非生物、コンポーネントの種類、機能、効果を理解する

非生物、コンポーネントの種類、機能、効果を理解する 空気、水、光、ニーズの充足など、生きていない宇宙から来る要因です

非生物的理解

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クイックリードリスト公演
1.非生物の定義
1.1.非生物的要素の種類
1.1.1.
1.1.2.温度または温度
1.1.3.レイズ/サンライト
1.1.4.
1.1.5.空気
1.1.6.ミネラル
1.1.7.酸性度[PH]
1.1.8.塩分濃度[塩分]
1.1.9.地形
1.1.10.緯度
1.2.生命の生物的および非生物的役割の機能
1.2.1.生物的および非生物的要素の役割
1.2.2.生活における非生物的要素の役割
1.3.生態系における構成要素の影響
1.3.1.非生物的成分に対する非生物的成分の影響
1.3.2.非生物的要因に対する生物的要因の影響
1.4.生態系における非生物的機能
1.4.1.これを共有:
1.4.2.関連記事:

非生物的(英語:非生物的)は、環境の1つの要素または要因です。 非生物的要素は、土壌、空気、水、気候、湿度、光、音などの無生物です。 非生物的要素の適切な定義は、生物からなる環境要素、生物からなる環境要素です。 人間と植物からなる非生物の環境要素、および生物と非生物からなる環境要素 生活

非生物的は生物的の反対です。 非生物的成分は、非生物的または無生物の成分です。 非生物的要素を含むのは、土壌、岩石、気候、雨、温度、湿度、風、太陽です。

非生物的要素はどこにでもあります。 非生物的成分は生物的成分と同じであり、人間の生命にも機能します。

非生物的要因には、次のような生物的要因の特徴はありません。

  • 繁殖。
  • 飲食する。
  • 排泄物を実行します。
  • 環境に適応します。

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非生物的要素の種類

非生物的要因は、空気、水、光など、生きていない宇宙に由来する要因です。 人間のニーズを満たすための非生物的要素の機能と、生態系に影響を与える可能性のある要素には、次のものがあります。

ご存知のように、人間が住んで立っている場所は土地です。 人間は活動をしたり、家や建物を建てたり、作物を育てたりすることができます。 土壌はまた、日常の活動を行う植物や動物などの生物成分によって占められています。


温度または温度

一般的に、生物は平均して00℃から400℃の温度範囲でしか生き残れません。 特定の生物だけが00℃以下または400℃以上で生きることができます。 温血動物は毛皮を持ち、体温が一定であるため、氷点下の温度で生活することができます。 温度は生物が生きるために必要な条件です。 周囲温度は、標準単位での熱強度の尺度であり、通常、摂氏スケールで表されます。 一般に、気温は家畜の物理的環境において最も重要な生物気候要因の1つです。 家畜が快適に暮らし、生理的プロセスが正常に機能するためには、適切な環境温度が必要です。 多くの家畜種は、13〜18 oCの快適な温度または温度湿度指数(THI)<72を必要とします。 分子の運動状態は、温度または温度によって決まります。 温度が高いほど、植物からの水分損失のプロセスが速くなり、逆もまた同様です。

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梅雨の時期は平均気温が低く、夏より湿度が高くなります。 降雨量と降雨パターンは作物生産にとって重要な要素であり、家畜への食糧供給に使用できます。 気温と湿度に伴う降水量は、家畜の病気の問題と内部および外部の寄生虫に関連しています。 降雨と風も牛小屋の向きの手がかりになります。


レイズ/サンライト

太陽光は温度を決定するため、太陽光はシステム全体に影響を与えます。 日光はまた、光合成の生産者として植物が必要とする重要な要素です。
環境内の日射は、2つの主な原因から発生します。

  • 太陽の高温。
  • 土壌、樹木、雲、大気からの熱放射。

変化の指示と日射の速度は、家畜の生理学的プロセスに影響を与える可能性があるため、家畜の住居を設計する上で重要です。 熱環境は家畜が住むのに適した4次元空間です。 哺乳類は、家畜自体の能力に応じて、不利な熱環境で生き残り、繁栄することができます 生理学的および行動的メカニズムを効率的に使用して、体と 環境。


