Тхе кључна разлика између циклуса угљеника и циклуса фосфора је то циклус угљеника је биогеохемијски циклус који описује кретање угљеника кроз литосферу, хидросферу, биосферу и атмосферу. У међувремену, циклус фосфора описује кретање фосфор кроз литосфера, хидросфера, и биосфера.
Угљик, азот и фосфор три су главна елемента који су важни за сва жива бића. Кружење ових елемената биотским и абиотским компонентама присутним у екосуставима или околини описано је њиховим биогеохемијским циклусима. Угљени циклус објашњава циркулацију угљених елемената кроз ваздух, земљу и воду, док циклус фосфора објашњава понашање фосфора кроз тло и живе организме. Једна од важних разлика између циклуса угљеника и циклуса фосфора је та што се угљеник углавном креће мислима у атмосфери док фосфор не утиче на атмосферу.
1. Преглед и кључне разлике
2. Шта је циклус угљеника
3. Шта је циклус фосфора
4. Сличности између циклуса угљеника и циклуса фосфора
5. Упоредно упоређивање - циклус угљеника и циклус фосфора у табеларном облику
6. Резиме
Угљен је најбогатији елемент на Земљи. То је главна компонента биолошких једињења, као и минерала. Угљеников циклус описује кретање угљеника мисли планете. Угљеник углавном циклицом сматра атмосферу у гасовитом облику. Угљен постоји у атмосфери као гас угљен-диоксида (ЦО2). ЦО2ослобађа се у атмосферу многим процесима као што су дисање, сагоревање фосилних горива, индустријске емисије, микробно дисање и распадање итд..
Метан је још један облик угљеника у атмосфери. Биљке користе атмосферски угљен диоксид за производњу хране фотосинтезом. Другим речима, биљке фиксирају угљен-диоксид у угљене хидрате и уравнотежују атмосферски угљен. Штавише, угљендиоксид се раствара директно у води. Угљени диоксид се такође раствара у падавинама.
Слика 01: Угљени циклус
Угљен постоји као органски угљен у живим организмима, укључујући биљке и животиње. Тло је богато и угљеником. Када биљке и животиње умиру, органски угљен се враћа у тло. Микроорганизми разграђују органске материје и ослобађају угљен који биљке поново могу да апсорбују. Неки органски угљен се претвара у фосилни материјал када остају закопани у земљи дуги низ година. Сагоревање органског угљеника и фосилних горива, поново отпушта угљен диоксид у атмосферу.
Фосфор је витално хранљиво средство за биљке. Будући да је за производњу усјева често недостатан у земљишту и захтева га усјеви у релативно великим количинама, класификован је као главно биљно храњиво. Фосфор се може наћи у води, земљишту и седиментима који пролазе кроз њих. Фосфор се најчешће налази у стијенама и океанским седиментима.
Општи процеси трансформације П у земљи су временске прилике и падавине, минерализација и имобилизација, адсорпција и десорпција. Временске прилике, минерализација и десорпција повећавају биљни облик фосфора. Имобилизацијом, таложењем и адсорпцијом смањује се биљни облик фосфора.
Тло садржи минерале богате фосфором. Временом се ови минерали подвргавају процесу измрзавања и ослобађају биљне облике фосфора у земљи. Међутим, једном када се овај биљни доступан облик фосфора пусти у тло, он постаје брзо недоступан због процеса фиксације или падавина који се дешавају у тлу. У киселом земљишту неоргански П реагује са гвожђем и алуминијумом и ствара нерастворљива једињења, док у базичном тлу, аноргански П реагује са калцијумом и магнезијумом и формира нерастворне комплексе.
Минерализација је микробна конверзија органског фосфора у Х2ПО4- или ХПО42-, облике ортофосфата доступних биљкама. Брзина минерализације контролише се физичким и хемијским факторима укупне активности микроба. Имобилизација се дешава када микрофони троше ове биљно доступне облике фосфора, претварајући П у органске П облике. Микроби П ће постати доступан током времена како умре.
Слика 02: Циклус фосфора
Органске материје минерализирају и ослобађају фосфор у отопини тла. Биљке преузимају ове П из раствора тла током својих периода раста. То минимизира потребу за применом ђубрива и ризик од истицања и испирања фосфора у водна тела што може створити проблеме околине.
Адсорпција је још један процес који смањује расположиви облик фосфора у тлу. Током адсорпције, фосфор који је доступан у биљкама веже се са честицама тла и учвршћује се. Супротан процес адсорпције; десорпција ослобађа адсорбовани П назад у раствор тла.
Циклус фосфора кроз стене и седименте бржи је од кретања фосфора кроз биљке и животиње. Органски П се враћа у тло када биљке и животиње умиру и разграде се. Након тога, ови органски П се претварају у П у седиментима и стијенама када се задржавају у земљи или океану милионима година. Циклус започиње и наставља се поново када се фосфор ослобађа из седимената и стијена помисли на временске процесе.
Циклус угљеника описује кретање угљеника елемента кроз екосистеме, док циклус фосфора описује кретање фосфора који мисли на околину. Дакле, ово је кључна разлика између циклуса угљеника и циклуса фосфора. Поред тога, за разлику од циклуса фосфора, циклус угљеника делује у атмосфери. Стога је још једна главна разлика између циклуса угљеника и циклуса фосфора.
Штавише, циклус угљеника одвија се брзо, док се циклус фосфора одвија споро. Дакле, ово можемо такође посматрати као разлику између циклуса угљеника и циклуса фосфора.
Угљени циклус објашњава циркулацију угљеника кроз ваздух, воду и тло. У међувремену, циклус фосфора објашњава кретање фосфора кроз тло и живе организме. Штавише, циклус угљеника одвија се брже од циклуса фосфора, који се одвија споро. Штавише, циклус угљеника делује у атмосфери док циклус фосфора не утиче на атмосферу. Дакле, ово је резиме разлике између циклуса угљеника и циклуса фосфора.
1. "Угљенични циклус." Академија Кан, доступно овде.
2. „Циклус фосфора“. Биолошки речник, 5. јуна 2017., доступан овде.
1. „Карбонски циклус“ према дијаграму прилагођеном из америчког ДОЕ, информационог система за биолошка и еколошка истраживања. - (Публиц Домаин) виа Цоммонс Викимедиа
2. „Копија циклуса фосфора“ аутор Велцоме1То1Тхе1Јунгле на енглеској Википедији (ЦЦ БИ 3.0) преко Цоммонс Викимедиа