لماذا تسمى الغابات بالرئة الخضراء؟ إن الغابات ليست على الإطلاق "الرئتين الخضراء" لكوكبنا ، حيث تسمي رئتا كوكبنا ما هي الغابات

تعليمات

تشكل الأشجار وأنواع النباتات الأخرى المتوافرة بكثرة في الغابات مادة عضوية من خلال عملية التمثيل الضوئي. لهذا الغرض ، تستخدم النباتات الكربون الممتص من الغلاف الجوي. بعد المعالجة ، تمتص الأشجار ثاني أكسيد الكربون ، ويتم إطلاق الأكسجين في الغلاف الجوي. يتم استخدام الكربون المرتبط في عملية التمثيل الضوئي لبناء كائنات نباتية ، كما يتم إرجاعه إلى البيئة مع الأجزاء المحتضرة - الفروع وأوراق الشجر واللحاء.

طوال حياته ، يستخدم النبات كمية معينة من الكربون تتناسب مع كمية الأكسجين المنبعثة في الغلاف الجوي. بمعنى آخر ، كم عدد جزيئات الكربون التي استوعبها نبات بالغ ، تلقى الكوكب نفس كمية الأكسجين. يذهب جزء من الكربون المرتبط بالأشجار إلى أجزاء أخرى من النظام البيئي للغابات - إلى التربة والأوراق المتساقطة والإبر والفروع والجذور الجافة.

عندما تموت شجرة ، تبدأ العملية العكسية: يأخذ الخشب المتحلل الأكسجين من الغلاف الجوي ، ويطلق ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى. تُلاحظ نفس الظواهر أثناء حرائق الغابات أو عند حرق الأخشاب كوقود. ولهذا السبب ، من المهم جدًا حماية المساحات الخضراء من الموت المبكر ومن الآثار المدمرة للحريق.

يتم تحديد دور النظم البيئية للغابات في حياة الكوكب من خلال معدل التراكم. إذا استمرت هذه العملية بوتيرة سريعة ، يتراكم الأكسجين في الغلاف الجوي وتقل كمية ثاني أكسيد الكربون. إذا تحول التوازن في الاتجاه المعاكس ، فإن "الرئتين الخضراء للكوكب" تؤدي وظيفتها لتشبع الأكسجين في الغلاف الجوي بشكل أسوأ.

سيكون من الخطأ الافتراض أن الغابات الصغيرة فقط هي التي تعمل كمصدر للأكسجين على الكوكب ، والأشجار التي تنمو فيها بشكل مكثف ، وتمتص ثاني أكسيد الكربون. بالطبع ، يصل أي نظام بيئي في مرحلة ما إلى فترة النضج ، عندما يخلق توازنًا بين العمليات المترابطة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين. ولكن حتى الغابة الناضجة للغاية ، حيث ترتفع نسبة الأشجار القديمة ، تواصل عملها غير المرئي لتزويد الغلاف الجوي بالأكسجين ، وإن لم يكن بشكل مكثف.

الأشجار الحية هي العنصر الرئيسي ، ولكنها بعيدة كل البعد عن المكون الوحيد للنظام البيئي للغابات حيث يمكن أن تتراكم. تعتبر التربة بموادها العضوية ، وكذلك أرضية الغابة ، التي تتكون من أجزاء من النباتات المحتضرة ، ضرورية لعمليات إنتاج الأكسجين. تسمح لك هذه المجموعة المتنوعة من مكونات النظام البيئي بالحفاظ على توازن مستقر في عمليات التمثيل الغذائي التي تحدث في "الرئتين الخضراء" ، والتي تعد ضرورية جدًا لاستمرار الحياة على هذا الكوكب.

عالم النباتات متنوع. نحن محاطون بالزهور والشجيرات والأشجار والأعشاب ذات الظلال المتعددة ، ولكن اللون الأخضر هو السائد في نظام الألوان. لكن لماذا النباتات خضراء؟

أسباب اللون الأخضر

النباتات تسمى بحق رئتي الكوكب. من خلال معالجة ثاني أكسيد الكربون الضار ، فإنها تعطي الأكسجين للبشرية والبيئة. تسمى هذه العملية التمثيل الضوئي ، والصباغ المسؤول عنها هو الكلوروفيل.

بفضل جزيئات الكلوروفيل ، تتحول المواد غير العضوية إلى مواد عضوية. أهمها الأكسجين ، ولكن في نفس الوقت ، في عملية التمثيل الضوئي ، تنتج النباتات البروتينات والسكر والكربوهيدرات والدهون والنشا.

من المعروف من المناهج الدراسية أن بداية التفاعل الكيميائي هي تعرض النبات لأشعة الشمس أو الضوء الاصطناعي. لا يمتص الكلوروفيل كل موجات الضوء ، ولكن يمتص طول موجي معين فقط. يحدث هذا بسرعة أكبر من الأحمر إلى الأزرق البنفسجي.

لا تمتص النباتات الخضراء ، بل تنعكس. هذا ما هو مرئي لعيون الشخص ، لذلك فإن ممثلي النباتات من حولنا أخضرون.

لماذا اللون الاخضر؟

لفترة طويلة ، كافح العلماء مع السؤال: لماذا ينعكس الطيف الأخضر؟ نتيجة لذلك ، اتضح أن الطبيعة ببساطة لا تهدر الطاقة عبثًا ، لأن هذا أصغر جسيم من الضوء - صور هذا اللون لا تحتوي على أي صفات بارزة ، بينما الفوتونات الزرقاء هي مصادر طاقة مفيدة ، ويحتوي اللون الأحمر على أكبر كمية. كيف يمكن للمرء ألا يتذكر أنه لا شيء في الطبيعة يتم على هذا النحو.

من أين تأتي الألوان الزاهية في النباتات؟

يقول علماء الأحياء بثقة أن النباتات نشأت من شيء مشابه للطحالب ، وأن الكلوروفيل ظهر تحت تأثير العمليات التطورية.

في الطبيعة ، تتغير الألوان الأخرى تحت تأثير الضوء. عندما تصبح أصغر ، تبدأ الأوراق والسيقان في الموت. ينهار الكلوروفيل المسؤول عن اللون الأخضر الفاتح. يتم استبداله بأصباغ أخرى مسؤولة عن الألوان الزاهية. تشير الأوراق الحمراء والصفراء إلى أن الكاروتين أصبح سائدًا. الزانثوزين الصبغي مسؤول أيضًا عن اللون الأصفر. إذا كان من المستحيل العثور على اللون الأخضر في النبات ، فهذا هو "خطأ" الأنثوسيانين.

أعمال العلماء حول التمثيل الضوئي والكلوروفيل

كيف تم اكتشاف التمثيل الضوئي؟

تم اكتشاف عملية تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين بالصدفة وقام بها الكيميائي الإنجليزي جوزيف بريستلي. كان العالم يبحث عن طريقة لتنظيف "الهواء الفاسد" (كما كان يطلق على ثاني أكسيد الكربون في ذلك الوقت). وأثناء التجارب ، تحت غطاء زجاجي ، بدلاً من الفأر والشمعة ، تم إرسال نبات نجا ، على عكس التوقعات. كانت الخطوة التالية هي زرع فأر في إناء للزهور. وحدثت معجزة - لم يمت الحيوان من الاختناق. لذلك استنتج أنه من الممكن تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين.


تم تكريس الكثير من الاهتمام والكثير من الوقت لدور الكلوروفيل وعملية التمثيل الضوئي من قبل عالم الطبيعة الروسي كليمنت أركاديفيتش تيميريازيف. أهم إنجازاته العلمية:

  • دليل على امتداد قانون الحفاظ على الطاقة إلى عملية التمثيل الضوئي ، وهو ما نفاه الباحثون الغربيون ؛
  • إثبات حقيقة أن أشعة الضوء التي يمتصها النبات فقط هي التي تشارك في عملية التمثيل الضوئي.

يعمل بواسطة K.A. وضع Timiryazev أساسًا متينًا لدراسة تحول الماء وثاني أكسيد الكربون إلى مواد عضوية مفيدة تحت تأثير الضوء. لقد تقدم العلم الآن إلى الأمام ، وخضعت بعض الدراسات لتغييرات (على سبيل المثال ، حقيقة أن شعاع الضوء لا يتحلل ليس ثاني أكسيد الكربون ، ولكن الماء) ، ولكن من الآمن أن نقول إنه هو من درس الأساسيات. سيسمح لك كتاب "الحياة النباتية" بالتعرف على عمل أحد العلماء - هذه حقائق رائعة وغنية بالمعلومات حول تغذية النباتات الخضراء ونموها وتطورها وتكاثرها.

يرتبط التمثيل الضوئي والكلوروفيل ارتباطًا وثيقًا عندما يتعلق الأمر بكون النباتات خضراء. يحتوي شعاع الضوء على عدة أطياف ، يتم امتصاص بعضها والمشاركة في العملية الكيميائية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين. ينعكس اللون الأخضر ويعطي لونه للأوراق والسيقان - وهذا مرئي للعين البشرية.

إذا وجدت خطأً ، فيرجى تحديد جزء من النص والنقر السيطرة + أدخل.

هناك فكرة خاطئة دخلت حتى في الكتب المدرسية ، وهي أن الغابات هي رئة الكوكب. تنتج الغابات الأكسجين في الواقع ، بينما تستهلكه الرئتان. لذا فهي أشبه بـ "وسادة أكسجين". فلماذا هذا البيان خاطئ؟ في الواقع ، لا يتم إنتاج الأكسجين فقط من خلال تلك النباتات التي تنمو في الغابة. جميع الكائنات الحية النباتية ، بما في ذلك سكان المسطحات المائية ، وسكان السهوب ، تنتج الأكسجين باستمرار. يمكن للنباتات ، على عكس الحيوانات والفطريات والكائنات الحية الأخرى ، تصنيع المواد العضوية باستخدام الطاقة الضوئية لهذا الغرض. هذه العملية تسمى التمثيل الضوئي. نتيجة لعملية التمثيل الضوئي ، يتم إطلاق الأكسجين. إنه منتج ثانوي لعملية التمثيل الضوئي. يتم إطلاق الأكسجين بشكل كبير جدًا ، في الواقع ، 99 ٪ من الأكسجين الموجود في الغلاف الجوي للأرض من أصل نباتي. و 1٪ فقط تأتي من الوشاح ، الطبقة الأساسية للأرض.

بالطبع ، تنتج الأشجار الأكسجين ، لكن لا أحد يفكر في حقيقة أنها تنفقه أيضًا. وليس فقط هم ، لا يمكن أن يكون جميع سكان الغابة بدون أكسجين. بادئ ذي بدء ، تتنفس النباتات من تلقاء نفسها ، وهذا يحدث في الظلام عندما لا يحدث التمثيل الضوئي. وتحتاج إلى التخلص بطريقة ما من مخزونات المواد العضوية التي أنشأوها خلال النهار. هذا هو ، لتناول الطعام. ولكي تأكل ، تحتاج إلى إنفاق الأكسجين. شيء آخر هو أن النباتات تنفق كمية أكسجين أقل بكثير مما تنتجه. وهذا أقل بعشر مرات. ومع ذلك ، لا تنس أنه لا تزال هناك حيوانات في الغابة ، وكذلك الفطريات ، وكذلك البكتيريا المختلفة التي لا تنتج الأكسجين بنفسها ، ولكنها تتنفسه مع ذلك. سيتم استخدام كمية كبيرة من الأكسجين التي تنتجها الغابة خلال ساعات النهار من قبل الكائنات الحية في الغابة لدعم الحياة. ومع ذلك ، سيبقى شيء ما. وهذا يمثل حوالي 60٪ مما تنتجه الغابة. يدخل هذا الأكسجين إلى الغلاف الجوي ، لكنه لا يبقى هناك لفترة طويلة جدًا. علاوة على ذلك ، فإن الغابة نفسها تسحب الأكسجين ، مرة أخرى لاحتياجاتها الخاصة. وهي تحلل بقايا الكائنات الميتة. في النهاية ، غالبًا ما تنفق الغابة 1.5 مرة من الأكسجين على التخلص من نفاياتها أكثر مما تنفقه. من المستحيل تسميتها مصنع الأكسجين للكوكب بعد ذلك. صحيح ، هناك مجتمعات غابات تعمل على توازن صفر أكسجين. هذه غابات استوائية مشهورة.

تعتبر الغابات المطيرة بشكل عام نظامًا بيئيًا فريدًا ، فهي مستقرة جدًا ، لأن استهلاك المادة يساوي الإنتاج. لكن مرة أخرى ، لم يتبق فائض. لذلك حتى الغابات الاستوائية بالكاد يمكن أن تسمى مصانع الأكسجين.

فلماذا إذن ، بعد المدينة يبدو لنا أن الغابة بها هواء نقي ونقي ، وأن هناك الكثير من الأكسجين هناك؟ الشيء هو أن إنتاج الأكسجين عملية سريعة للغاية ، لكن الاستهلاك عملية بطيئة للغاية.

مستنقع الخث

إذن ما هي مصانع الأكسجين على الكوكب؟ في الواقع ، هذان نظامان بيئيان. من بين "الأرض" مستنقعات الخث. كما نعلم ، في المستنقع ، تسير عملية تحلل المادة الميتة ببطء شديد جدًا ، ونتيجة لذلك تتساقط الأجزاء الميتة من النباتات وتتراكم وتتشكل رواسب الخث. لا يتحلل الخث ، بل يتم ضغطه ويبقى على شكل لبنة عضوية ضخمة. أي أثناء تكوين الخث ، لا يضيع الكثير من الأكسجين. وهكذا ، تنتج نباتات الأهوار الأكسجين ، لكن الأكسجين نفسه يستهلك القليل جدًا. نتيجة لذلك ، فإن المستنقعات هي التي تعطي بالضبط الزيادة المتبقية في الغلاف الجوي. ومع ذلك ، لا يوجد الكثير من مستنقعات الخث الحقيقية على الأرض ، وبالطبع يكاد يكون من المستحيل عليهم وحدهم الحفاظ على توازن الأكسجين في الغلاف الجوي. وهنا يساعد نظام بيئي آخر يسمى محيط العالم.

لا توجد أشجار في المحيطات ، ولا توجد أعشاب على شكل طحالب إلا بالقرب من الساحل. ومع ذلك ، لا يزال الغطاء النباتي في المحيط موجودًا. ويتكون معظمها من طحالب مجهرية تعمل على التمثيل الضوئي ، والتي يسميها العلماء العوالق النباتية. هذه الطحالب صغيرة جدًا لدرجة أنه غالبًا ما يكون من المستحيل رؤية كل منها بالعين المجردة. لكن تراكمها مرئي للجميع. عندما تظهر بقع حمراء أو خضراء زاهية على البحر. هذا هو ما هي العوالق النباتية.

كل من هذه الطحالب الصغيرة تنتج كميات هائلة من الأكسجين. انها تستهلك القليل جدا. نظرًا لحقيقة أنها تنقسم بشكل مكثف ، فإن كمية الأكسجين التي تنتجها تتزايد. ينتج مجتمع واحد من العوالق النباتية 100 مرة في اليوم أكثر من الغابة التي تشغل هذا الحجم. لكن في نفس الوقت ينفقون القليل جدًا من الأكسجين. لأنه عندما تموت الطحالب ، فإنها تسقط على الفور في القاع ، حيث يتم تناولها على الفور. بعد ذلك ، أولئك الذين أكلوها تأكلهم كائنات أخرى ثالثة. وقليل من البقايا تصل إلى القاع بحيث تتحلل بسرعة. ببساطة لا يوجد مثل هذا التحلل الطويل كما هو الحال في الغابة ، في المحيط. هناك ، تتم إعادة التدوير بسرعة كبيرة ، ونتيجة لذلك لا يضيع الأكسجين في الواقع. وبالتالي هناك "ربح كبير" ، وهذا يبقى في الجو. لذلك لا ينبغي اعتبار "رئتي الكوكب" غابات على الإطلاق ، بل المحيطات. هو الذي يتأكد من أن لدينا شيئًا نتنفسه.

هناك طابع صحفي يفيد بأن الغابة هي رئة كوكب الأرض. ولكن ماذا بعد ذلك عن بيانات العلم ، التي تشير إلى أن الغلاف الجوي للأكسجين نشأ على كوكبنا قبل وقت طويل من عملية التمثيل الضوئي؟

في الواقع ، تنتج النباتات الموجودة على كل من الأرض والمحيطات قدرًا من الأكسجين أثناء عملية التمثيل الضوئي بقدر ما تستهلكه بعد ذلك في عملية التنفس.

في البداية ، كان للغلاف الجوي للأرض طابع مختزل بشكل عام: الميثان + الأمونيا + الماء + ثاني أكسيد الكربون.

يجب أن يكون لقشرة الأرض أيضًا طابع ترميمي ، لأنها كانت في حالة توازن مع الغلاف الجوي.

واليوم لدينا أن الغلاف الجوي يحتوي على 20٪ أكسجين حر ، ومعظم الصخور مؤكسدة تمامًا والنظام في حالة توازن (لم يتغير تكوين الغلاف الجوي بشكل كبير لعدة مئات من ملايين السنين).

من أجل أكسدة الغلاف الجوي الأساسي والغلاف الصخري بأكمله ، هناك حاجة إلى كمية هائلة من الأكسجين الحر.

الأرصدة غير متطابقة

وفقًا للفرضية المقبولة عمومًا ، يُعتقد أن الكائنات الحية مسؤولة عن إطلاق الأكسجين.

لكنها ليست مناسبة لهذا الدور ، لأنه على الرغم من حقيقة أن النباتات تنبعث منها كمية كبيرة من الأكسجين لكل وحدة زمنية ، إلا أن المحيط الحيوي بشكل عام مستقر تمامًا - حيث يتم تداول المواد فيه. لا يمكن إطلاق الأكسجين الحر إلا من خلال تراكم المخلفات غير المتحللة (بشكل أساسي في شكل فحم). بعبارات أخرى:
H2O + CO2 = الكتلة الحيوية (C + O + H) + O2 + C + CH4.

بالنظر إلى أن الكتلة الحيوية الحالية صغيرة مقارنةً بكتلة الأكسجين الحر في الغلاف الجوي (وهي أقل بمئة مرة تقريبًا) ، فإننا نحصل على ذلك من أجل تكوين الأكسجين الموجود في الغلاف الجوي والغلاف الصخري (لأكسدة الغلاف الصخري الأساسي) ، من الضروري أن يكون التخزين في مكان ما على الأرض متشابهًا في احتياطيات الكتلة من الفحم والهيدروكربونات - وهذه طبقة من عدة أمتار فقط للأكسجين الجوي ، وبالنسبة للأكسجين الموجود في الغلاف الصخري فهي أكبر بأعداد كبيرة. لم يتم ملاحظة مثل هذه الاحتياطيات (الاحتياطيات المستنبطة من الفحم والهيدروكربونات الأخرى تقترب من إجمالي الكتلة الحيوية).
لذا ، من الواضح أنه ليس لدينا أرصدة.

في الشمس الساطعة

لاحظ أن مصدرًا آخر للأكسجين هو تفكك جزيئات الماء تحت تأثير الإشعاع الشمسي.

كما هو معروف ، فإن سرعة الجزيئات في الغاز تخضع لتوزيع ماكسويل. وفقًا لهذا التوزيع ، يوجد دائمًا جزء معين من الجزيئات تتجاوز سرعته الجزء الكوني الثاني. ويمكن لهذه الجزيئات أن تغادر الأرض بحرية. علاوة على ذلك ، فإن الغازات الخفيفة ، الهيدروجين والهيليوم ، تتسرب أولاً من الغلاف الجوي. تظهر الحسابات أن وقت التطاير الكامل للهيدروجين من الغلاف الجوي للأرض هو بضع سنوات فقط. ومع ذلك ، لا يزال الهيدروجين موجودًا في الغلاف الجوي. لماذا؟ بالنسبة للأكسجين والغازات الأخرى ، هذه المرة تتجاوز عمر الأرض. ملايين السنوات. في الغلاف الجوي للأرض ، يتم تجديد الهيدروجين والهيليوم باستمرار بسبب الإمداد من باطن الأرض وعدد من عمليات الغلاف الجوي. الهيدروجين ، الذي يشكل "هالة" حول الأرض ، هو نتاج لتفكك جزيئات الماء تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية من الشمس.

تظهر الحسابات أنه على مدى حوالي عشرة ملايين سنة ، تنشأ كمية من الأكسجين مساوية للقيمة الحالية في الغلاف الجوي بسبب الانحلال الضوئي.

لذلك نحصل على:
1) في البداية ، يكون الغلاف الجوي والغلاف الصخري وغطاء الأرض بأكمله ذات طبيعة تصالحية.
2) بسبب التفكك الضوئي ، يتحلل الماء (الذي ، بالمناسبة ، من الوشاح نتيجة النشاط البركاني) إلى أكسجين وهيدروجين. آخر واحد يغادر الأرض.
3) الأكسجين المتبقي يؤكسد الغلاف الصخري الأساسي والغلاف الجوي إلى الحالة الحالية.
4) لماذا لا يتراكم الأكسجين ، لأنه يتم توفيره باستمرار نتيجة التفكك الضوئي (الكمية الحالية تتراكم أكثر من 10 ملايين سنة ، وعمر الأرض 4.5 مليار)؟ يذهب إلى أكسدة الوشاح. نتيجة لحركة القارات في مناطق الاندساس ، تتكون قشرة جديدة من الوشاح. تتأكسد صخور هذه القشرة تحت تأثير الغلاف الجوي والغلاف المائي. ثم يتم تغذية هذه الصخور المؤكسدة من الصفائح المحيطية في مناطق الاندساس مرة أخرى في الوشاح.

إضافات الكون

ولكن ماذا عن الكائنات الحية؟ إنهم يلعبون في الواقع دور الإضافات - لم يكن هناك أكسجين مجاني ، عاشوا بدونه - على مستوى بدائي أحادي الخلية. ظهرت - تكيفت وبدأت تعيش معه - ولكن بالفعل في شكل كائنات متعددة الخلايا متقدمة.

لذا ، سواء كانت هناك غابات على الأرض أم لا ، فلن يؤثر ذلك على محتوى الأكسجين في الغلاف الجوي للكوكب. شيء آخر هو أن الغابة تنظف الهواء من الغبار وتشبعه بالمبيدات النباتية وتوفر المأوى والطعام للعديد من الحيوانات والطيور وتمنح الناس متعة جمالية ... لكن تسمية الغابة بـ "الرئتين الخضراء" هي على الأقل أمية.

"كواكب المجموعة الشمسية" - كوكب الزهرة. كوكب الزهرة هو ثالث ألمع جسم في سماء الأرض بعد الشمس والقمر. اعتني بكوكبنا !!! يخطط. الكوكب الثاني في المجموعة الشمسية. أرض. بمرور الوقت ، ظهر الماء والغلاف الجوي على كوكب الأرض ، ولكن كان هناك شيء واحد مفقود - الحياة. ولد نجم جديد - شمسنا. زحل هو ثاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية بعد كوكب المشتري.

"درس كوكب النظام الشمسي" - عزز الصداقة الحميمة ، والقدرة على العمل في مجموعة. بطاقة معلومات الدرس. فيزكولتمينوتكا. أرض. المريخ. معرض الصور. دور الشمس في الحياة على الأرض. نجم أو كوكب. خطة الدرس. أكمل المهام: أكمل الاختبار. تطوير العمليات المعرفية ومهارات محو الأمية الحاسوبية. كواكب النظام الشمسي.

"الكواكب الصغيرة" - شكل كوكب الزهرة. سطح القمر. تتراوح المسافة من كوكب الزهرة إلى الأرض من 38 إلى 258 مليون كيلومتر. هناك كل الأسباب للاعتقاد بوجود الكثير من المياه على المريخ. الغلاف الجوي والمياه على سطح المريخ. حجم عطارد 17.8 مرة أقل من حجم الأرض. التكوين والهيكل الداخلي للمريخ. المجالات الفيزيائية للقمر. تبلغ الكثافة في مركز الأرض حوالي 12.5 جم / سم 3.

"الكواكب في النظام الشمسي" - نماذج فلكية لبطليموس وكوبرنيكوس. المريخ هو رابع كوكب من الشمس. كوكب تم اكتشافه "على رأس قلم". نبتون لديه مجال مغناطيسي. الشمس. أورانوس لديه 18 قمرا. المريخ. نبتون هو الكوكب الثامن من الشمس. كوكب حيث توجد الحياة. أورانوس. نبتون. الشمس كرة ساخنة - أقرب نجم إلى الأرض.

"إيكولوجيا الكوكب" - تشكيل علم البيئة في فرع مستقل من المعرفة. مراحل التفاعل بين المجتمع البشري والطبيعة. العوامل اللاأحيائية للبيئة المائية. القدرة البيولوجية للوسيط. الهيكل العمري. فئات المواد الحية في المحيط الحيوي. العوامل اللاأحيائية للبيئة الأرضية. قوانين نظام البيئة. قوانين البيئة ب. كومونر.

"الكواكب وأقمارها" - 10 أقمار داخلية - صغيرة الحجم. تم اكتشاف عدد كبير من الحفر على سطح تيتانيا. ايبتوس. يُطلق على بلوتو حقًا اسم كوكب مزدوج. تشكلت فوهة إراتوستينس التي يبلغ قطرها 61 كم مؤخرًا نسبيًا. لذلك ، إما أن القمر لا يحتوي على قلب حديدي ضئيل للغاية ، أو أنه يحتوي على قلب ضئيل للغاية. من ذروة عليا إلى أخرى ، تمر 130 ساعة - أكثر من خمسة أيام.