生物の体の約80-90%は水で構成されています。 この物質は、細胞の浸透圧を維持し、細胞の乾燥を防ぐために、細胞質の溶媒として使用されます。 生物の生存には水が必要です。 植物の場合、動物と人間の成長、発芽、種子散布には水が必要です 水は、飲用や、人間の移動手段や人の住む場所など、その他の生活手段に必要です。 魚。 土壌や岩石などの他の非生物的要素については、水が溶剤および風化剤として使用されます。


空気

風は、湿度を決定する役割を果たしているだけでなく、特定の植物の種子の分布にも役割を果たしています。 風は、熱源または大気の高温領域と低温領域に関連する大気内の幅広い圧力パターンによって発生します。 風速は常に牛がいる高度で測定されます。 家畜とその環境との間の対流と蒸発による熱伝達は風速の影響を受けるため、これは重要です。 大気中の空気は、窒素(N2、78%)、酸素(O2、21%)、二酸化炭素(CO2,0,03%)、およびその他のガスで構成されています。 したがって、窒素ガスは地球の大気中の空気の最大の構成要素です。


  1. 窒素
    窒素は、生物がタンパク質やその他の化合物を形成するために必要なガスです。 植物、動物、そして人間は、空気中の窒素を直接利用することはできません。 空気中の遊離窒素を捕獲できるバクテリア、例えば生きているリゾビウムバクテリアがあります エンドウ豆の根の共生、またはアゾラと共生する藍藻アナベナ (水生植物)。 他の植物は亜硝酸塩または硝酸塩の形で窒素を取得します。 亜硝酸塩と硝酸塩は、雷が当たった空気中の窒素から自然に形成され、自然に土壌は亜硝酸塩と硝酸塩を取得して肥沃になります。
  2. 酸素と二酸化炭素
    酸素(O2)は、呼吸過程における燃焼ガスです。 細胞内の炭水化物などの食品は、エネルギーを得るために燃焼(酸化)を受けます。 この酸化はしばしば細胞呼吸と呼ばれます。 呼吸では、二酸化炭素(CO2)と水(H2O)も生成されます。 植物も動物も、エネルギーを得るために呼吸のために自由空気からの酸素を必要とします。
  3. 風と湿度
    風は、植物の受粉、胞子や植物の種子の拡散を助ける役割を果たします。 植物の害虫の中には、風によって他の遠くの場所に運ばれるものもあります。
    湿度は、蒸発によって生物が水分を失うのを防ぐ役割を果たします。 真菌やバクテリアなどのいくつかの微生物は湿った場所に住んでいます。 これらの微生物は乾燥した場所に住むことはできません。 湿度は空気中の水蒸気の量です。 空気の湿度は、家畜からの熱損失率に影響を与えるため、重要です。 湿度は、皮膚や気道を介した熱損失の蒸発を制御できます(Chantalakhana and Skunmun、2002)。 湿度は通常、相対湿度(相対湿度= RH)としてパーセントで表されます。つまり、モル比です。 同じ温度と圧力での空気の飽和率に対する空気の体積の水蒸気のパーセント率(Yousef、 1984). 高湿度では、蒸発がゆっくりと起こり、熱損失が制限されるため、家畜の熱バランスに影響を与えます(Chantalakhana and Skunmun、2002)。

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ミネラル

植物に必要なミネラル、例えば硫黄(S)、リン酸塩(P)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、鉄(fe)、ナトリウム(Na)、塩素(Cl)。 これらのミネラルは、地下水に溶けるイオンの形で植物によって得られます。 これらのミネラルは、進行中の体の代謝と体の構成要素に使用されます。 動物と人間はまた、体とその代謝反応を構成するためにミネラルを必要とします。 さらに、ミネラルは酸塩基平衡を維持し、体の生理学的機能(生理学)を調節するようにも機能します。


酸性度[PH]

酸性度も生物に影響を与えます。 通常、生物は中性のpHを持つ環境を必要とします。 酸性やアルカリ性が強すぎる環境では、生物は生きていけません。 たとえば、一般的に酸性であるカリマンタンの土壌は、中性土壌の他の地域と比較して多様性が低いです。 カリマンタンの土壌は泥炭で構成されているため酸性です。 したがって、最初に処理して中和しないと、農業地域になることは困難です。 酸性土壌は石灰粉を加えることで中和できます。 腐植土はしばしば酸性です。 石灰岩の土壌はしばしばアルカリ性です。 アルカリ性土壌は硫黄粉末を加えることで中和できます。


塩分濃度[塩分]

塩分が高いと、植物の根の細胞が死んでしまい、やがて植物を殺してしまいます。 塩分が多い地域では、特定の植物だけが生息しています。 たとえば、ビーチのマングローブの木は高塩分環境に耐性があります。


地形

地形とは、ある地域の地表の浮き沈みの状態を意味します。 地形は、地域の湿度、光、温度、および土壌の状態に関連しています。 これらのさまざまな要因の相互作用は、独特の環境を形成します。 たとえば、丘陵地帯の生物多様性は平坦な地域の生物多様性とは異なります。 丘陵地帯に生息する生物は、平坦な地域とは異なります。 地形も生物の分布に影響を与えます。


緯度

緯度が異なれば、環境条件も異なります。 緯度は間接的に地表の生物の分布に違いをもたらします。 特定の緯度でのみ生きることができる生物がいます。 赤道に位置し、2つの大陸の間に位置するインドネシアは、平均200〜225 cm /年のかなり高い降雨量があります。 インドネシアは、降雨量が均一に分布し、年間を通じて日照が多く、気温が非常に高く、平均気温が27℃であるため、動植物の多様性が高くなっています。


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生命の生物的および非生物的役割の機能

生態系では、生物的および非生物的要素が生態系の主要な構成要素であり、互いに分離することはできません。 生命の生物的および非生物的要素には、相互に関連する独自の役割があります。 生命の生物的要素と非生物的要素の間は互いに影響し合っています。 2つのコンポーネントには、相互にサポートするそれぞれの役割があります。

生物的および非生物的要素の役割

  • プロデューサー
    生産者は食品生産者のグループです。 この生物成分の役割は、レベルIの消費者に食料/食料源を提供することです。 これらの生産者は一般的に緑の植物のグループです。
  • 消費者
    消費者は、食品生産者の結果を次のレベルの消費者に直接的および間接的に使用する贈与者のグループです。 消費者はまた、環境内の人口のバランスをとる役割も果たします
  • 分解者(分解者)
    分解者は、生き物の残骸、または死んだ生き物の分解者のグループです。 (有機または無機物質の内訳)。 分解された物質は、再び土壌/環境に戻されます。 環境における分解者の役割は、死んで土壌に戻された生物/植物を破壊することです。 この世界に分解者がいなかったと想像してみてください。

生活における非生物的要素の役割

生活における非生物的要素の役割は次のとおりです。

  1. 温度
    生物は生き残るために最適な温度を持っています。 これは、生体内の化学反応が周囲温度の質に影響されるためです。 一般に、生物は温度が0º〜40ºCの場所に住むことを好みます。これは、40ºCを超える温度ではほとんどのタンパク質が分解して分解するためです。 温度変化に影響を与える要因は、照射の長さ、地球に対する太陽の位置、および天候です。
  2. 日光
    日光は温度を決定するため、日光は地球規模で生態系に影響を与えます。 日光は、植物が光合成の生産者として必要とする重要な要素です。 太陽光のスペクトルのすべてが光合成に役立つわけではありません。フォトデンシエンシスに必要なのは、赤、藍、青のスペクトルだけです。

