|
||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Регуляция численности популяцийДинамика численности человеческих популяций может быть весьма разнообразной: они могут увеличиваться или уменьшаться, а также оставаться стабильными. Уже в первобытных человеческих сообществах существовала V 357
тенденция к сохр^юнюочислешюстн шзщлзщш на определенном уровне- Здесь следует упомянуть о системах естественной регуовщшь, действующих & Основные принципы этих систем^ еформулнр s эко- логами Элтоном, Нинольсоиами Соломоном, следующие на самом деле означает, что колебания численности 2. Стабильный средняя уровень плотности имределяег- 3. Процессы, которые ограничивают диапазон колеба 4. Внешние события могут резко нарушить равновесие стабильности. 5. Люба»да1шая Э]тас1«л«ма имеет ««игн*вльнук)»чис- населения (Элтон, 1941)» к процессы, регу- ошггамума (кторьш, однако, не всегда даствжаетеявг. данных условиях^. Эта принципы применимы в ж человеческим попу-лшрш»с, нос известными огравнлениямя. Вэ-нервыхт чне- лящшрегулнрустся нетольг-ко биологическими, но в культурными фанторамв. Действие последних может быть целенаправленным т во во многих сообществах оно настолько тесно переплетено с действием укоренившихся обычаев, что кажехса стань же безликим, как и проявление действия биологических факторов. Во-вторых, со временем система становятся все более способной к расширению. Е самый последний перв-од стало возможным непрерывное увеличение чвелешю-стипоиуляцйи без п|>нбляжения к равновесию. Регуляторные процессы, зависящее от плотности, можйо раз делить на две группы— В процессах первой группы ограничивающее действие изменяется с изменением численности оотгуляции — при возрастании численности оно усиливается, а при падении ослабевает. Так, нриувеличении плотности популяции усиливается борьба за основные источники нищи, воды, топлива "И сырья, за -освоение территорий н мест, пригодных для жилья. Увеличение плотности популяции может сопровождаться загрязнением окружающей среды или каким-либо иным ухудшением условий существования, что б д рас Ограничивающее действие регуляторных процессов второй группы («инверсных») изменяется в направлении, противоположном изменению численности популяции. Это такие процессы, интенсивность которых с увеличением плотности популяций снижается и, наоборот, с уменьшением ее повышается. По мере увеличения численности популяция становится способной эффективнее использовать тпяфодяьюресурсь1, более успешно добывать себе средствах существованию, в особенности пищу. Появляются лучшие возможности для совместной шшъшрыбо-ловства, расчистки земель и проведения оросительных работ, строительства жилищ и т. д. Более многочисленное сообщество может лучше организовать взаимную защиту своих членов или обеспечить наступательные действия против других групп и животных. Следует учитывать также, что с увеличением численности популяции возрастает фонд генетической изменчивости. При уменьшении плотности все эти преимущества теряют силу: малочисленное, раз- ше шансов успешно конкурировать с другими популяциями и менее способно к проведению коллективных мероприятий. В животном царстве эти две группы естественных ре-гуляторных процессов, действующих в противоположных направлениях, могут, по-видимому, поддерживать колебания численности популяции в узких пределах, совместимых с постоянным выживанием в данной экосистеме. По аналогии можно привести данные, свидетельствующие об относительной стабильности человеческих экосистем в неиндустриальных сообществах. 1. Археология предоставляет в наше распоряжение мно 2. Этнография приводит данные, подтверждающие кон сти популяции, так как ресурсы, необходимые для существования популяции, остаются неизменными в течение длительного времени. 3. Экономика примитивных сообществ почти полностью зависитот местныхресурсов. Стабильность популяции обусловлена негибким характером экосистемы. Для собирания плодов и охоты может потребоваться почти весь наличный запас энергии, который человек способен израсходовать в процессе работы, — примерно 6270—8370 кДж в день (эти цифры представляют расход энергии при непрерывном движении). Можно рассчитать, что плотность популяции в таких экосистемах должна составлять около одного человека на 3 км2. Переход к сельскому хозяйству приводит вначале к увеличению плотности популяции, однако значительные излишки при этом не накапливаются. Энергия, которую необходимо затратить на обработку 1,2 га земли в один год одним человеком, примерно равна энергии, затрачиваемой при использовании для охоты 200 га. По этому расчету плотность населения на стадии первобытного земледелия при равновесии может достичь 30 человек на 1 км2 или больше. 4. Мы располагаем весьма скудными сведениями о динамике численности населения в примитивных сообществах. Даже для относительно развитых сообществ, обладающих письменностью, часто отсутствуют соответствующие демографические данные. Наиболее надежными оказались данные о среднем числе дочерей, рождаемых одной матерью. Хорошим показателем может служить общая плодовитость (G. Clark, 1958). Последняя определяется числом детей, рождаемых в среднем одной женщиной за весь детородный период. При благоприятных условиях для воспроизведения потомства (т. е. когда каждая женщина выходит замуж в молодости, а вдовы имеют возможность вновь вступить в брак), если предположить v 361 к тому же, что климакс наступает после 20 лет супружеской жизни, общая плодовитость должна составлять примерно 8 детей. Это предполагает рождение одного ребенка за каждые 2,5 года замужества (учитывается возможность нескольких самопроизвольных абортов в период временной стерильности). При высокой смертности (когда лишь немногие переживают возраст 40 лет) общая плодовитость, измеряемая величиной 6—8, достаточна лишь для того, чтобы сохранить численность популяции на постоянном уровне. Известно, что в примитивных сообществах общая плодовитость часто бывает ниже 6 (табл. 9). Таблица 9 Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |