия 9 класс: учеб. для общеобразоват.
учеб. заведений. – 4-е изд. – М.: Дрофа,
2001. – 224 с.: ил.
- Габриелян
О.С. Химия 8-9 классы: метод. пособие. –
4-е изд. – М.: Дрофа, 2001. – 128 с.
- Ерошин Д.П.,
Шишкин Е.А. Методика решения задач по
химии: учеб. пособие. – М.: Просвещение,
1989. – 176 с.: ил.
- Кременчугская
М. Химия: Справочник школьника. – М.: Филол.
общ-во «СЛОВО»: ООО «Изд-во АСТ», 2001. –
478 с.
- Крицман В.А.
Книга для чтения по неорганической химии.
– М.: Просвещение, 1986. – 273 с.