  3. 水は生物の生存に必要であるため、水は生態系です。 水の機能のいくつかは次のとおりです。
    1)生物の体の構成要素として
    2)ミネラルの溶剤として
    3)生命が水に生息する媒体として
    4)水に生息する生物の生息地として
    5)成長、発芽、種子散布に必要な水生植物用。
    6)いくつかは光合成の過程にあります
    7)温度をよく吸収/植物の温度を調節します。
    8)一定温度の状況を作成します。

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生態系における構成要素の影響

非生物的成分に対する非生物的成分の影響

私たちの周りには、非生物的要素がその上にある動植物の生活に非常に影響を及ぼしていることを示す多くの事例があります。 水、湿度、日光、重力、円の温度は、生物の生命に大きな影響を与える非生物的要素です。

  • 生物に対する水の影響
    すべての生態系における水の存在は、その中のすべての生物の生存を決定します。 異なる環境での水分含有量は異なります。 したがって、水分含有量が異なる環境条件では、さまざまな植物が見つかります。
  • 生物に対する日光の影響
    日光は一次エネルギー源です。 光合成には、生産者や緑の植物による太陽光エネルギーが使われます。 日光がなければ、緑の植物は光合成を行うことができません。 つまり、植物や他の生物に食料を提供することは不可能です。 さらに、日光も植物の成長に非常に影響を与えます。
  • 植物と土壌に対する水の影響
    土壌は多孔質媒体です。 水を保持することができ、雨水と土壌自体の水から来るその一部を通過させることができます。 水の浸透と水の動きの存在は、含水量と一緒に働く特定の要因です それは媒体としての土壌と土壌にあり、地上にある植物は通常輸送または 蒸発散。 土壌の上面を占めていますが、植物は蒸発にもかかわらずさらに多くの地下水を蒸発させることができます。
  • 植物に対する温度の影響
    気温は植物の気温よりも高いことがよくありますが、植物の温度は常に周囲に追随します。 熱は、他の形式のエネルギーに変換できる/あるオブジェクトから別のオブジェクトに伝達できる運動エネルギーの形式です。 熱伝達は、輻射、伝導、および対流によって発生する可能性があります。 e。 植物に対する光の影響

植物の成長過程に関連する光には、次のようないくつかの用途があります。

  1. 光合成
  2. 植物分類に関連する光
  3. 植物体で発生するイベントの数。 たとえば、クロロフィル合成、気孔の挙動など。
  4. 蒸散

非生物的要因に対する生物的要因の影響

生物的要因としてのミミズは土壌の肥沃度に影響を与えます。 ミミズは骨格を持たず、楕円形の動物です。 これらの動物は、土壌の肥沃度を維持するのに大きな役割を果たしています。 ミミズは通常、湿った土壌または腐植土を多く含む樹木の下に生息し、土壌中の痕跡が穴の形成を引き起こし、土壌に空隙を引き起こします。 彼が住んでいる穴の中から土の山が出てきます。 ワームは植物の残留物を食べます。 植物の残りの部分は、非常によく発達した消化器官によって破壊されます。 ミミズの働きのおかげで、植物の残骸は破壊されます。 したがって、ミミズの土壌への影響は非常に明確です。


  • 廃棄物を分解して、栄養分を土壌に戻すのに役立ちます。
  • 微量のワームが土壌に気孔を形成するため、土壌の換気を改善します
  • 換気と廃棄物の解体により、土壌に肥料を与えてほぐします。

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生態系における非生物的機能

  1. 非生物的要因は、生態系の形成をサポートするために生態系で非常に重要な要素です。 非生物は、すべての生物または生物の生存と繁殖に直接的または間接的に影響を与える可能性があります。
  2. 生態系では、非生物的要素は互いに相互接続されているため、生物的要素から分離することはできません。 したがって、それらの1つが妨害されると、生態系全体に影響を与える可能性があります。 一方、生物の生殖能力に最も影響を与える要因は非生物的要因です。
  3. 非生物的要素がないと、生物やその他の生物の生活を最適に行うことはできません。