:
Наши новогодние подарки:
- До 12.01.12 года действует дополнительная 12% скидка!
- Снижена стоимость доставки англоязычных работ с 40 до 15 у.е.!
- Количество доступных к заказу англоязычных работ увеличено
с 250 000 до более 500 000!
Акция "Научный октябрь 2011" продлевается до 15 ноября. Заказывайте работы со скидкой 80 % от текущей стоимости.
:
По многочисленным просьбам клиентов, ресурс идет на встречу и предлагает уникальную возможность заказать доставку диссертационных работ со скидкой 80 %.
Условия акции:
1. Необходимо пополнить личный счет не менее чем на 99 у.е. одним платежом.
2. В акции участвуют работы, срок доставки которых указан в течение 10 минут.
Это более чем 75% из всех работ представленных в каталоге.
3. При выборе способа оплаты необходимо указать: АКЦИЯ Научный октябрь.
4. Зачисленные денежные средства, могут быть использованы для стандартной оплаты заказов, как во время акции, так и после её окончания.
5. Пополнение личного счета так же увеличивает персональную скидку.
Акция действует до конца октября.
Концепция развития заповедного дела в Крыму предусматривает сохранение биологического разнообразия как уникальных, так и типичных экосистем полуострова путем оптимизации существующих и создания новых объектов природно- заповедного фонда. Проблема формирования сети природоохранных территорий наиболее актуальна для степных регионов полуострова и, в частности Присивашья, которое подвержено сильному антропогенному воздействию (Дулицкий, 1999).
Территория Крымского Присивашья согласно физико-географическому районированию Крыма находится в пределах Северо-Крымской низменности, подразделяется на Западно-Присивашский, Центрально-Присивашский и Восточно-Присивашский районы и входит в состав Крымской степной провинции (Подгородецкий, 1988). Крайняя северная точка находится на Перекопском перешейке, который граничит с Херсонской областью, а южная - в основании Арабатской стрелки, относящейся к Керченскому полуострову. Максимальная длина - около 150 км. Восточная и большая часть северной территории омывается солеными водами Сиваша, береговая линия изрезана многочисленными полуостровами и заливами. С юго-западной стороны Присивашье граничит с территориями равнинного Крыма. Присивашье является сложной экологической системой, которая в соответствии с классификацией М. А. Голубца (2000) относится к рангу ландшафтной. В то же время в состав последней входит ряд экосистем более низкого уровня - биогеоценозов.-
Благодаря работам многих исследователей достигнуты значительные результаты в изучении флоры Присивашья (Пачоский, 1913; Анисимова, 1927; Котов, 1930; Шалыт, 1948; Дзен-Литовская, 1950; Скарлыгина, 1954; Вахрушева, 1978, 1985; Котов, 1996, 1998 и др.; Багрикова, 2000; Гаркуша, 2006 и др.). Немало интересных работ имеется по фауне птиц (Воронцов, 1937; Костин, 1975, 1983 и др.), млекопитающих (Пузанов, 1929; Афанасьев, 1952; Аверин, 1953 и др.), земноводных и пресмыкающихся (Иваненко, 1940; Щербак, 1965; Котенко, 1999), беспозвоночных, в особенности паразитических комплексов животных (Вшивков,1961; Дулицкий, 2000; Евстафьев, 2002 и др.). Биотические сообщества Присивашья являются уникальными и включают почти две трети видового состава растительного и животного мира Причерноморья, а потому нуждаются в особой охране (Карпенко, 2002).
Несмотря на это, остаются еще слабоизученными огромный комплекс беспозвоночных, относящихся к классу насекомых, а также многочисленный состав почвенных микроорганизмов (бактерии, вирусы, микроскопические водоросли и простейшие животные). Практически отсутствуют обобщения на экосистемном уровне, в том числе не разработана классификация и не выделены основные экосистемы био- геоценотического типа. До сих пор не было сделано обобщающих исследований, в которых был бы предложен подход к оценке разнообразия не только отдельных видов или групп, но и всего комплекса биотических сообществ как для отдельных биогеоценозов, так и для всего Присивашья в целом. Все это не способствовало полноценному диагностированию территорий и принятию решений по оптимизации их использования, и в том числе дальнейшего заповедования.
В этой связи суть настоящей работы состоит в том, чтобы на основе применения оценок разнообразия (Емельянов, 1999) выделить территории, уникальные по богатству и разнообразию флоры и фауны с целью их резервирования для дальнейшего включения в заповедный фонд Крыма.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основой для настоящей работы послужили материалы, полученные при изучении флоры и фауны Крымского Присивашья за одиннадцатилетний период (19982008 гг.). По результатам анализа почв, растительного и животного компонентов на данной территории выделено шесть типов биогеоценозов: 1 - солончаковые; 2 - степные; 3 - луговые; 4 - водно-болотные; 5 - сорно-полевые; 6 - древесно- кустарниковые.
Основным подходом к исследованию структуры и динамики биогеоценозов стало описание экологических профилей по А. А. Юнатову (1964). В соответствии с делением изучаемой территории на три района было заложено соответственно три главных экологических профиля. Ключевые участки подобраны в типичных местах с расчетом наиболее полного отражения экологических особенностей и биологического разнообразия флоры и фауны. Начало каждого профиля совпадало с береговой линией Сиваша и заканчивалось агробиогеоценозами. Протяженность колебалась от 300 м до 1,5 км. Далее в местах пересечения разнородных по экологическим показателям участков перпендикулярно профилю закладывали серию пробных площадей согласно общепринятым геоботаническим рекомендациям (Воронова, 1973).
Все полевые материалы по растениям и беспозвоночным определяли специалисты кафедр экологии, ботаники и зоологии Таврического национального университета. Кроме того, при составлении энтомофаунистических списков были использованы фондовые коллекции насекомых Харьковского национального университета, Института зоологии РАН и частной коллекции И. В. Мальцева. В дополнение к полевым материалам использовали соответствующую литературу по климату, почвам, флоре и фауне Крыма.
Для всех авторов онных работ введена дополнительная 10% скидка. Более подробная информация в разделе скидок.
Добавлен сервис , который можно пополнить заранее. Личный счет позволяет авансом получить более высокую скидку и оплачивать заказы мгновенно путем списывания средств со счета.
Запущен раздел и авторефераты. Бесплатно доступно более 1500 работ. База бесплатных диссертаций и авторефератов постоянно пополняется.
- Интенсивное и когерентное световое излучение дает широкие возможности для исследования вещества и процессов, происходящих в нем. Сильное световое поле, характерное для лазеров, может стимулировать в веществе квантовые переходы (в том числе и многоквантовые), перераспределять населенность квантовых уровней, индуцировать в веществе когерентную по объему поляризацию, изменять скорость протекания различных процессов и т.п.
Исследование характеристик этих эффектов, их спектральные и временные зависимости составляют предмет нелинейной оптики и, в частности, нелинейной лазерной спектроскопии. Ее методы обеспечивают высокую разрешающую способность и чувствительность [1-б]. По своим возможностям изучения процессов в молекулярных средах одно из центральных мест в нелинейной спектроскопии занимает спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) света [і, 6-Ю].
КР света представляет собой процесс неупругого рассеяния, при котором квант света по>и , падающий на материальную среду, излучается в виде кванта света на стоксовой ЬУ^ или антистоксовой с^а частоте. Рассеянный свет наряду со сведениями о молекулярном составе и структуре колебательно-вращатель- ' ных уровней молекул несет информацию и о многообразии механизмов, ответственных за возникновение нелинейной поляризации и приводящих к уширению спектральных линий, а также и информацию о процессах передачи энергии в системе.
В связи с задачами лазерной фотохимии, проблемой лазерного разделения изотопов (см., напр., [5,Il]) и др. особый ин-
терес представляет изучение взаимодействия мощного лазерного излучения с молекулами в газовой фазе, где взаимодействие протекает с участием многих механизмов перераспределения энергии.
Для анализа и изучения механизмов девозбундения и дефази-ровки в газовых средах применяются самые разнообразные методы нелинейной лазерной спектроскопии, в том числе и методы спектроскопии КР света. Выполнен ряд оригинальных работ с применением стационарной [і,І0,І2-Іб] и нестационарной[1,10,17-22] когерентной активной спектроскопии комбинационного рассеяния (АСКР.) света, стационарной ВКР-спектроскопии с импульсной накачкой [23 ] , метода "ВКР-усиления" [24-25] , спектроскопии ИК поглощения [26] и др.
Активно развиваются и применяются для исследования одно-фотонных ИК активных переходов в молекулярных газах когерентные процессы, такие как оптическая нутация, фотонное эхо и затухание свободной поляризации [27-30]. В основном этим методы изучения динамики процессов в газообразных средах сводятся к определению законов релаксации поляризации и энергии возбужденных световым полем молекул.
В большинстве практически интересных случаев характерные времена процессов, приводящих к релаксации когерентной поляризации, а в ряде случаев и времена релаксации энергии по степеням свободы лежат в пикосекуидной области. Следовательно, возможность прямых наблюдений динамики этих процессов доступна только при использовании возбуждающих импульсов с длительностью,
сравнимой с временами происходящих процессов.
Процесс КР при возбуждении короткими импульсами из-за большой интенсивности поля имеет характер вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) света. Инерционность отклика мате-
риальной системы при ее возбуждении сверхкороткими импульсами (СКИ), связанная, например, с движением населенностей или временем установления когерентной поляризации, обуславливает существенно нестационарный характер процесса ВКР. Его описание в нестационарных условиях сводится к решению системы дифференциальных уравнений в частных производных, которое в большинстве важных случаев провести не удается. Это, со своей стороны, требует более детального экспериментального изучения процесса нестационарного вынужденного комбинационного рассеяния (НВКР). Однако, наблюдение особенности НВКР в масштабе времени происходящих процессов затруднено из-за труднодоступности измерений в пикосекундном диапазоне. Интерес к НВКР возрастает и в связи с возможностью преобразования излучения в Ж [3I-34J и в УФ [35-3б]диапазоны и получения таким способом СКИ в этих диапазонах. Процесс генерации обратного стоксового сигнала при ВКР сопровождается значительным укорочением его длительности